
Ang anticodon ay isang three-nucleotide sequence na matatagpuan sa transfer RNA (tRNA) na pantulong sa isang partikular na codon sa messenger RNA (mRNA). Ang pangunahing tungkulin nito ay kilalanin at itali sa kaukulang codon sa panahon ng pagsasalin, na pinapadali ang pagsasama ng tamang amino acid sa bagong nabuong polypeptide chain.
Hindi tulad ng codon, na matatagpuan sa mRNA at tinutukoy ang pagkakasunud-sunod ng amino acid sa protina, ang anticodon ay naroroon sa tRNA at kumikilos bilang isang tagapamagitan sa pagitan ng mRNA at ng kaukulang amino acid. Kaya, ang anticodon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa katumpakan ng pagsasalin ng gene at synthesis ng protina. Tinitiyak ng mekanismong ito na ang mga amino acid ay isinama sa tamang pagkakasunud-sunod, na nagreresulta sa pagbuo ng mga functional na protina.
Gaano kahalaga ang anticodon sa proseso ng pagsasalin ng genetic?
Ang isang anticodon ay isang pagkakasunod-sunod ng tatlong nucleotide na matatagpuan sa isang molekula ng transfer RNA (tRNA) . Ito ay gumaganap ng isang pangunahing papel sa proseso ng genetic translation , na responsable para sa synthesis ng mga protina mula sa mga tagubilin na nakapaloob sa messenger RNA (mRNA).
Mahalaga ang anticodon upang matiyak na ang tamang amino acid ay naidaragdag sa polypeptide chain habang nagsasalin. Ang bawat anticodon ay komplementaryo sa isang partikular na codon sa mRNA, na nagpapahintulot sa molekula ng tRNA na makilala at makagapos dito. Tinitiyak ng komplementaryong ito na ang tamang amino acid ay isinasama sa protinang nabubuo, kasunod ng universal genetic code.
Bukod pa rito, ang anticodon ay gumaganap bilang isang mekanismo ng katumpakan sa panahon ng pagsasalin ng henetiko. Anumang pagkakamali sa pagtutugma sa pagitan ng anticodon at ng codon ay maaaring magresulta sa isang depektibo o hindi gumaganang protina, na maaaring magkaroon ng malubhang kahihinatnan para sa organismo.
Sa buod, ang anticodon ay mahalaga para sa proseso ng genetic translation, tinitiyak ang tamang pagsasama ng mga amino acid sa protein synthesis at pagpapanatili ng integridad ng genetic code. Hindi maaaring maliitin ang kahalagahan nito, dahil mahalaga ito para sa wastong pagpapahayag ng mga gene at para sa wastong paggana ng mga selula at organismo sa kabuuan.
Pagkakaiba sa pagitan ng anticodon at codon: unawain ang mga pagkakaiba-iba sa proseso ng pagsasalin ng genetic.
Ang proseso ng genetic na pagsasalin ay mahalaga para sa impormasyong nakapaloob sa DNA upang ma-transcribe sa mga protina. Sa prosesong ito, ang anticodon at ang codon ay gumaganap ng mahahalagang tungkulin, ngunit naiiba sila sa kanilang mga tungkulin at istruktura.
Ang codon ay isang pagkakasunod-sunod ng tatlong nucleotide sa messenger RNA (mRNA) na tumutukoy kung aling amino acid ang isasama sa protina sa panahon ng sintesis. Ang bawat codon ay tumutugma sa isang partikular na amino acid, kaya bumubuo ng genetic code.
Sa kabilang banda, ang anticodon ay isang sequence na komplementaryo sa codon, na nasa transfer RNA (tRNA). Ang anticodon ay responsable sa pagkilala at pagpapares sa katumbas na codon habang nagsasalin, na tinitiyak na ang tamang amino acid ay naidaragdag sa polypeptide chain na nabubuo.
Kaya, habang ang codon ay nagsisilbing "code" na tumutukoy sa pagkakasunud-sunod ng amino acid sa protina, ang anticodon ay gumaganap bilang "interpreter" na nagsisiguro ng tamang pagsasalin ng code na ito. Parehong mahalaga para sa proseso ng synthesis ng protina at para sa pagpapanatili ng integridad ng genetic na materyal.
Unawain kung ano ang isang anticodon at ang kahalagahan nito sa synthesis ng protina.
Ang anticodon ay isang pagkakasunud-sunod ng tatlong nitrogenous base na nasa transfer RNA (tRNA) na pantulong sa isang three-base sequence na tinatawag na codon sa messenger RNA (mRNA). Ang complementarity na ito sa pagitan ng anticodon at ng codon ay mahalaga para sa synthesis ng protina sa mga ribosome.
Ang pangunahing pag-andar ng anticodon ay upang matiyak na ang tamang amino acid ay idinagdag sa polypeptide chain sa panahon ng pagsasalin ng mRNA. Ang bawat anticodon ay nauugnay sa isang tiyak na amino acid, at kapag ang kaukulang codon ay nakilala, ang tRNA ay nagdadala ng naaangkop na amino acid para sa synthesis ng protina.
Mahalagang tandaan na ang mga anticodon ay partikular sa bawat codon, na tinitiyak ang katumpakan sa pagbuo ng protina. Ang anumang error o mutation sa sequence na ito ay maaaring magresulta sa isang hindi gumaganang protina o kahit na mga genetic na sakit.
Sa madaling salita, ang anticodon ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagsasalin ng genetic code, na tinitiyak ang tamang pagkakasunud-sunod ng amino acid sa synthesis ng protina. Samakatuwid, ang pag-unawa ay mahalaga sa pag-unawa sa paggana ng mga proseso ng cellular at pagpapahayag ng gene.
Unawain ang papel ng codon sa synthesis ng protina at ang kahalagahan nito sa proseso.
Ang codon ay isang sequence ng tatlong nucleotides sa messenger RNA na tumutugma sa isang partikular na amino acid sa panahon ng synthesis ng protina. Ito ay gumaganap bilang isang "code" na nagsasabi sa cellular machinery kung aling amino acid ang idaragdag sa nabuong chain ng protina. Ang bawat codon ay pantulong sa isang anticodon sa paglilipat ng RNA, na nagdadala ng kaukulang amino acid.
Ang codon ay mahalaga sa proseso ng synthesis ng protina, dahil kung wala ito, ang genetic na impormasyon na nakapaloob sa DNA ay hindi maaaring ma-convert sa mga functional na protina. Tinitiyak nito ang katumpakan ng pagpupulong ng chain ng amino acid, tinitiyak na ang panghuling protina ay may tamang pagkakasunod-sunod upang maisagawa ang mga function nito sa katawan.
Sa kabilang banda, ang anticodon ay ang pagkakasunod-sunod na pantulong sa codon sa paglilipat ng RNA. Ito ay nagbubuklod sa codon sa panahon ng messenger RNA translation, na nagpapadali sa pagdaragdag ng tamang amino acid sa chain ng protina. Ang mga anticodon ay mahalaga para matiyak ang tamang pagsasalin ng genetic na impormasyon sa mga protina.
Sa buod, ang mga codon at anticodon ay gumaganap ng mahahalagang tungkulin sa synthesis ng protina, na tinitiyak ang katumpakan at katapatan ng pagsasalin ng genetic code sa mga functional na protina. Ang pag-unawa sa pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga pagkakasunud-sunod na ito ay mahalaga sa pag-unawa kung paano na-synthesize ang mga protina sa loob ng mga cell.
Anticodon: Paglalarawan, Mga Pag-andar at Pagkakaiba sa Codon
Ang isang anticodon ay isang sekwensya ng tatlong nucleotide na nasa isang molekula ng transfer RNA (tRNA), na ang tungkulin ay kilalanin ang isa pang sekwensya ng tatlong nucleotide na nasa isang molekula ng messenger RNA (mRNA).
Ang pagkilala sa pagitan ng mga codon at anticodon ay antiparallel; ibig sabihin, ang isa ay matatagpuan sa 5 '-> 3' na direksyon habang ang isa ay pinagsama sa 3 '-> 5' na direksyon. Ang pagkilala sa pagitan ng mga pagkakasunud-sunod ng tatlong nucleotides (triplets) ay mahalaga para sa proseso ng pagsasalin; iyon ay, sa synthesis ng mga protina sa ribosome.
Kaya, sa panahon ng pagsasalin, ang mga molekula ng messenger RNA ay "nabasa" sa pamamagitan ng pagkilala sa kanilang mga codon ng mga anticodon ng mga transfer RNA. Ang mga molekulang ito ay pinangalanan dahil inililipat nila ang isang tiyak na amino acid sa molekula ng protina na nabuo sa ribosome.
Mayroong 20 amino acid, bawat isa ay naka-encode ng isang partikular na triplet. Gayunpaman, ang ilang mga amino acid ay na-encode ng higit sa isang triplet.
Bilang karagdagan, ang ilang mga codon ay kinikilala ng mga anticodon sa paglilipat ng mga molekula ng RNA na walang anumang mga amino acid na nakakabit; ito ay tinatawag na mga stop codon.
Paglalarawan ng produkto
Ang isang anticodon ay nabuo sa pamamagitan ng isang sequence ng tatlong nucleotides na maaaring maglaman ng alinman sa mga sumusunod na nitrogenous base: adenine (A), guanine (G), uracil (U) o cytosine (C) sa isang kumbinasyon ng tatlong nucleotides, upang ito ay gumana bilang isang code.
Ang mga anticodon ay laging matatagpuan sa paglilipat ng mga molekula ng RNA at palaging matatagpuan sa direksyong 3'->5'. Ang istraktura ng mga tRNA na ito ay katulad ng isang cloverleaf, kaya't ito ay nahahati sa apat na mga loop (o mga pagliko); sa isa sa mga loop ay ang anticodon.
Ang mga anticodon ay mahalaga para sa pagkilala sa mga messenger RNA codon at, dahil dito, para sa proseso ng synthesis ng protina sa lahat ng mga buhay na selula.
Mga Pag-andar
Ang pangunahing pag-andar ng mga anticodon ay ang tiyak na pagkilala sa mga triplet na bumubuo ng mga codon sa mga molekula ng messenger RNA. Ang mga codon na ito ay ang mga tagubiling kinopya mula sa isang molekula ng DNA upang idikta ang pagkakasunud-sunod ng mga amino acid sa isang protina.
Dahil ang transkripsyon (ang synthesis ng messenger RNA copies) ay nangyayari sa 5'->3' na direksyon, ang messenger RNA codons ay may ganitong oryentasyon. Samakatuwid, ang mga anticodon na naroroon sa paglilipat ng mga molekula ng RNA ay dapat na may kabaligtaran na oryentasyon, 3'->5'.
Ang unyon na ito ay dahil sa complementarity. Halimbawa, kung ang isang codon ay 5′-AGG-3′, ang anticodon ay 3′-UCC-5′. Ang ganitong uri ng partikular na pakikipag-ugnayan sa pagitan ng mga codon at anticodon ay isang mahalagang hakbang na nagbibigay-daan sa nucleotide sequence sa messenger RNA na mag-encode ng isang amino acid sequence sa loob ng isang protina.
Mga pagkakaiba sa pagitan ng anticodon at codon
Ang mga anticodon ay mga yunit ng trinucleotide sa mga tRNA, na pantulong sa mga codon sa mga mRNA. Pinapayagan nila ang mga tRNA na magbigay ng tamang mga amino acid sa panahon ng paggawa ng protina. Ang mga codon, sa kabilang banda, ay mga yunit ng trinucleotide sa DNA o mRNA na nagko-code para sa isang tiyak na amino acid sa synthesis ng protina.
Ang mga anticodon ay ang link sa pagitan ng nucleotide sequence ng mRNA at ng amino acid sequence ng protina. Sa halip, ang mga codon ay naglilipat ng genetic na impormasyon mula sa nucleus, kung saan matatagpuan ang DNA, sa mga ribosom kung saan nagaganap ang synthesis ng protina.
– Ang anticodon ay matatagpuan sa Anticodon arm ng tRNA molecule, hindi katulad ng mga codon, na matatagpuan sa DNA at mRNA molecules.
– Ang anticodon ay pantulong sa codon nito. Sa kabaligtaran, ang codon sa mRNA ay pantulong sa isang nucleotide triplet ng isang naibigay na gene sa DNA.
– Ang isang tRNA ay naglalaman ng isang anticodon. Sa kabilang banda, ang isang mRNA ay naglalaman ng ilang mga codon.
Ang equilibrium hypothesis
Ang pagbabalanse hypothesis ay nagmumungkahi na ang mga junction sa pagitan ng ikatlong nucleotide ng messenger RNA codon at ang unang nucleotide ng transfer RNA anticodon ay hindi gaanong tiyak kaysa sa mga junction sa pagitan ng iba pang dalawang nucleotides ng triplet.
Inilarawan ni Crick ang hindi pangkaraniwang bagay na ito bilang isang "wobble" sa ikatlong posisyon ng bawat codon. May nangyayari sa posisyong ito na nagpapahintulot sa mga kasukasuan na maging mas matibay kaysa sa normal. Ito ay kilala rin bilang oscillation o tamboleo.
Ipinapaliwanag ng Crick wobble hypothesis na ito kung paano maaaring mag-mate ang anticodon ng isang tRNA sa dalawa o tatlong magkakaibang mRNA codon.
Iminungkahi ni Crick na dahil ang base pairing (sa pagitan ng base 59 ng anticodon sa tRNA at base 39 ng codon sa mRNA) ay hindi gaanong mahigpit kaysa sa normal, ang ilang "wobble" o nabawasan na affinity ay pinapayagan sa site na ito.
Bilang resulta, karaniwang kinikilala ng isang tRNA ang dalawa o tatlo sa mga kaugnay na codon na tumutukoy sa isang ibinigay na amino acid.
Karaniwan, ang mga hydrogen bond sa pagitan ng mga base ng tRNA anticodon at mRNA codon ay sumusunod sa mahigpit na mga patakaran sa pagpapares ng base para lamang sa unang dalawang base ng codon. Gayunpaman, ang epektong ito ay hindi nangyayari sa lahat ng ikatlong posisyon ng lahat ng mRNA codon.
RNA at amino acids
Batay sa wobble hypothesis, hinulaang magkakaroon ng hindi bababa sa dalawang transfer RNA para sa bawat amino acid na may mga codon na nagpapakita ng kumpletong pagkabulok, na napatunayang totoo.
Hinulaan din ng hypothesis na ito ang paglitaw ng tatlong transfer RNA para sa anim na serine codon. Sa katunayan, tatlong tRNA para sa serine ang nailalarawan:
- Ang tRNA para sa serine 1 (anticodon AGG) ay nagbubuklod sa mga codon na UCU at UCC.
– Ang tRNA para sa serine 2 (AGU anticodon) ay nagbubuklod sa UCA at UCG codon.
– Ang tRNA para sa serine 3 (anticodon UCG) ay nagbubuklod sa mga codon na AGU at AGC.
Ang mga pagtutukoy na ito ay napatunayan sa pamamagitan ng stimulated na pagbubuklod ng purified aminoacyl-tRNA trinucleotides sa ribosomes in vitro.
Sa wakas, maraming mga transfer RNA ang naglalaman ng base inosine, na ginawa mula sa purine hypoxanthine. Ang inosine ay ginawa ng isang post-transcriptional modification ng adenosine.
Ang wobble hypothesis ni Crick ay hinulaang kapag ang inosine ay nasa 5' dulo ng isang anticodon (ang wobble position), ito ay nag-uugnay sa uracil, cytosine, o adenine sa codon.
Sa katunayan, ang purified alanyl-tRNA na naglalaman ng inosine (I) sa 5' na posisyon ng anticodon ay nagbubuklod sa trinucleotide-activated ribosomes ng GCU, GCC, o GCA.
Ang parehong resulta ay nakuha sa isa pang purified tRNA na naglalaman ng inosine sa 5 'posisyon ng anticodon. Samakatuwid, napakahusay na ipinapaliwanag ng wobble hypothesis ni Crick ang mga ugnayan sa pagitan ng mga tRNA at codon, dahil sa genetic code, na degenerate ngunit nakaayos.
Mga sanggunian
- Brooker, R. (2012).Mga Konsepto ng Genetika (1st ed.). Ang McGraw-Hill Companies, Inc.
- Brown, T. (2006). Genome 3 ( 3 º ). Agham ng Garland
- Griffiths, A., Wessler, S., Carroll, S., at Doebley, J. (2015).Panimula sa Genetic Analysis (ika-11 ed.). W.H. Freeman
- Lewis, R. (2015).Human Genetics: Mga Konsepto at Aplikasyon (11st ed.). McGraw-Hill Education.
- Snustad, D., & Simmons, M. (2011).Mga Prinsipyo ng Genetics (ika-6 na ed.). John Wiley at mga Anak.