Le code génétique
CODE GENETIQUE
Cette page décrit comment les séquences de bases dans l'ADN et de l'ARN sont utilisés pour coder pour les acides aminés particuliers en ce qui concerne la construction de chaînes de protéines. Il est conçu pour 16 - anciens étudiants en chimie de 18 ans.
Remarque: Si vous venez directement à cette page d'un moteur de recherche, vous devez savoir que c'est la quatrième page dans une séquence de pages sur l'ADN et de l'ARN. Sauf si vous voulez juste une référence rapide pour obtenir le codage pour un acide aminé particulier, il vous payer pour commencer dès le début avec la structure de l'ADN.
On peut penser des séquences de bases dans le brin codant de l'ADN ou de l'ARN messager des instructions codées pour la construction de chaînes de protéines sur des acides aminés. Il existe 20 acides aminés utilisés dans la fabrication des protéines, mais seulement quatre bases différentes à utiliser pour coder pour eux.
Il est évident qu'une base ne peut coder pour un acide aminé. Cela laisserait 16 acides aminés sans codes.
Si vous avez pris deux bases de code pour chaque acide aminé, ce serait encore que vous donner 16 codes possibles (TT, TC, TA, TG, CT, CC, CA et ainsi de suite) - pas encore assez.
Cependant, si vous avez pris trois bases par acide aminé, qui vous donne 64 codes (TTT, TTC, TTA, TTG, TCT, TCC et ainsi de suite). Cela suffit à coder pour tout avec beaucoup de rechange. Vous trouverez une table complète de ces ci-dessous.
On connaît un trois séquence de bases de l'ADN ou de l'ARN en tant que codon.
Le code dans l'ADN
Les codes dans le brin codant de l'ADN et dans l'ARN messager ne sont pas, bien entendu, identiques, parce que l'ARN est utilisé, l'uracile (U) de base à la place de la thymine (T).
Le tableau montre comment les différentes combinaisons de trois bases dans le brin codant de l'ADN sont utilisés pour coder pour les acides aminés individuels - représentés par leur abréviation de trois lettres.
Le tableau est disposé de telle sorte qu'il est facile de trouver une combinaison particulière que vous voulez. Il est assez évident comment il fonctionne et, en tout cas, il ne prend pas beaucoup de temps juste pour parcourir la table pour trouver ce que vous voulez.
Les couleurs sont à insister sur le fait que la plupart des acides aminés ont plus d'un code. Regardez, par exemple, à leucine dans la première colonne. Il y a six codons différents, tous qui finira par produire une leucine (Leu) dans la chaîne protéique. Il y a aussi six pour la sérine (Ser).
En fait, il n'y a que deux acides aminés qui ont seulement une séquence de bases pour coder pour les - methionine (Met) et le tryptophane (Trp).
Vous avez probablement remarqué que trois codons ne sont pas un acide aminé écrit à côté d'eux, mais dire « stop » à la place. Pour des raisons évidentes, ces sont connus comme codons stop. Nous allons laisser parler de ceux que nous avons examiné la façon dont le code fonctionne dans l'ARN messager.
Le code dans l'ARN messager
On se souviendra que lorsque l'ADN est transcrit en ARN messager, la séquence de bases reste exactement le même, sauf que chaque thymine (T) est remplacée par l'uracile (U). Cela vous donne la table:
À bien des égards, cela est la table plus utile. L'ARN messager est directement impliqué dans la production des chaînes de protéines (voir la page suivante dans cette séquence). La chaîne de codage d'ADN est une étape retiré car il doit d'abord être transcrit dans une chaîne d'ARN messager.
Démarrage et arrêt codons
Les codons stop dans la table d'ARN (SAU, UAG et UGA) servent comme un signal que la fin de la chaîne a été atteint au cours de la synthèse des protéines - et nous reviendrons à celui sur la page suivante.
Il y a aussi un codon de départ - mais vous ne trouverez appelé que dans le tableau!
Questions pour tester votre compréhension
Si c'est la première série de questions que vous avez fait, s'il vous plaît lire la page d'introduction avant de commencer. Vous aurez besoin d'utiliser le bouton de retour de votre navigateur pour revenir ici après.
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