核糖核酸(RNA)是细胞合成蛋白质的机制,因此RNA和蛋白质有着密切的联系,蛋白质的产生是不同类型的RNA进行转录和翻译的结果,称为转移RNA和信使RNA。没有RNA,细胞就无法产生蛋白质,因为RNA连接形成蛋白质的氨基酸。 核糖核酸(RN...
核糖核酸(RNA)是细胞合成蛋白质的机制,因此RNA和蛋白质有着密切的联系,蛋白质的产生是不同类型的RNA进行转录和翻译的结果,称为转移RNA和信使RNA。没有RNA,细胞就无法产生蛋白质,因为RNA连接形成蛋白质的氨基酸。

核糖核酸(RNA)是细胞用于蛋白质合成的机制,因此RNA和蛋白质密切相关。构建蛋白质和RNA的指导蓝图包含在细胞的脱氧核糖核酸(DNA)中,位于细胞核内的具有双螺旋形状的大分子。蛋白质的实际组装不在细胞核中,而是在细胞的细胞质中。鉴于DNA分子的大小,它不能从细胞核进入细胞质。相反,RNA的存在是为了复制所需的DNA指令DNA和s蛋白的生成指令是由RNA复制的。DNA的双螺旋在酶的帮助下展开,暴露其中一面以便复制。这触发了信使核糖核酸分子的产生,该分子附着在开放的DNA上并转录蛋白质生成指令。包含DNA指令的信使RNA随后从细胞核移到细胞质中。在那里,它吸引了一个核糖体,它是一种细胞组分,起着RNA和蛋白质工作台的作用。而在核糖体上,信使RNA与转移RNA分子相连。转移RNA是将RNA和蛋白质结合在一起的翻译过程的关键,因为它根据组成RNA和蛋白质的核苷酸链吸引特定的氨基酸它氨基酸连接在转移RNA链的顶部。转移RNA与其结合的氨基酸直接连接到核糖体上的信使RNA上。它使用一组三个反密码子与信使RNA上的相关密码子匹配,从而确保正确的RNA和蛋白质对被创造出来转移RNA连接到信使RNA上,它沿着核糖体向下移动,暴露出三个密码子中的下一个,这就使得第二个转移RNA与信使RNA相匹配,当有一个以上的转移RNA连接到信使RNA后,位于每个转移RNA顶部的两个氨基酸彼此相邻,然后这些氨基酸通过肽键连接,转移RNA被释放。这个过程继续,形成一个氨基酸链,直到核糖体到达信使RNA链的末端。由此产生的氨基酸链形成的是一种多肽,当它离开核糖体时,多肽会折叠成蛋白质的形状。