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什么是遗传密码:基础知识

在任何细胞,并且主体解剖的所有功能,形态和功能的字符由蛋白质的结构,其被包括在其中确定。 生物体的遗传特性是合成特定的蛋白质的能力。 所述 的DNA分子 的氨基酸设置在从依赖于生物学特性的多肽链上。
每个单元的特征在于其在DNA的多核苷酸链的核苷酸序列。 这是DNA的遗传密码。 通过他对某些蛋白质的合成书面资料。 这是它的特性的遗传密码和本文中涉及的遗传信息。

一个小历史

也许有遗传密码的想法,已经制定并Dzh.Gamovym A.Daunom在二十世纪中叶。 它们描述了核苷酸序列,其负责的某些氨基酸的合成,包括至少三个链接。 后来证明的三个核苷酸准确量,这就是所谓的三重态或密码子(遗传密码的一个单元)。 总共有64个核苷酸,因为酸的分子,其中所述 蛋白的合成 或RNA,由四个不同的核苷酸残基。

什么是遗传密码

通过通用于所有活细胞和有机体的核苷酸蛋白的编码序列的方法的氨基酸序列。 这就是遗传密码。
在DNA中,有四种核苷酸:

  • 腺嘌呤 - A;
  • 鸟嘌呤 - G;
  • 胞嘧啶 - ℃;
  • 胸腺嘧啶 - T.

它们是由拉丁文大写字母或(俄罗斯文学)俄罗斯指定。
所述RNA也包含四个核苷酸,但它们中的一个是从DNA不同:

  • 腺嘌呤 - A;
  • 鸟嘌呤 - G;
  • 胞嘧啶 - ℃;
  • 尿嘧啶 - W.

所有核苷酸排列在链,这是在DNA和RNA的双螺旋得到 - 单。
蛋白质是基于20种氨基酸,其中它们被布置在由它的生物特性确定的特定序列。

遗传密码的属性

三联。 遗传密码的单元由三个字母,它是一个三元组。 这意味着现有的23个氨基酸被某些核苷酸编码,称为密码子或trilpetami。 有迹象表明,可以从四种核苷酸可以创建64组合。 这一数额是绰绰有余编码更多 的二十种氨基酸。
退化。 每个氨基酸对应于多于一个密码子,蛋氨酸和色氨酸的异常。
的唯一性。 一个密码子编码单个氨基酸。 例如,在一个健康的人的有关目标的β血红蛋白三重GAG和信息GAA一个基因编码 谷氨酸。 和所有谁生病 镰状细胞性贫血, 一个核苷酸被替换。
共线性。 的氨基酸序列始终对应于包含基因的核苷酸序列。
遗传密码是连续的和紧凑的,这意味着它不“标点符号”。 也就是说,起始于特定密码子是连续读出。 例如,AUGGUGTSUUAAUGUG被读作:AUG,GUG,TSUU,AAC,GUG。 但不是AUG,UGG等或者以其他方式。
多功能性。 他是一个绝对的所有陆地生物,从人类到鱼,真菌和细菌。

该表不存在的所有氨基酸。 羟脯氨酸,羟基赖氨酸,磷酸丝氨酸,酪氨酸碘,胱氨酸,和其他一些不可用,因为它们是从变形例中翻译的结果后通过mRNA和所得蛋白质编码其他氨基酸衍生。
因为遗传密码是公知的,其能够一个密码子编码一种氨基酸的性质。 唯一的例外是附加的功能和编码缬氨酸和甲硫氨酸,遗传密码。 MRNA,而在密码子的开始,加入的tRNA携带formylmethionyl-。 一旦合成完成,并且它被切割本身捕获为甲酰基基团,转化为甲硫氨酸残基。 因此,上述的密码子是引发剂合成链多肽。 如果他们不是在开始的时候,你是不是与别人不同。

遗传信息

根据这个概念意味着程序属性,这是从祖先发送。 它坐落在遗传的遗传密码。
实现在蛋白质合成的遗传密码 的RNA(核糖核酸) :

  • 信息和RNA;
  • 运输的tRNA;
  • 对核糖体RNA。

信息被发送前馈(DNA-RNA-蛋白)和反向(中等蛋白-DNA)。
生物可以接收,存储,传输,并在同一时间最有效地使用它。
通过继承被转移,所述信息确定的生物体的发展。 但是因为最后一个反应的环境相互作用的失真,从而演变和发展。 因此,身体在新的信息奠定。


分子生物学和遗传密码的发现规律计算已经说明,这是必要的遗传学与达尔文的基础上,有进化的合成理论的理论连接 - 非经典生物学。
遗传,变化和自然选择达尔文补充遗传由选择确定。 进化是在通过随机突变和遗传,是最适应环境的最宝贵的属性基因水平来实现。

解码一个人码

在九十年代,发起了一个项目人类基因组,从而导致基因组的两千年中发现碎片,含有人类基因的99.99%。 仍然是不参与蛋白质的合成,而不是编码的未知片段。 它们的作用尚不清楚。

在2006年1号染色体最近的发现是在基因组中最长的。 超过三百五疾病,包括癌症,是由它紊乱和突变引起。

这些研究的作用不能低估。 当它打开,这是遗传密码,它出名的规则它是开发,形成为形态结构,心态,易患某种疾病,代谢和个人的缺陷。

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