Genetic code
The genetic code is the set of rules by which information encoded in genetic material (
DNA or
RNA sequences) is
translated into
proteins (
amino acid sequences) by living
cells. Specifically, the code defines a mapping between tri-
nucleotide sequences called codons and amino acids; every triplet of nucleotides in a nucleic acid sequence specifies a single amino acid. Because the vast majority of
genes are encoded with exactly the same code (see #RNA codon table), this particular code is often referred to as the canonical or standard genetic code, or simply the genetic code, though in fact there are many variant codes; thus, the canonical genetic code is not universal. For example, in humans, protein synthesis in
mitochondria relies on a genetic code that varies from the canonical code.
See more at Wikipedia.org...
Codon
Code génétique
Genetischer Code
Der genetische Code ist eine Regel, nach der in
Nukleinsäuren befindliche Dreiergruppen aufeinanderfolgender
Nukleobasen –
Tripletts oder
Codons genannt – in
Aminosäuren übersetzt werden.Diese Übersetzung,
Translation, findet bei der Bindung von Aminosäuren an verschiedene
Transfer-Ribonukleinsäuren (tRNA) statt, durch die sie für ihren Zusammenbau zu Proteinen vorbereitet bzw. aktiviert werden.Die Transfer-Ribonukleinsäuren unterscheiden sich durch ihr an einer prominenten Molekülstelle befindliches Nukleotid-Triplett, das aus jeweils drei Nukleotiden besteht, die zu den Nukleotiden eines bestimmten Codons komplementär sind, also ein dreigliedriges Anticodon bilden. Codon und Anticodon passen spezifisch zueinander und ihnen ist nach dem genetischen Code eine bestimmte Aminosäure zugeordnet. An jede Transfer-Ribonukleinsäure wird diejenige Aminosäure gebunden, für die das zum Anticodon der tRNA passende Codon steht. Auf diese Weise, durch die spezifische Bindung einer Aminosäure an eine tRNA mit einem dafür vom genetischen Code vorgesehenen Anticodon, wird also das Zeichen für eine bestimmte Aminosäure, das Codon, in die nach dem genetischen Code vorgeschriebene Aminosäure übersetzt. Streng genommen ist also die Translation schon in der Struktur der verschiedenen tRNA-Arten enthalten: Jedes tRNA-Molekül enthält eine so strukturierte Aminosäure-Bindungsstelle, dass nur die nach dem genetischen Code zu dem Anticodon dieser tRNA passende Aminosäure daran gebunden werden kann.
Mehr unter Wikipedia.org...
Kod genetyczny
Kod genetyczny to zasada, reguła, według której
informacja genetyczna, zawarta w
sekwencji nukleotydów kwasu nukleinowego (
DNA lub
RNA), w komórkach wszystkich organizmów może ulegać "tłumaczeniu" na kolejność (sekwencję)
aminokwasów w ich
białkach (w procesie biosyntezy białek czyli
translacji). Kod ten ma następujące właściwości:Jednemu aminokwasowi w białku odpowiada jedna trójka nukleotydów (triplet, inaczej
kodon) w
DNA lub
RNA. Kod genetyczny jest więc kodem trójkowym.Prawie wszystkie aminokwasy mogą być zakodowane na kilka sposobów, tj. przez kilka różnych kodonów, różniących się na ogół tylko trzecim nukleotydem. Np.
lizyna kodowana jest zarówno przez kodon AAA, jak i AAG. Dzięki temu część zmian informacji genetycznej w wyniku
mutacji nie znajduje swojego odbicia w sekwencji aminokwasów. Kod genetyczny jest więc zdegenerowany. Każdy nukleotyd w obrębie sekwencji kodujących wchodzi w skład jakiegoś kodonu i tylko jednego kodonu - kod genetyczny jest bezprzecinkowy. Ponadto kodony nie zachodzą na siebie - np. biorąc pod uwagę powyższe dane, cząsteczka AAGAAA koduje sekwencję
dwupeptydu lizylolizyny. Taki sam dwupeptyd może być zakodowany jako AAAAAA.Trzem kodonom (UAA, UAG i UGA) nie odpowiadają żadne aminokwasy. Kodony te, zwane nonsensownymi albo kodonami STOP, kodują polecenie przerwania biosyntezy peptydu (białka). Jeśli więc powyższa sekwencja miałaby oznaczać końcowy odcinek jakiegoś białka to mogłaby mieć postać AAAAAAUAA, gdzie UAA jest kodonem STOP (w
mRNA; jego odpowiednikiem w DNA jest TAA).Powyższe zasady są przestrzegane dość dokładnie przez układy biosyntezy białek u wszystkich organizmów - kod genetyczny jest uniwersalny, jakkolwiek zdarzają się niewielkie odstępstwa od tej prawidłowości wśród
wirusów,
bakterii,
pierwotniaków,
grzybów i w
mitochondriach . Na przykład kodon UAA odczytany przez rybosomy mitochondriów powoduje nie zakończenie syntezy białka (jak to ma miejsce w rybosomach cytoplazmy podstawowej i siateczki śródplazmatycznej), ale dobudowanie do niego tryptofanu; natomiast kodon UGA zamiast przerwania translacji może powodować dołączenie
selenocysteiny (wymagane jest do tego występowanie w mRNA dodatkowego sygnału, tzw. SECIS), a kodon UAG - dobudowanie pirolizyny (ang. pyrrolysine) do tworzącego się łańcucha polipeptydowego (białka).
W celu uzyskania więcej informacji, zobacz w Wikipedia.οrg...
© W niniejszym artykule wykorzystano materialy pochodzace z
Wikipedia® i posiada on Powszechna
Licencje Publiczna GNU
Codice genetico
Il codice genetico è lo schema attraverso cui la
cellula traduce una sequenza di
codoni (o triplette di basi) di RNA in una sequenza di
amminoacidi durante la
sintesi proteica. Quasi tutti gli esseri viventi usano il medesimo codice genetico, chiamato codice genetico standard.La cosiddetta traduzione è la seconda fase dell'
espressione genica. La prima fase è la cosiddetta trascrizione, in cui una data sequenza del
DNA, chiamata
gene strutturale, viene usata come stampo per la creazione di un filamento
complementare di
RNA. La sequenza di RNA si compone di gruppi non sovrapposti di tre basi ciascuno, chiamati codoni. Ad ogni codone corrisponde uno specifico amminoacido, si dice quindi che il codone codifica quell'amminoacido nel codice genetico.
Per saperne di più visita Wikipedia.org...
Codone
Il codone (in inglese codon) è una tripletta di
RNA messaggero (mRNA) che codifica per un
amminoacido. La scoperta che le triplette fossero le unità codificanti alla base del
codice genetico appartiene a
Francis Crick e
Sydney Brenner.Prima dei loro esperimenti si sapeva che il
DNA era formato da 4 tipi diversi di nucleotidi, che da soli non erano sufficienti per codificare 20 diversi tipi di amminoacidi e che dovevano quindi essere uniti in sequenze diverse, come lettere per formare parole.Se fossero state sequenze di 2 nucleotidi però non sarebbero state sufficienti, perché 4 nucleotidi presi 2 alla volta avrebbero originato = 16 combinazioni. Ma un codice triplo, formato cioè da 3 amminoacidi assolveva egregiamente alla sua funzione.
Per saperne di più visita Wikipedia.org...