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什麼是遺傳密碼:基礎知識

在任何細胞,並且主體解剖的所有功能,形態和功能的字符由蛋白質的結構,其被包括在其中確定。 生物體的遺傳特性是合成特定的蛋白質的能力。 所述 的DNA分子 的氨基酸設置在從依賴於生物學特性的多肽鏈上。
每個單元的特徵在於其在DNA的多核苷酸鏈的核苷酸序列。 這是DNA的遺傳密碼。 通過他對某些蛋白質的合成書面資料。 這是它的特性的遺傳密碼和本文中涉及的遺傳信息。

一個小歷史

也許有遺傳密碼的想法,已經制定並Dzh.Gamovym A.Daunom在二十世紀中葉。 它們描述了核苷酸序列,其負責的某些氨基酸的合成,包括至少三個鏈接。 後來證明的三個核苷酸準確量,這就是所謂的三重態或密碼子(遺傳密碼的一個單元)。 總共有64個核苷酸,因為酸的分子,其中所述 蛋白的合成 或RNA,由四個不同的核苷酸殘基。

什麼是遺傳密碼

通過通用於所有活細胞和有機體的核苷酸蛋白的編碼序列的方法的氨基酸序列。 這就是遺傳密碼。
在DNA中,有四種核苷酸:

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

它們是由拉丁文大寫字母或(俄羅斯文學)俄羅斯指定。
所述RNA也包含四個核苷酸,但它們中的一個是從DNA不同:

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

所有核苷酸排列在鏈,這是在DNA和RNA的雙螺旋得到 - 單。
蛋白質是基於20個氨基酸,其中它們被佈置在由它的生物特性確定的特定序列。

遺傳密碼的屬性

三聯。 遺傳密碼的單元由三個字母,它是一個三元組。 這意味著現有的23個氨基酸被某些核苷酸編碼,稱為密碼子或trilpetami。 有跡象表明,可以從四種核苷酸可以創建64組合。 這一數額是綽綽有餘編碼更多 的二十種氨基酸。
退化。 每個氨基酸對應於多於一個密碼子,蛋氨酸和色氨酸的異常。
的唯一性。 一個密碼子編碼單個氨基酸。 例如,在一個健康的人的有關目標的β血紅蛋白三重GAG和信息GAA一個基因編碼 谷氨酸。 和所有誰生病 鐮狀細胞性貧血, 一個核苷酸被替換。
共線性。 的氨基酸序列始終對應於包含基因的核苷酸序列。
遺傳密碼是連續的和緊湊的,這意味著它不“標點符號”。 也就是說,起始於特定密碼子是連續讀出。 例如,AUGGUGTSUUAAUGUG被讀作:AUG,GUG,TSUU,AAC,GUG。 但不是的AUG UGG等或者以其他方式。
多功能性。 他是一個絕對的所有陸地生物,從人類到魚,真菌和細菌。

該表不存在的所有氨基酸。 羥脯氨酸,羥基賴氨酸,磷酸絲氨酸,酪氨酸碘,胱氨酸,和其他一些不可用,因為它們是從變形例中翻譯的結果後通過mRNA和所得蛋白質編碼其他氨基酸衍生。
因為遺傳密碼是公知的,其能夠一個密碼子編碼一種氨基酸的性質。 唯一的例外是附加的功能和編碼纈氨酸和甲硫氨酸,遺傳密碼。 MRNA,而在密碼子的開始,加入的tRNA攜帶formylmethionyl-。 一旦合成完成,並且它被切割本身捕獲為甲酰基基團,轉化為甲硫氨酸殘基。 因此,上述的密碼子是引發劑合成鏈多肽。 如果他們不是在開始的時候,你是不是與別人不同。

遺傳信息

根據這個概念意味著程序屬性,這是從祖先發送。 它坐落在遺傳的遺傳密碼。
實現在蛋白質合成的遺傳密碼 的RNA(核糖核酸) :

  • 信息和RNA;
  • 運輸的tRNA;
  • 對核糖體RNA。

信息被發送前饋(DNA-RNA-蛋白)和反向(中等蛋白-DNA)。
生物可以接收,存儲,傳輸,並在同一時間最有效地使用它。
通過繼承被轉移,所述信息確定的生物體的發展。 但是因為最後一個反應的環境相互作用的失真,從而演變和發展。 因此,身體在新的信息奠定。


分子生物學和遺傳密碼的發現規律計算已經說明,這是必要的遺傳學與達爾文的基礎上,有進化的合成理論的理論連接 - 非經典生物學。
遺傳,變化和自然選擇達爾文補充遺傳由選擇確定。 進化是在通過隨機突變和遺傳,是最適應環境的最寶貴的屬性基因水平來實現。

解碼一個人碼

在九十年代,發起了一個項目人類基因組,從而導致基因組的兩千年中發現碎片,含有人類基因的99.99%。 仍然是不參與蛋白質的合成,而不是編碼的未知片段。 它們的作用尚不清楚。

在2006年1號染色體最近的發現是在基因組中最長的。 超過三百五疾病,包括癌症,是由它紊亂和突變引起。

這些研究的作用不能低估。 當它打開,這是遺傳密碼,它出名的規則它是開發,形成為形態結構,心態,易患某種疾病,代謝和個人的缺陷。

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