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유기체 내에 단백질은 어떻게 형성됩니까?

단백질은 생명에 필수적인 복잡한 분자입니다. 그것들은 펩티드 결합에 의해 서로 연결된 긴 사슬의 아미노산으로 구성되어있다. 단백질 합성 과정 또는 유기체 내에서 단백질의 형성은 두 가지 주요 단계를 포함하는 복잡한 과정이다.

1. 전사 : 이것은 DNA에서 유전자 정보를 RNA로 복사하는 과정입니다. DNA에는 단백질을 만드는 지시가 포함되어 있지만 세포의 핵에 위치하고 있습니다. RNA는 단백질 합성이 발생하는 핵에서 그리고 세포질로 이동할 수있는 이동 분자입니다.

* 1 단계 :DNA 풀기 및 분리 : DNA 이중 나선은 풀고 분리되어 원하는 단백질을 코딩하는 유전자를 노출시킨다.

* 2 단계 :RNA 폴리머 라제에 의한 전사 : RNA 중합 효소라고하는 효소는 유전자에 결합하여 DNA 서열을 읽습니다. 그렇듯이, 그것은 메신저 RNA (mRNA)라는 상보적인 RNA 분자를 구축합니다. 이 mRNA 분자는 단백질 합성이 발생하는 DNA에서 리보솜으로 유전자 코드를 운반합니다.

2. 번역 : 이것은 mRNA의 유전자 코드를 일련의 아미노산으로 변환하는 과정입니다. 이 과정은 세포의 세포질에서 발견되는 작은 소기관 인 리보솜에서 일어난다.

* 1 단계 :리보솜은 mRNA :에 결합합니다 리보솜은 특정 시작 코돈에서 시작하여 mRNA 분자에 결합한다.

* 2 단계 :전이 RNA (TRNA)는 아미노산을 가져옵니다 : 각각의 TRNA 분자는 특정 아미노산을 전달하고 mRNA상의 코돈과 일치하는 상응하는 항 코돈을 갖는다.

* 3 단계 :아미노산이 서로 연결됩니다 : 리보솜이 mRNA를 따라 이동함에 따라 각 코돈을 읽습니다. 상응하는 TRNA는 아미노산을 가져와 성장하는 폴리펩티드 사슬에 추가합니다.

* 4 단계 :폴리펩티드 사슬 형성 : 아미노산은 펩티드 결합에 의해 함께 연결되어 폴리펩티드 사슬을 형성한다.

* 5 단계 :체인 폴딩 및 수정 : 폴리펩티드 사슬이 완성되면, 아미노산의 서열에 의해 지시 된 특정 3 차원 형태로 접 힙니다. 이 모양은 단백질의 기능에 필수적입니다. 단백질은 또한 당 그룹 또는 포스페이트 그룹의 첨가와 같은 추가 변형을 겪을 수있다.

요약은 다음과 같습니다.

1. DNA는 청사진을 제공합니다 : 핵의 DNA에는 단백질을 만드는 유전자 코드가 포함되어 있습니다.

2. 전사는 사본을 만듭니다. DNA 코드는 메신저 RNA (mRNA) 분자로 전사됩니다.

3. mRNA는 리보솜으로 이동합니다 : mRNA 분자는 핵에서 세포질의 리보솜으로 이동합니다.

4. 번역은 단백질을 구축한다 : 리보솜은 mRNA 코드를 읽고 전이 RNA (TRNA) 분자를 사용하여 올바른 아미노산을 전달합니다.

5. 아미노산은 연결되어있다 : 아미노산은 펩티드 결합에 의해 함께 결합되어 폴리펩티드 사슬을 형성한다.

6. 접힘 및 수정 : 폴리펩티드 사슬은 특정 3D 모양으로 접고 추가 변형을 겪을 수있다.

단백질 합성 과정은 신중하게 조절되고 제어되어 올바른 단백질이 적시에 적절한 양으로 이루어질 수 있도록합니다. 이 복잡한 과정은 단백질이 사실상 모든 세포 과정에서 중요한 역할을하기 때문에 모든 살아있는 유기체에 필수적입니다.

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