窒素塩基と遺伝暗号の関係は何ですか?

あなたの遺伝暗号全体、あなたの体とその中のすべての青写真は、たった4文字の言語で構成されています。 遺伝暗号を構成するポリマーであるDNAは、糖分子とリン酸分子の骨格にぶら下がって二重らせんにねじれた一連の核酸塩基です。 窒素塩基の鎖は、その単純さでエレガントであると説明されているシステムのすべての生命を構成するタンパク質と酵素に翻訳されます。

4つの窒素ベースと1つ

DNAを構成する4つの窒素塩基は、アデニン、グアニン、シトシン、チミンです。 遺伝子情報がタンパク質の作成に使用される同様の分子であるRNAにコピーされると、チミンは塩基のウラシルに置き換えられます。 遺伝暗号では、塩基はA、G、C、T、およびUと省略されます。 アデニンとグアニンは化合物プリンに由来し、シトシン、チミン、ウラシルはより単純な化合物ピリミジンに由来します。

ペアリングプロセス

DNAを複製したり、DNAをRNAに変換したりするには、二重らせんを解凍して、コードの正確なレプリカを作成する必要があります。 これを行うために、窒素塩基は厳密にペアになっており、AからTまたはUとCからGです。 これらの分子の末端は、強い分子間力である水素結合が一致する塩基間でのみ形成できるように互いに一致します。 特殊なタンパク質はDNA鎖を上下に移動し、遺伝子コードのRNAへのコピーを促進して、タンパク質を作成するためにデコードできるようにします。

アミノ酸のコーディング

DNAがRNAに翻訳されたら、文字のシーケンスをデコードする必要があります。 RNAは、タンパク質を製造する細胞小器官であるリボソームに運ばれます。 リボソームは、コドンと呼ばれる3つの窒素ベースの「単語」で遺伝暗号を読み取ります。 特別なコドンは、シーケンスの開始または終了を示します。 残りのコドンはそれぞれ、タンパク質の構成要素であるアミノ酸を表しています。 20個のアミノ酸が存在し、64個の文字の組み合わせが可能なため、一部のアミノ酸は複数のコドンで表されます。

遺伝子とタンパク質

開始コドンと停止コドンは、遺伝子の始まりと終わりを示します。 単一の遺伝子は単一のタンパク質をコードし、それは生物の構造部分または酵素、プロセスを触媒する特殊なタンパク質として機能する配置に折りたたむことができます。 人間は、体を構成し、それが機能し続けるすべての構造とプロセスを表すために、50,000から100,000の遺伝子を持っています。

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