Olbaltumvielu biosintēze: īsi un skaidri.

click fraud protection

Pētīt notiekošos procesus organismā, jums ir jāzina, kas notiek šūnu līmenī.Bet ir izšķiroša nozīme ir proteīnu savienojumus.Ir nepieciešams izvērtēt ne tikai savu funkciju, bet arī radīšanas procesu.Tāpēc ir svarīgi, lai izskaidrotu biosintēzes proteīnu īsi un skaidri.9 marka ir piemērota šī vislabākajā veidā.Šajā posmā, studenti piemīt pietiekami daudz zināšanu, lai saprastu tēmu.

Olbaltumvielas - kas tas ir un ko viņi ir nepieciešams

Šie lielmolekulāri savienojumi spēlē nozīmīgu lomu dzīvē jebkuru organismu.Olbaltumvielas ir polimēri, kas sastāv no daudziem līdzīgiem "gabalos".To skaits var atšķirties no dažiem simtiem līdz tūkstoš.

Šūnu olbaltumvielas pilda dažādas funkcijas.Liela ir viņu loma, un augstākajos līmeņos organizācijas: audos un orgānos ir lielā mērā atkarīga no pareizas ekspluatācijas dažādu proteīnu.

Piemēram, visi hormoni ir olbaltumvielu izcelsmes.Bet šīs vielas kontrolēt visus procesus organismā.

hemoglobīns - arī proteīns, tas sastāv no četrām ķēdēm, kas pieslēgti pie dzelzs atoma.Šāda struktūra ļauj transportēt skābekļa eritrotsitami.Napomnim ka visas membrānas veido olbaltumvielas.Tie ir nepieciešami vielu pārvadājumiem caur šūnas membrānu.

Ir daudzas funkcijas proteīna molekulas, tie darbojas labi un bez jautājumu.Šīs apbrīnojamo savienojumi ir ļoti dažādas, ne tikai par viņas lomas šūnas, bet arī struktūra.

Ja sintēze

ribosomas ir Organelle kurā galvenais daļa no procesa, ko sauc par "olbaltumvielu biosintēzi."9. pakāpē dažādās skolās atšķiras atkarībā no programmas studē bioloģiju, bet daudzi skolotāji materiāla organellās pirms pētījuma tulkojumu.

Tāpēc studenti nebūs grūti atcerēties materiāls, uz un droša.Jums jāzina, ka vienā un tajā pašā laikā uz vienas Organelle var izveidot tikai vienu polipeptīdu ķēdes.Tas nav pietiekami, lai apmierinātu visas vajadzības šūnā.Tāpēc daudz ribosomas, un bieži vien tie ir apvienoti ar endoplazmatiskais tīkls.Šādas XPS sauc raupja.Šādas "sadarbības" priekšrocības ir acīmredzamas: tiklīdz proteīnu sintēzi nonāk transporta kanālu, un var nosūtīt nekavējoties galamērķi.

Bet, ja jūs ņemt vērā paša sākuma, proti, lasīšanu informāciju no DNS, var teikt, ka biosintēzes olbaltumvielu dzīvu šūnu sākas kodolā.Tas bija tur, ka sintezētas messenger RNS, kas satur ģenētisko kodu.

materiāli - aminoskābes, sintēze vietas - ribosomas

Šķiet, ka tas ir grūti paskaidrot, kā olbaltumvielu biosintēzi notiek, īsu un skaidru procesu diagrammas, un daudzi zīmējumi ir būtiska.Tie palīdzēs celt visu informāciju, kā arī studenti varēs viegli atcerēties.

Pirmkārt, ir nepieciešams, lai sintēzei "celtniecības bloki" - aminoskābēm.Dažas no tām, ko ražo organismā.Citi var iegūt tikai no pārtikas, tos sauc nezamenimymi.Obschee skaits aminoskābēm - divdesmit, bet sakarā ar milzīgo skaitu iespējām, kurā viņi var iebāzt garu ķēdi proteīna molekulas ir ļoti daudzveidīga.Šīs skābes ir līdzīgi viens otram uzbūvi, bet dažādiem aizvietotājiem.

precīzi īpašības šo katras aminoskābes daļām nosaka, kāda struktūra "samazina" iegūtais ķēde, vai tas būs veidot ceturtējo struktūru ar citām ķēdēm, un kādi īpašumi būs makromolekula.Protsess iegūto proteīnu biosintēzi nevar notikt tikai citoplazmā, tā prasa ribosomu.Šis Organelle sastāv no divām apakšvienībām - lieliem un maziem.Miera, tie ir sadrumstaloti, bet, tiklīdz kodolsintēzi, tie nekavējoties pievienoties un sākt strādāt.

Šāda atšķirīga un svarīgs ribonukleīnskābes

Lai panāktu aminoskābes uz ribosomas, nepieciešama īpaša RNS, sauc par transportu.Lai samazinātu izraudzīto tRNS.Šī vienpavediena molekula tādā Cloverleaf iespēja pievienot vienu aminoskābi tā brīvo galu, un nosūta to uz vietas proteīnu sintēzi.

Vēl iesaistītas proteīnu sintēzi RNAs, ko sauc matricu (informāciju).Tā veic mazāk svarīgs komponents sintēzes - kodu, kas skaidri paredz, ka jebkuras aminoskābes piekļauties tēlu proteīna ķēdes.

Šī molekula ir vienas ķēdes struktūra, kas sastāv no nukleotīdiem, kā arī DNS.Ir dažas atšķirības primārās struktūras nukleīnskābēm, no kuriem jūs varat lasīt salīdzinošajā rakstā par RNS un DNS.

informācija par proteīnu mRNS saņem no galvenā aizbildnis ģenētiskā koda sastāvu - DNS.Lasī un sintēzes dezoksiribonukleīnskābes mRNS procesu sauc pārrakstīšanu.

Tas notiek kodolā, kur iegūtais mRNS iet uz ribosomu.Pašā DNS no kodola nav iet, savu uzdevumu - tikai, lai saglabātu ģenētisko kodu un dod to meitas šūnu dalīšanās laikā.

kopsavilkuma tabula no galvenajiem dalībniekiem raidījuma

aprakstīt olbaltumvielu biosintēzi īsi un skaidri, tabulā ir obligāta.Tajā mēs reģistrēsim visas sastāvdaļas un to nozīmi šajā procesā, ko sauc tulkojums.

Kas ir nepieciešams, lai sintēzei

Kāda loma

Amino

kalpot kā būvmateriāls olbaltumvielu ķēdes

ribosomas

ir vieta raidījums

tRNS

TRANSPORTS aminoskābes uz ribosomas

mRNS

piegādāti vietā sintēzes informāciju par secību aminoskābju proteīnu

Pašā process, veidojot olbaltumvielu ķēdi ir sadalīts trīs posmos.Apskatīsim katru no šiem detalizētāk.Tad jūs varat viegli paskaidrot ikvienam olbaltumvielu biosintēzes īsi un skaidri.

uzsākšana - sākums procesa

Tas ir sākotnējais posms raidījuma, kurā mazais apakšvienība ribosomas ir saistīts ar pirmo tRNS.Šī RNS nes aminoskābi - metionīnu.Apraides vienmēr sākas ar šo aminoskābes, kā ir sākuma kodons Aug, kas kodē pirmo monomēru, šajā proteīnu ķēdē.

Lai atzīt ribosomu sākt codon un sākt no vidus gēnu sintēzi, kur secība augusts arī varētu būt ap starta kodonu ir īpaša secība nukleotīdu.Tā ir viņam ribosomas atzīst vietu, kas tai būtu jāņem neliels apakšvienību.

Pēc veidošanās kompleksa ar m-RNS sākotnējā posmā galiem.Un tas sāk galveno posmu raidījuma.

Pagarinājums - vidus sintēze

Šajā posmā ir pakāpeniska uzkrāšanās olbaltumvielu ķēdēs.No no pagarinājuma ilgums ir atkarīgs no vairākiem aminoskābes proteīna.

pirmais solis uz mazo ribosomu subvienības pievienojas liels.Un sākotnējā tRNS parādās it kopumā.Ārpuses, ir tikai metionīns.Turklāt liela apakšvienību iekļūst otrajā tRNS uzskaites citu aminoskābi.

Ja otrais kodons par mRNS sakrīt ar anticodon uz augšu "Kleeblatt", otrs aminoskābes ir pievienots pirmais caur peptīda saiti.

Pēc tam ribosomu pārvietojas gar mRNS tieši trīs nukleotīdi (viens codon), pirmā tRNS atdalīties no metionīna, un tiek atdalīts no kompleksa.Tā vietā ir otrais m-RNS beigās no kura karājas ir divi aminoskābes.

tad iekļauti lielā apakšvienībā trešais tRNS un procesu atkārto.Tas būs līdz tas hits ribosomas kodonu šajā mRNS, kas signalizē beigas pārraidi.

izbeigšana

Šis posms ir pēdējais, dažiem tas var šķist nežēlīga.Visas molekulas un organoīdi, kas ir tik konsekventi strādājis, lai izveidotu polipeptīdu ķēdes, pārtraukt tiklīdz ribosomu sastop izbeigšanu kodonu.

Viņš nav kodētu kādu no aminoskābes, tāpēc neatkarīgi tRNS vai iegāja lielā apakšvienībā, tie visi tiks noraidīti, jo neatbilstības.Šeit nāk iemesls pabeigšanas faktorus, kas atdala olbaltumvielas no ribosomu gatavs.

pati Organelle var vai nu salauzt divās apakšvienībās, vai turpināt ceļu uz m-RNS, meklējot jaunu starta kodonu.Vienā mRNS var būt vairākas ribosomas.Katrs no tiem - uz skatuves translyatsii.Tolko izveidots proteīna marķieriem sniedz, ar kuru visi tiks saprasts tā galamērķi.Un tas tiks nosūtīts CSE vajadzības.

Lai saprastu nozīmi olbaltumvielu biosintēzi, tas ir jāizvērtē, kādas funkcijas tas var veikt.Tas ir atkarīgs no aminoskābju sekvenci ķēdē.Tas ir viņu īpašības nosaka sekundāro, terciāro un dažreiz kvartāra (ja tāda ir) par proteīnu struktūru un tās lomu šūnā.Plašāku informāciju par funkcijām olbaltumvielu molekulu var atrast rakstu par šo tēmu.

Kā uzzināt vairāk par apraides

Šajā rakstā biosintēzes proteīnu dzīvo šūnu.Protams, ja jūs pētījums tēmu dziļāk, lai izskaidrotu procesu detalizēti atstās daudz lappušu.Tomēr iepriekš materiālam jābūt pietiekami vispārējās predstavleniya.Ochen noderīgi, lai izprastu, var būt video, kurā zinātnieki ir imitētas visus posmus tulkojumu.Daži no tiem ir tulkoti krievu, un var kalpot kā lielisks līdzeklis studentiem vai tikai informatīvs video.

Lai saprastu objekts labāk, jums vajadzētu lasīt citus rakstus par saistītiem tematiem.Piemēram, nukleīnskābes, vai par apmēram proteīna funkciju.