„Transzláció” változatai közötti eltérés

[ellenőrzött változat][nem ellenőrzött változat]
Tartalom törölve Tartalom hozzáadva
2 forrás archiválása és 0 megjelölése halott linkként. #IABot (v2.0beta10)
A képek alatti google translate mondatok cseréje valami értelmesebbre, valamint a zöld linkek javítása.
1. sor:
[[Fájl:MRNA-interaction.png|thumb|Az mRNS életciklusa eukarióta sejtben. Az RNS a sejtmagban átíródik a DNS-ről, modifikáció után kikerül a citoplazmába, ahol a riboszómákon végbemegy a transzláció folyamata. Végül az mRNS lebomlik.]]
[[Fájl:MRNA-interaction.png|thumb|1. [[Transzkripció (biológia)|transzkripció]]: [[Dezoxiribonukleinsav|DNS]]-st át van írva egy [[hírvivő RNS]]-re.<br />2. Transzláció: Erről mRNS-ről a [[riboszóma]] készülje a [[Peptid]]et.]]
A '''transzláció''' a [[fehérjeszintézis]]nek (a [[génexpresszió]] egyik részfolyamatának) a második szakasza. Lényege, hogy a [[Hírvivő RNS|hírvivő RNS-t (messenger RNS – mRNS)]] a [[Gén|genetikai kód]] alapján lefordítva keletkezik egy [[polipeptid]]. A transzlációt szükségszerűen a [[Transzkripció (biológia)|transzkripció]], vagyis átírás előzi meg.
Hozzá hasonlóan a transzláció is négyfázisú: ezek az aktiváció, iniciáció, elongáció és termináció (ezek írják le, hogyan növekszik az aminosavlánc, avagy [[polipeptid]], a transzláció terméke).
Aktiváció – Ennek során a megfelelő aminosav a megfelelő tRNS-hez kapcsolódik. Az aminosav a karboxil-csoportjánál fogva kapcsolódik a tRNS 3' OH-csoportjához egy észterkötéssel.
Iniciáció – A riboszóma kisebbik alegysége iniciációs faktorok (IF) segítségével hozzákötődik az mRNS 5' végéhez.
9. sor:
 
== A működésének alapjai ==
[[Fájl:Protein translation.gif|thumb|'''Transzláció''': AEgy riboszóma mRNS alapján fehérjét állít elő, amely fehérje bekerül az [[riboszómaendoplazmatikus retikulum]] sárgabelsejébe. (A riboszóma alegységei sárgában és zöldben, [[transzfer RNS]] sötétkékben, más fehérjék világoskékben;, [[Biometrikus membránok|membrán]] és [[hírvivőHírvivő RNS|mRNS]] feketében, Azaz [[endoplazmatikus retikulum]]nak a belsőjebelseje szürkében.)]]
Az [[Hírvivő RNS|mRNS]] a ribonukleotid-sorrendjében kódolt [[Gén|genetikai]] információt szállítja a kromoszómáktól a riboszómákhoz. A ribonukleotidok sorrendjét a transzlációs gépezet hármasával "olvassa le", ezek a [[nukleotid]]hármasok a kodonok. Minden ilyen hármas egy bizonyos [[aminosav]]nakaminosavnak felel meg. A riboszóma és a tRNS molekulák ezt a kódot lefordítva gyártják a fehérjéket. A [[riboszóma]] egy több alegységből álló szerkezet, amely [[nem kódoló RNS|riboszomális RNS]]-t]] (rRNS-t) és fehérjéket tartalmaz. Ez az a "gyár", ahol az aminosavak fehérjékké kapcsolódnak össze. A tRNS-ek kisebb, nem kódoló RNS-láncok (74-93 nukleotid hosszúak), amelyek a riboszómához szállítják az aminosavakat. Van egy részük, ahová az aminosav képes kötődni, és egy másik részük, az ún. antikodon. Utóbbi egy ribonukleotid-hármas, amely pontosan összeillik az mRNS-nek az általuk szállított [[aminosav]]ataminosavat kódoló hármasával. A specifikus [[Transzfer RNS|tRNS]]-ek]] és az antikodonjaik által felismert [[aminosavaminosavak]]ak közötti kötés az [[aminoacil-tRNS szintetáz]] [[enzim]] segítségével jön létre. A reakció eredménye egy aminoacil-tRNS molekula, amely bejut a riboszómába, ott pedig az antikodonja az egymást kiegészítő [[bázispár]]ok segítségével hozzákapcsolódik a megfelelő mRNS kodonhoz. A tRNS-ek által szállított aminosavakból ezután összekapcsolódik a fehérje.
 
== Prokarióta transzláció ==
18. sor:
 
=== Iniciáció ===
A transzláció iniciációja során a [[riboszóma]] kisebbik alegysége rákapcsolódik az mRNS 'start' kodonjára, amely azt jelzi, hol kezdődik az mRNS-en a fehérje kódja. Ez a kodon legtöbbször egy AUG, de a [[prokarióták]]nál ismerünk más start kodonokat is. A [[baktériumok]]ban például a fehérje egy módosított aminosavval, az [[N-formilmetionin]]nal (f-Met) kezdődik. Az f-Met-ban az [[amino-csoport]]ból egy formil-csoport kapcsolódásával [[amidok|amid]] keletkezett, így ez az amino-csoport nem tud peptidkötést kialakítani. Ez azonban nem probléma, mert az f-Met a fehérje amino-végén helyezkedik el. A prokariótákban a kisebbik alegység megfelelő helyre való kötődését az mRNS ún. [[Shine–Dalgarno-szekvencia|Shine–Dalgarno-szekvenciája]] könnyíti meg, amely a starthely előtt kb. hét nukleotiddal található speciális bázissorozat. Miután kötődött az mRNS a metionil- tRNS is elfoglalja a helyét amely iniciátor szerepet tölt be.
 
=== Elongáció ===
33. sor:
=== Iniciáció ===
==== A sapkától függő iniciáció ====
[[Fájl:Ribosome mRNA translation en.svg|thumb|[[Riboszóma]]az részletesen.mRNS transzlációja és a fehérjeszintézis]]
A transzláció iniciációjához szükséges, hogy bizonyos fehérjék kölcsönhatásba lépjenek az mRNS molekulák 5' végén található különleges toldalékkal. A fehérje faktorok megkötik a [[riboszóma]] kisebb alegységét. Az alegység néhány ilyen fehérje faktor kíséretében elindul az mRNS-lánc mentén a 3' vég felé, és megkeresi a 'start' kodont (legtöbbször AUG), amely jelzi, hogy hol kezdi az mRNS kódolni a fehérjét. A 'start' és a 'stop' kodon közti bázissorrendet fordítja le a riboszóma aminosavsorrendre – így szintetizálódik a fehérje. Az [[eukarióta|eukarióták]] és [[archaebaktériumok]] esetében a start kodon által kódolt [[aminosavak|aminosav]] a [[metionin]]. A Met-t szállító kezdő tRNS beépül a riboszomális komplexbe, így minden fehérje ezzel az aminosavval kezdődik (hacsak le nem vágja róla egy proteáz enzim valamelyik későbbi lépésben).
 
==== A sapkától független iniciáció ====
40. sor:
 
== Transzláció saját kezűleg ==
Természetesen lehetséges akár kézzel (rövidebb szekvenciák esetén), akár számítógéppel (megfelelő programozás után) elvégezni a transzlációt, így a biológusok és vegyészek papíronmanuálisan meg tudják rajzolnihatározni a kódolt fehérje kémiai szerkezetét.
 
Először is váltsuk át a DNS minden bázisát az őt kiegészítő RNS-bázisra (ne feledjük, hogy a T-k helyett itt U-k vannak):
51. sor:
 
Ezután tagoljuk az RNS bázishármasokra (tripletekre). Ne feledjük, hogy 3 transzlációs "ablak" lehetséges attól függően, hogy hányadik bázistól kezdjük el olvasni a kódot.
Végül az [[aminosavak|aminosav]] szócikknél szereplő táblázat segítségével fordítsuk le a fenti kódot az aminosavak sorrendjére.
 
Ezzel megkaptuk a fehérje [[elsődleges szerkezet]]ét. A fehérjék azonban általában [[fehérjék feltekeredése|feltekerednek]], ami többek között a láncon belüli [[hidrofil]] és [[hidrofób]] részek elhelyezkedésétől függ. Erre a [[másodlagos szerkezet]]re még éppen lehetnek tippjeink, a pontos [[harmadlagos szerkezet]]et azonban gyakran nagyon nehéz meghatározni, jelenleg a kémiai szimulációk az esetek kb. 70%-ában találják el a helyes szerkezetet.
 
== Kapcsolódó szócikkek ==
* [[Transzláció utáni módosítás|Poszttranszlációs módosítás]]
 
== További információk ==