1. 청사진으로서 DNA : 단백질에 대한 유전자 코드는 A 유전자라는 DNA의 특정 영역 내에 저장됩니다. . 이 유전자는 일련의 뉴클레오티드 (아데닌, 티민, 구아닌 및 시토신)를 함유한다.
2. 전사 :DNA에서 RNA로 : 단백질 합성의 첫 번째 단계는 전사 입니다 . 여기서, 유전자의 DNA 서열은 메신저 RNA (mRNA)의 분자로 복사된다. 이 mRNA 분자는 단백질 합성이 발생하는 핵에서 리보솜으로 유전자 코드를 전달합니다.
3. 번역 :RNA에서 단백질로 : 이어서 mRNA 분자는 번역 를 겪는다 . 리보솜은 코돈이라는 3 개의 뉴클레오티드 그룹에서 mRNA 서열을 읽습니다. . 각각의 코돈은 특정 아미노산에 해당한다.
4. 아미노산 사슬 형성 : 전이 RNA (TRNA) 분자는 mRNA의 코돈에 기초하여 적절한 아미노산을 리보솜으로 가져옵니다. 리보솜은 이들 아미노산을 특정 순서로 함께 연결하여 폴리펩티드 사슬을 형성한다.
5. 접힘 및 수정 : 폴리펩티드 사슬이 완료되면, 특정 3 차원 구조로 접 힙니다. 이 구조는 단백질의 기능에 필수적입니다. 단백질은 또한 당 또는 지질의 첨가와 같은 추가 변형을 겪을 수있다.
따라서, 유전자의 DNA 서열은 궁극적으로 단백질에서 아미노산의 순서를 결정하며,이 서열은 단백질의 최종 구조와 기능을 결정한다. .
요약 :
* DNA 서열 : 단백질 코드를 포함하는 출발점.
* 전사 : DNA 코드를 mRNA에 복사합니다.
* 번역 : mRNA 코드를 읽고 아미노산 사슬을 조립합니다.
* 폴딩 : 단백질은 특정 3D 모양을 달성합니다.
이 복잡한 과정은 올바른 단백질이 DNA 내에서 인코딩 된 유전자 지시에 기초하여 생산되도록 보장한다.