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특정 아미노산에 대한 코드는 어떻게 형성됩니까?

특정 아미노산에 대한 코드는 유전자 코드 를 통해 형성됩니다. , 이는 DNA의 뉴클레오티드 서열을 단백질에서 아미노산 서열로 변환하는 일련의 규칙이다.

다음은 작동 방식에 대한 고장입니다.

1. DNA 구조 : DNA는 2 가닥의 뉴클레오티드로 구성된 이중 나선이다. 각각의 뉴클레오티드는 당 분자, 포스페이트 그룹 및 4 개의 질소 염기 중 하나 인 아데닌 (A), 구아닌 (G), 시토신 (C) 및 티민 (T)을 함유한다.

2. 코돈 : 유전자 코드는 코돈이라는 3 개의 뉴클레오티드 단위로 읽습니다. . 각각의 코돈은 특정 아미노산에 해당한다.

3. 번역 : 번역하는 동안 유전자 코드는 단백질로 번역됩니다. DNA로부터 유전자 코드를 운반하는 메신저 RNA (mRNA) 분자는 리보솜에 결합한다. 리보솜은 mRNA 서열을 한 번에 3 개의 뉴클레오티드를 읽고, 각각의 코돈은 상응하는 아미노산을 운반하는 특정 전이 RNA (TRNA) 분자를 모집한다.

4. 아미노산 사슬 형성 : TRNA 분자는 아미노산을 리보솜으로 전달하며, 여기서 mRNA의 코돈의 순서에 따라 사슬로 연결됩니다. 이 아미노산 사슬은 결국 기능성 단백질로 접 힙니다.

주목해야 할 중요한 점 :

* 64 개의 가능한 코돈이 있습니다 (4 개의 염기 x 4베이스 x 4 염기 =64).

* 20 표준 아미노산에 대한 61 개의 코돈 코드.

* 3 개의 코돈은 단백질 합성의 끝을 신호하는 "정지 코돈"이다.

* 일부 아미노산은 하나 이상의 코돈에 의해 코딩되어 코드 퇴화 를 만듭니다. .

* 유전자 코드는 거의 보편적이며 대부분의 유기체에서 동일합니다.

요약 : 특정 아미노산에 대한 코드는 유전자 코드에 의해 형성되는데,이 코드는 3- 뉴클레오티드 코돈을 사용하여 번역 동안 성장하는 단백질 사슬에 어떤 아미노산을 첨가 해야하는지 지정합니다. 이 과정은 DNA가 유기체가 필요로하는 모든 단백질을 구축하는 데 필요한 정보를 저장하고 전송할 수 있기 때문에 생명에 필수적입니다.

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