一个有机体的所有遗传信息都包含在其细胞内的脱氧核糖核酸(DNA)中。细胞的核糖核酸(RNA)负责利用这些遗传信息合成细胞和有机体生命所需的所有蛋白质。RNA是三种大分子之一所有生物都需要;另外两种是DNA和蛋白质。要进行蛋...
一个有机体的所有遗传信息都包含在其细胞内的脱氧核糖核酸(DNA)中。细胞的核糖核酸(RNA)负责利用这些遗传信息合成细胞和有机体生命所需的所有蛋白质。RNA是三种大分子之一所有生物都需要;另外两种是DNA和蛋白质。要进行蛋白质合成过程,有三种类型的RNA:信使RNA、核糖体RNA和转移RNA。
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人体解剖模型DNA中包含的遗传信息由多个基因片段组成,称为等位基因。每个等位基因代表制造特定蛋白质的蓝图。这些蛋白质由大约20个氨基酸组成,这些氨基酸可以被认为是蛋白质的组成部分。一个给定蛋白质的氨基酸的确切顺序是通过一系列核苷酸在DNA上编码的,这些核苷酸一组三个。每一个在这些三核苷酸中,称为密码子,与一种氨基酸相对应。信使核糖核酸(mRNA)代表这些DNA等位基因中的一种。信使核糖核酸(mRNA)包含合成给定蛋白质所需的所有三核苷酸或密码子,包括正确的序列。当细胞确定蛋白质需要包含在mRNA上,mRNA被移到细胞的细胞质中,在那里它与核糖体相连。科学家"读取"的是mRNA的核苷酸三倍体,不是DNA的三胞胎。核糖体RNA(rRNA)与细胞细胞质中的蛋白质结合形成核糖体。这些核糖体附着在mRNA上,促进新蛋白质的合成。rRNA沿着mRNA链的长度向下移动,就像拉链一样,将所需的氨基酸结合在一起转移核糖核酸(Transfer RNA,Transfer RNA)负责将适当的氨基酸传递到核糖体中。至少有20个不同的tRNA,每个tRNA都有一个指定的氨基酸和一个相应的反密码子。这个反密码子是一个核苷酸三联体,它与给定的氨基酸的mRNA密码子是相反的匹配酸。tRNA读取mRNA,如果它的反密码子与mRNA的密码子相匹配,它会将氨基酸释放到rRNA中进行处理。细胞的RNA系统是一个两阶段的过程。首先,DNA上一个等位基因的遗传信息被RNA聚合酶酶复制成一条mRNA链,第二,信使核糖核酸的信息被用来通过一个叫做翻译的过程来合成蛋白质。细胞的翻译过程包括三个同时进行的活动。信使核糖核酸作为蛋白质蓝图,指导蛋白质的组装。核糖核酸工厂,为结构提供支撑并将氨基酸连接在一起。tRNA作为传递载体,在需要时将正确的氨基酸传递给核糖体。tRNA通过读取mRNA的蓝图来确定何时需要它的氨基酸。许多病毒通过一个称为裂解循环的过程,使用RNA复制自身并摧毁宿主。他们将有害的mRNA注入宿主细胞的细胞核中。然后细胞在不知不觉中使用这些mRNA合成更多的病毒。最终,这些新病毒颗粒从细胞中爆发并传播到其他宿主细胞,重复着致命的循环。