Skirtumas Tarp Genų Raiškos Prokariotuose Ir Eukariotuose

Skirtumas Tarp Genų Raiškos Prokariotuose Ir Eukariotuose
Skirtumas Tarp Genų Raiškos Prokariotuose Ir Eukariotuose

Video: Skirtumas Tarp Genų Raiškos Prokariotuose Ir Eukariotuose

Video: Skirtumas Tarp Genų Raiškos Prokariotuose Ir Eukariotuose
Video: Pamatinė molekulinės biologijos dogma 2024, Gegužė
Anonim

Genų raiška prokariotuose ir eukariotuose

Genų raiška yra esminis procesas, vykstantis tiek prokariotuose, tiek eukariotuose. Nepaisant to, kad tiek eukariotų, tiek prokariotų rezultatai yra vienodi, tarp jų yra didelių skirtumų. Genų raiška aptarta apskritai, o šiame straipsnyje ypač pabrėžiami prokariotinių ir eukariotinių procesų skirtumai.

Genų raiška

Kai geno informacija paverčiama struktūrinėmis formomis, sakoma, kad konkretus genas yra išreikštas. Genų ekspresija yra procesas, kurio metu susidaro biologiškai svarbios molekulės, o tai dažniausiai yra makromolekulės. Genai dažniausiai pasireiškia baltymų pavidalu, tačiau RNR taip pat yra šio proceso produktas. Gyvybės forma negalėjo būti be genų raiškos proceso.

Trys pagrindiniai genų raiškos etapai, žinomi kaip transkripcija, RNR apdorojimas ir vertimas. Baltymų modifikavimas ir nekoduojančios RNR brandinimas po vertimo yra keletas kitų procesų, susijusių su genų ekspresija. Transkripcijos etape geno nukleotidų seka DNR grandinėje yra perrašoma į RNR po to, kai DNR grandinė yra išardyta su DNR helikazės fermentu. Naujai suformuota RNR grandinė (mRNR) yra reformuojama pašalinant nekoduojančias sekas ir nunešant geno nukleotidų seką į ribosomas. Yra specifinių tRNR (perdavimo RNR) molekulių, kurios atpažįsta atitinkamas aminorūgštis citoplazmoje. Po to tRNR molekulės yra prijungiamos prie specifinių aminorūgščių. Kiekvienoje tRNR molekulėje yra trijų nukleotidų seka. Citoplazmoje esanti ribosoma yra prijungta prie mRNR grandinės ir identifikuojamas pradinis kodonas (promotorius). TRNR molekulės su atitinkamais iRNR sekos nukleotidais yra perkeliamos į didelę ribosomos subvienetą. Kai tRNR molekulės patenka į ribosomą, atitinkama aminorūgštis yra sujungta su sekančia aminorūgštimi sekoje per peptidinį ryšį. Šis peptidų ryšys tęsiasi tol, kol paskutinis kodonas bus perskaitytas prie ribosomos. Remiantis baltymų grandinės aminorūgščių seka, kiekvienos baltymo molekulės forma ir funkcija skiriasi. Ši forma ir funkcija yra DNR molekulės nukleotidų sekos rezultatai. Taigi tampa aišku, kad skirtingi genai koduoja skirtingus baltymus, kurių forma ir funkcijos yra skirtingos. TRNR molekulės su atitinkamais iRNR sekos nukleotidais yra perkeliamos į didelę ribosomos subvienetą. Kai tRNR molekulės patenka į ribosomą, atitinkama aminorūgštis yra sujungta su sekančia aminorūgštimi sekoje per peptidinį ryšį. Šis peptidų ryšys tęsiasi tol, kol paskutinis kodonas bus perskaitytas prie ribosomos. Remiantis baltymų grandinės aminorūgščių seka, kiekvienos baltymo molekulės forma ir funkcija skiriasi. Ši forma ir funkcija yra DNR molekulės nukleotidų sekos rezultatai. Taigi tampa aišku, kad skirtingi genai koduoja skirtingus baltymus, kurių forma ir funkcijos yra skirtingos. TRNR molekulės su atitinkamais iRNR sekos nukleotidais yra perkeliamos į didelę ribosomos subvienetą. Kai tRNR molekulės patenka į ribosomą, atitinkama aminorūgštis yra sujungta su sekančia aminorūgštimi sekoje per peptidinį ryšį. Šis peptidų ryšys tęsiasi tol, kol paskutinis kodonas bus perskaitytas prie ribosomos. Remiantis baltymų grandinės aminorūgščių seka, kiekvienos baltymo molekulės forma ir funkcija skiriasi. Ši forma ir funkcija yra DNR molekulės nukleotidų sekos rezultatai. Taigi tampa aišku, kad skirtingi genai koduoja skirtingus baltymus, kurių forma ir funkcijos yra skirtingos.atitinkama aminorūgštis yra sujungta su sekančia aminorūgštimi sekoje per peptidinį ryšį. Šis peptidų ryšys tęsiasi tol, kol paskutinis kodonas bus perskaitytas prie ribosomos. Remiantis baltymų grandinės aminorūgščių seka, kiekvienos baltymo molekulės forma ir funkcija skiriasi. Ši forma ir funkcija yra DNR molekulės nukleotidų sekos rezultatai. Taigi tampa aišku, kad skirtingi genai koduoja skirtingus baltymus, kurių forma ir funkcijos yra skirtingos.atitinkama aminorūgštis yra sujungta su sekančia aminorūgštimi sekoje per peptidinį ryšį. Šis peptidų ryšys tęsiasi tol, kol paskutinis kodonas bus perskaitytas prie ribosomos. Remiantis baltymų grandinės aminorūgščių seka, kiekvienos baltymo molekulės forma ir funkcija skiriasi. Ši forma ir funkcija yra DNR molekulės nukleotidų sekos rezultatai. Taigi tampa aišku, kad skirtingi genai koduoja skirtingus baltymus, kurių forma ir funkcijos yra skirtingos.tampa aišku, kad skirtingi genai koduoja skirtingus baltymus, kurių forma ir funkcijos yra skirtingos.tampa aišku, kad skirtingi genai koduoja skirtingus baltymus, kurių forma ir funkcijos yra skirtingos.

Kuo skiriasi genų ekspresija prokariotuose ir eukariotuose?

• Kadangi prokariotai neturi branduolio apvalkalo, formuojantis mRNR grandinei, ribosomos gali pradėti sintetinti baltymą. Tai labai kontrastuoja su eukariotiniu procesu, kai iRNR grandinė turi būti pernešta į citoplazmą, kad ribosomos su ja susijungtų. Be to, prokariotinių genų ekspresijoje yra du pagrindiniai etapai, o eukariotiniame procese yra trys pagrindiniai etapai.

• Eukariotinėje DNR yra intronų sekų, todėl jas turi ir iRNR grandinė. Todėl RNR splaisingas turi įvykti prieš baigiant eRBRG grandinę branduolio viduje eukariotuose. Tačiau prokariotuose RNR apdorojimo etapo nėra, nes jų genetinėje medžiagoje trūksta intronų.

• Prokariotiniame procese yra galimybė vienu metu ekspresuoti susitelkusius genus (žinomus kaip operonai). Tačiau eukariotuose vienu metu ekspresuojamas tik vienas, o sekanti mRNR grandinė yra suskaidoma ir po ekspresijos.

Rekomenduojama: