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Biologie (Fach) / Proteinbiosynthese (Lektion)
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- Was passiert bei der Transkription? Bei der Transkription wird ein DNA-Abschnitt in die Basensequenz einer mRNA umgeschrieben. Transkription wird durch das Enzym RNA-Polymerase katalysiert. Dieses Molekül bindet an eine spezielle Nukleotidsequenz auf der DNA, den Promoter, und beginnt von dort aus in festgelegter Richtung mit der Transkription. Während die RNA-Polymerase an der DNA entlang gleitet, werden die DNA-Stränge entwunden und auf einer Strecke von etwa 20 Nukleotidpaaren die Wasserstoffbrücken zwischen den komplementären Basen getrennt. Nach dem Basenpaarungsprinzip lagern sich komplementäre Nukleotide an und werden mithilfe des Enzyms RNA-Polymerase zu einem RNA-Einzelstrang verbunden. Nur einer der beiden DNA-Einzelstränge wird als codogener Strang abgelesen. Stößt die RNA-Polymerase auf eine Stopp-Sequenz, beendet sie die Transkription. Die m-RNA trennt sich dann von der DNA und wandert durch die Poren der Kernmembran zu den Ribosomen.
- Was ist die Translation? Translation = Übersetzung= der genetische Code wird zu Proteinketten "übersetzt" In den Ribosomen wird die Nukleotidsequenz der mRNA in die Aminosäuresequenz eines Proteins übersetzt. Ribosomen bestehen aus zwei Untereinheiten, die getrennt voneinander vorliegen, solange das Ribosom inaktiv ist. Erst wenn sich beide Untereinheiten verbinden, kann die Translation beginnen. Dafür sind zwei Schritte nötig. Zunächst nimmt die mRNA mit der kleineren Untereinheit Kontakt auf. Damit sich auch die größere Untereinheit anlagert, muss die tRNA in Aktion treten.
- Translation? Im Verlauf der Translation werden durch Ablesung der mRNA, die zuvor in der Transkription hergestellt wurde, Proteine synthetisiert. Translation bedeutet soviel wie "übersetzen", und in der Tat wird der genetische Code zu Proteinketten "übersetzt". mRNA Strang besteht aus einer langen Kette Kette von Basen. Drei aufeinerfolgende Basen (Basentriplett/Codon) codieren immer eine spezielle Aminosäure welche Tripletts welche Aminosäure codien kann man in der Codesonne ablesen). Man unterscheidet zwischen dem Startcodon, normalen Codons und den Stopp Codons. Die Translation wird immer an dem Startcodon AUG (Basentriplett bestehend aus Adenin, Uracil und Guanin) beginnen und an einem der drei Stopcodons (UGA, UAA oder UAG) enden. Als 'normale' Codons werden alle anderen Basentripletts bezeichnet, die weder Start- noch Stoppcodon sind und jeweils eine bestimmte Aminosäure codieren. Auch das Startcodon AUG codiert eine Aminosäure (Methionin) Stoppcodons= Zuständig für Beendigung der Translation Der tRNA (transfer RNA) kommt die Aufgabe zu, die einzelnen Aminosäuren zum Ribosom zu transportieren und diese dann mit einer anderen Aminisäure zu verbinden, sodass Peptidketten entstehen.
- Translation welche Aufgabe hat die t-RNA? Der tRNA (transfer RNA) kommt die Aufgabe zu, die einzelnen Aminosäuren zum Ribosom zu transportieren und diese dann mit einer anderen Aminisäure zu verbinden, sodass Peptidketten entstehen. tRNA besteht aus mehreren Armen Der tRNA (transfer RNA) kommt die Aufgabe zu, die einzelnen Aminosäuren zum Ribosom zu transportieren und diese dann mit einer anderen Aminisäure zu verbinden, sodass Peptidketten entstehen. An einem dieser Arme bindet eine Aminosäure, am gegenüberliegenden Arm befindet sich ein Anticodon, das zum entsprechenden Basencodon der mRNA passt. Beispiel: Die tRNA für Methionin besitzt das Anticodon UAC; dieses passt nur auf das Basentriplet AUG in der mRNA. Damit codiert die Basenabfolge AUG in der mRNA die Aminosäure Methionin. Es gibt noch mehr tRNA's: Jede der Aminosäuren benötigt eine spezifische tRNA, um zum entsprechenden Codon auf der mRNA vermittelt zu werden. Denn jede tRNA ist immer nur für eine Aminosäure zuständig, entsprechend ihres Anticodons.
- Translation Teil 3 Am Startcodon lagert sich jetzt die erste tRNA an der mRNA an (weil das Startcodon AUG ist, hat die erste anlagernde tRNA dementsprechend die Aminosäure Methionin aufgenommen). Es folgt eine zweite tRNA mit spezifischer Aminosäure, die sich neben die erste tRNA anlagert. Eine Peptidbindung sorgt für Verknüpfung der beiden benachbarten Aminosäuren. Daraufhin verlässt die erste tRNA das Ribosomen ohne Aminosäure, die sich nämlich jetzt am Ende des Armes der zweiten tRNA zusammen mit deren Aminosäure befindet. Die dritte tRNA 'fliegt' samt spezifischer Aminosäure heran und lagert sich an die mRNA an. Der Prozess wiederholt sich solange, bis in der mRNA ein Basentriplett auftaucht, das ein Stopcodon codiert. Für Stopcodons gibt es keine passenden tRNA's, sodass sich die entstandene Peptidkette daraufhin ablößt. Ribosomen fahren über die m-RNA, und lesen diese ab.
- Translation es werden immer nur 2 Stellen gleichzeitig bestetzt Peptiede halten die Aminosäuren zusammen, deswegen auch polipeptidkette wird von 5' nach 3' abgelesen
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