Articles

ADN-ul, ARN și Proteine

I. o. ADN-ul, ARN și Proteine

ADN-ul sau alte înțelept numit acid dezoxiribonucleic este blocul de viață. Conține informațiile pe care celula le cere pentru a sintetiza proteina și pentru a se reproduce, pentru a fi scurt este depozitul de stocare pentru informațiile necesare pentru ca orice celulă să funcționeze. Watson-Crick a descoperit structura actuală a ADN-ului în 1953.Faimoasa structură dublu-helix a ADN-ului are o semnificație proprie., Există practic patru baze nucleotidice, care alcătuiesc ADN-ul. Adenină (a), guanină (G), timină (T) și citozină(C). O secvență ADN arată ceva ca acest „ATTGCTGAAGGTGCGG”. ADN-ul este măsurat în funcție de numărul de perechi de baze din care constă, de obicei în kbp sau mBp(perechi de baze Kilo/Mega). Fiecare bază are baza complementară, ceea ce înseamnă că în structura dublă elicoidală a ADN-ului, A va avea t ca complementar și, în mod similar, G va avea C. nbsp;moleculele ADN sunt incredibil de lungi., Dacă toate bazele ADN ale genomului uman ar fi tastate ca A, C, T și G, cele 3 miliarde de Litere ar umple 4.000 de cărți de 500 de pagini fiecare! ADN – ul este împărțit în biți și este strâns înfășurat în bobine, numite cromozomi; ființele umane au 23 de perechi de cromozomi. Acești cromozomi sunt în continuare defalcați în bucăți mai mici de cod numite gene. Cele 23 de perechi de cromozomi constau din aproximativ 70.000 de gene și fiecare genă are propria sa funcție., Așa cum am menționat mai devreme, ADN-ul este alcătuit din patru baze nucleotidice, aflarea aranjamentului bazelor se numește secvențiere ADN, există diferite metode de secvențiere a unui ADN, de obicei este efectuată de o mașină sau prin rularea probei de ADN peste un gel altfel numit electroforeză în gel. O secvență tipică ar arăta astfel „ATTTGCTGACCTG”.


Fig 1.1.1. Exemplu de cod genetic cu fire complementare.,

determinarea funcționalității genei și a poziției genei în cromozom se numește cartografiere genetică. Evoluțiile recente arată că oamenii de știință cartografiază fiecare genă din corpul uman. Ei și-au numit Proiectul Proiectul genomului uman (HGP), care implică un studiu atent al tuturor celor 70.000 de gene din corpul uman. Whew! E ceva inimaginabil. Atunci când există o schimbare în codul genetic se numește mutație.
semnificația unui ADN este foarte mare. Secvența genei este ca un limbaj care instruiește celula să producă o anumită proteină., Un limbaj intermediar, codificat în secvența acidului Ribonucleic (ARN), traduce mesajul unei gene într-o secvență de aminoacizi a unei proteine. Este proteina care determină trăsătura. Aceasta se numește dogma centrală a vieții.

Fig 1.a. 2 dogma centrală a vieții.

Note: genele sunt secvențe de ADN instruiesc celulele să producă anumite proteine, care la rândul lor determină trăsături. Cromozomii sunt șiruri de gene. Mutațiile sunt modificări în secvența ADN a genei.,
ARN-ul este oarecum similar cu ADN-ul; ambii sunt acizi nucleici ai bazelor care conțin azot, Unite de coloana vertebrală a fosfatului de zahăr. Cum diferențele structurale și funcționale disting ARN-ul de ADN. Structural, ARN este un singur catenar în cazul în care as ADN-ul este dublu catenar. ADN – ul are timină, unde ARN – ul are Uracil. Nucleotidele ARN includ riboza de zahăr, mai degrabă decât Deoxiriboza care face parte din ADN. Funcțional, ADN-ul menține informația de codificare a proteinelor, în timp ce ARN-ul folosește informația pentru a permite celulei să sintetizeze proteina particulară.,5b4″>

Single-Stranded

Double-Stranded

Has Uracil as a base

Has Thymine as a base

Ribose as the sugar

Deoxyribose as the sugar

Uses protein-encoding information

Maintains protein-encoding information

a.,1 diferențe între ADN și ARN
Note: ADN-ul stochează informațiile genetice, unde ARN-ul utilizează informațiile pentru a ajuta celula să producă proteina.
Următor