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세포의 단백질을 만드는 데 어떤 구조가 관여합니까?

단백질을 만드는 것은 세포 내에서 여러 구조를 포함하는 복잡한 과정입니다. 주요 플레이어의 고장은 다음과 같습니다.

1. DNA (데 옥시 리보 핵산) :

* 위치 :

* 역할 : DNA에는 단백질 구축에 대한 유전자 지침이 포함되어 있습니다. 이 지침은 유전자로 인코딩됩니다.

2. RNA (리보 핵산) :

* 관련된 유형 :

* mRNA (메신저 RNA) : DNA에서 리보솜으로 유전자 코드를 전달합니다.

* trna (전이 RNA) : 리보솜에 아미노산을 전달합니다.

* 위치 : 핵 (mRNA 전사의 경우), 세포질 (mRNA 번역 및 TRNA 기능의 경우)

* 역할 :

* mRNA : 단백질 합성에 대한 청사진 역할을하는 DNA에서 유전자 코드를 전사합니다.

* trna : 특정 아미노산을 리보솜으로 운반하여 mRNA 코드와 일치시킵니다.

3. 리보솜 :

* 위치 : 세포질 (프리 플로팅 또는 소포체에 결합)

* 역할 : 리보솜은 단백질 합성 기계입니다. 그들은 mRNA 코드를 읽고 아미노산을 폴리펩티드 사슬로 조립하여 기능성 단백질로 접 힙니다.

4. 소포체 (ER) :

* 관련된 유형 :

* 거친 ER : 표면에 부착 된 리보솜을 함유합니다.

* Smooth ER : 리보솜이 부족합니다.

* 위치 : 세포질 전체에 걸쳐 상호 연결된 막 네트워크

* 역할 :

* 거친 ER : 분비 또는 세포막으로의 삽입으로 향하는 단백질을 합성합니다.

* Smooth ER : 단백질을 수정하고 포장하고 지질을 합성하며 유해 물질을 해독합니다.

5. 골지 장치 :

* 위치 : ER 근처의 평평한 막 결합 주머니의 스택

* 역할 : ER에 의해 합성 된 추가 과정, 정렬 및 패키지 단백질. 설탕과 같은 변형을 추가하고 단백질을 최종 목적지로 지시하는 데 도움이됩니다.

6. 다른 중요한 구조 :

* 샤페론 단백질 : 새로 합성 된 단백질이 올바른 3D 모양으로 접 히도록 도와줍니다.

* 프로 테아 좀 : 잘못 접힌 또는 손상된 단백질을 저하시킵니다.

단순화 된 개요 :

1. 핵의 DNA는 단백질을 만드는 지시를 포함합니다.

2. mRNA는 DNA의 유전자 지시를 복사한다.

3. mRNA는 세포질에서 리보솜으로 이동합니다.

4. 리보솜은 mRNA 코드를 읽고 아미노산을 단백질 사슬에 조립합니다.

새로 합성 된 단백질은 ER 및 골지 장치에 의해 추가로 처리 될 수있다.

6. 완성 된 단백질은 세포 내 최종 목적지로 운반되거나 세포 외부에서 분비된다.

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