Codon vs Anticodon
Všetko o živých bytostiach bolo definované radom informácií v základných genetických materiáloch, ktorými sú DNA a RNA. Táto informácia bola usporiadaná v reťazcoch DNA alebo RNA v mimoriadne charakteristickej sekvencii pre každú jednotlivú živú bytosť. To je dôvod jedinečnosti každej živej bytosti od všetkých ostatných na svete. Sekvencia dusíkatých báz je základným informačným systémom v DNA a RNA, kde tieto bázy (A-adenín, T-tymín, U-urcil, C-cytozín a G-guanín) poskytujú jedinečné sekvencie na vytvorenie charakteristických proteínov s jedinečnými tvarmi, a tie definujú črty alebo postavy živých bytostí. Proteíny sú tvorené z aminokyselín a každá aminokyselina má charakteristickú trojbázovú jednotku, ktorá je kompatibilná so zásadami v reťazcoch nukleových kyselín. Keď sa jedna z týchto trojíc báz stane kodónom, druhá sa stane antikodónom.
Codon
Kodón je kombináciou troch po sebe idúcich nukleotidov v reťazci DNA alebo RNA. Všetky nukleové kyseliny, DNA a RNA, majú nukleotidy sekvenované ako súbor kodónov. Každý nukleotid pozostáva z dusíkatej bázy, jedného z A, C, T / U alebo G. Preto tri nasledujúce nukleotidy majú sekvenciu dusíkatých báz, ktorá nakoniec určuje kompatibilnú aminokyselinu v proteínovej syntéze. Deje sa tak preto, že každá aminokyselina má jednotku, ktorá špecifikuje triplet dusíkatých zásad a ktorá čaká na výzvu z jedného z krokov syntézy proteínov, aby sa v správnom čase viazala na syntetizujúci proteínový reťazec podľa DNA alebo RNA bázy. sekvencie. Translácia DNA začína počiatočným alebo iniciačným kodónom a proces sa ukončí stop kodónom, tiež nezmyslovým alebo terminačným kodónom. Počas prekladu sa občas vyskytnú chyby, ktoré sa nazývajú bodové mutácie. Súbor kodónov by sa mohol začať čítať z ľubovoľného miesta základnej sekvencie, čo umožňuje množine kodónov v reťazci DNA vytvoriť šesť typov proteínov; ako príklad, ak je sekvencia ATGCTGATTCGA, potom prvým kodónom môže byť ktorýkoľvek z ATG, TGC a GCT. Pretože DNA je dvojvláknová, ďalšie vlákno by mohlo vytvoriť ďalšie tri sady kompatibilných kodónov; TAC, ACG a CGA sú ďalšie tri možné prvé kodóny. Potom sa podľa toho zmení ďalšia sada kodónov. To znamená, že východisková báza určuje presný proteín, ktorý bude syntetizovaný po procese. Počet možných súborov kodónov z RNA je tri v jednej definovanej časti reťazca. Maximálny možný počet kodónových sekvencií z dusíkatých báz je 64, čo je tretia aritmetická sila štyroch. Počet možných sekvencií týchto kodónov by mohol byť nekonečný, pretože dĺžka proteínových vlákien sa medzi proteínmi veľmi líši. Fascinujúce pole rozmanitosti života začína svoje základy z kodónov.
antikodon
Anticodon je sekvencia dusíkatých báz alebo nukleotidov neznášajúcich sa v prenosovej RNA, nazývanej tRNA, ktorá je pripojená k aminokyselinám. Anticodon je zodpovedajúca nukleotidová sekvencia ku kodónu v messengerovej RNA, aka mRNA. Anticodóny sú naviazané na aminokyseliny, čo je takzvaný triplet bázy, ktorý určuje, ktorá aminokyselina by sa mala naviazať na nasledujúci syntetizujúci proteínový reťazec. Keď je aminokyselina naviazaná na proteínové vlákno, molekula tRNA s antikodónom je zbavená aminokyseliny. Antikodón v tRNA je identický s kodónom DNA reťazca, s výnimkou toho, že T v DNA je prítomný ako U v antikodóne.
Aký je rozdiel medzi kodónom a anticodonom? • Kodón by mohol byť prítomný v RNA aj DNA, zatiaľ čo antikodón je vždy prítomný v RNA a nikdy v DNA. • Kodóny sú usporiadané v reťazcoch nukleových kyselín, zatiaľ čo antikodóny sú diskrétne prítomné v bunkách s pripojenými alebo nepripojenými aminokyselinami.. • Kodón definuje, ktorý antikodón by mal prísť s aminokyselinou, aby vytvoril proteínové vlákno, ale nikdy nie naopak. |