Skip to content

Archives

  • 2022 január
  • 2021 december
  • 2021 november
  • 2021 október
  • 2021 szeptember

Categories

  • Nincs kategória
Trend RepositoryArticles and guides
Articles

RNS-szintézis

On november 30, 2021 by admin
  • By Dr. Ananya Mandal, MDReviewed by April Cashin-Garbutt, MA (Editor)

    Az RNS általában DNS-ből szintetizálódik. A szintézishez általában egy vagy több enzimre, például RNS-polimerázra van szükség. A DNS-szálat sablonként vagy útmutatóként használják, amelyen az RNS képződik. Mivel az RNS alkotja a fehérjéket, a DNS így tartja fenn az összes fehérje alaprajzát anélkül, hogy elhagyná a sejtmagot.

    • Transzkripció
    • A transzkripció utáni módosítások
    • Polimerázok
    • További olvasmányok
    • Dr. Ananya Mandal
    • Hivatkozások

    Transzkripció

    A DNS-szálat sablonként használva nukleotidok hosszú lánca jön létre. Ezt nevezzük átírásnak. Az átírás megindulása az enzimnek a DNS-ben lévő promóterszekvenciához való kötődésével kezdődik. Ez a régió irányítja a DNS leolvasását és az RNS-szál kialakulását.

    A DNS egy kettős spirál, a két szál szorosan feltekeredik, és az egész önmagára csavarodik. Első lépésként a DNS kettős spirált az enzim helikáz aktivitása tekeri ki.

    A DNS-szálat ezután a 3′-tól 5′-ig terjedő irányban olvassuk le, és komplementer RNS képződik, az elongáció pedig az 5′-tól 3′-ig terjedő irányban történik. A DNS-szekvencia azt is megszabja, hogy hol következik be az RNS-szintézis befejezése.

    A transzkripciós folyamat előtt több ezer ribonukleotid áll készen, és kialakul a hírvivő RNS vagy mRNS. Az emberi szervezetben található mintegy 100 000 fehérje mindegyike más-más mRNS-ből szintetizálódik, amelyet a DNS egy adott génjéről írtak át.

    Felmerülhet a kérdés, hogy miért van szükség egyáltalán az mRNS-re, hiszen a DNS tartalmazza a fehérje információját. A válasz abban rejlik, hogy a DNS-t meg kell őrizni. Ha a DNS bármilyen módon sérül, akkor a kódoló szekvencia megváltozik, és mutáció alakulhat ki, ami nagymértékben befolyásolhatja a sejtet vagy akár az egész szervezetet. Ez sebezhetővé teszi a DNS-t, ha a citoplazmában kerül ki a riboszómákhoz a fehérjeszintézishez. Az mRNS a DNS-ből a citoplazmába juttatja a riboszómákhoz a fehérjeszintézishez szükséges információt.

    A transzkripció utáni módosítások

    Az átírás befejezése után az RNS-szálat enzimek módosítják. Például az eukarióta pre-mRNS-hez poli és 5′ sapkát adnak, az intronokat pedig a spliceoszóma eltávolítja.

    Az mRNS tehát a DNS-ből a DNS-replikációhoz hasonló átírási folyamat során jön létre. A transzkripció során azonban csak az egyik szál – az antisense szál – másolódik az mRNS kialakításához. Mivel a templát szál és az információs szál komplementer, és mivel a templát szál és az mRNS molekula is komplementer, az mRNS a DNS információs szálának másolata.

    Polimerázok

    Egyes RNS-polimerázok a DNS-t használják templátként az RNS szálak másolásához (a fent leírtak szerint). Számos RNS-függő RNS-polimeráz is létezik, amelyek az RNS-t használják sablonként egy új RNS-szál szintéziséhez. Például számos RNS-vírus (például a poliovírus) ezt a fajta enzimet használja genetikai anyagának másolásához.

    A polimeráznak tudnia kell, hogy hol kezdje el a DNS másolását. Ezt ismeri fel a promóterhely. Ezeket a helyeket egy “SIGMA” nevű faktor ismeri fel. Ez mondja meg a DNS-függő RNS-polimeráznak, hogy hol kezdje meg az átírást. Miután az RNS-polimerázt a sigma a gén kezdőpontjához irányította, a sigma faktor felszabadul, és az RNS-polimeráz végrehajtja az átírás folyamatát.

    Hasonlóképpen egy másik faktor, az “RHO” segíti az átírás folyamatának befejezését. A vége felé a rho faktor az mRNS-hez kötődik és kölcsönhatásba lép az RNS-polimerázzal. Ez leválasztja az RNS-polimerázt és leállítja az átírást.

    További olvasmányok

    • Minden RNS tartalom
    • Mi az RNS?
    • RNS szerkezete
    • Az RNS típusai: mRNS, rRNS és tRNS
    • RNS felfedezése

    Az

    Dr. Ananya Mandal

    Dr. Ananya Mandal szakmája szerint orvos, hivatása szerint előadó, szenvedélye szerint pedig orvosi szakíró. Az alapképzés (MBBS) után klinikai farmakológiára szakosodott. Számára az egészségügyi kommunikáció nem csak azt jelenti, hogy bonyolult ismertetőket ír a szakemberek számára, hanem azt is, hogy az orvosi ismereteket a nagyközönség számára is érthetővé és elérhetővé teszi.

    Végső frissítés: 2019. febr. 26.

    Hivatkozások

    Kérlek, használd a következő formátumok egyikét a cikk idézéséhez a dolgozatodban, tanulmányodban vagy jelentésedben:

    • APA

      Mandal, Ananya. (2019, február 26.). RNS-szintézis. Hír-Medical. Retrieved on March 25, 2021 from https://www.news-medical.net/life-sciences/RNA-Synthesis.aspx.

    • MLA

      Mandal, Ananya. “RNS-szintézis”. News-Medical. 2021. március 25. <https://www.news-medical.net/life-sciences/RNA-Synthesis.aspx>.

    • Chicago

      Mandal, Ananya. “RNS-szintézis”. News-Medical. https://www.news-medical.net/life-sciences/RNA-Synthesis.aspx. (hozzáférés: 2021. március 25.).

    • Harvard

      Mandal, Ananya. 2019. RNS-szintézis. News-Medical, megtekintve 2021. március 25., https://www.news-medical.net/life-sciences/RNA-Synthesis.aspx.

Vélemény, hozzászólás? Kilépés a válaszból

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Archívum

  • 2022 január
  • 2021 december
  • 2021 november
  • 2021 október
  • 2021 szeptember

Meta

  • Bejelentkezés
  • Bejegyzések hírcsatorna
  • Hozzászólások hírcsatorna
  • WordPress Magyarország
  • DeutschDeutsch
  • NederlandsNederlands
  • SvenskaSvenska
  • DanskDansk
  • EspañolEspañol
  • FrançaisFrançais
  • PortuguêsPortuguês
  • ItalianoItaliano
  • RomânăRomână
  • PolskiPolski
  • ČeštinaČeština
  • MagyarMagyar
  • SuomiSuomi
  • 日本語日本語

Copyright Trend Repository 2022 | Theme by ThemeinProgress | Proudly powered by WordPress