Central Dogma (Gene Expression): definitie, stappen, verordening

Posted on
Schrijver: Judy Howell
Datum Van Creatie: 1 Juli- 2021
Updatedatum: 1 Kunnen 2024
Anonim
Zeitgeist Addendum
Video: Zeitgeist Addendum

Inhoud

Het centrale dogma van de moleculaire biologie verklaart dat de informatiestroom voor genen uit de DNA genetische code aan een intermediaire RNA-kopie en dan naar de eiwitten gesynthetiseerd uit de code. De belangrijkste ideeën die ten grondslag liggen aan het dogma werden voor het eerst voorgesteld door de Britse moleculair bioloog Francis Crick in 1958.

In 1970 werd algemeen aanvaard dat RNA kopieën maakte van specifieke genen uit de oorspronkelijke dubbele DNA-helix en vervolgens de basis vormde voor de productie van eiwitten uit de gekopieerde code.

Het proces van het kopiëren van genen via transcriptie van de genetische code en het produceren van eiwitten door vertaling van de code in ketens van aminozuren wordt genoemd genexpressie. Afhankelijk van de cel en sommige omgevingsfactoren worden bepaalde genen tot expressie gebracht, terwijl andere slapende blijven. Genexpressie wordt bepaald door chemische signalen tussen de cellen en organen van levende organismen.

De ontdekking van alternatieve splitsing en de studie van niet-coderende delen van DNA genoemd introns geven aan dat het proces beschreven door het centrale dogma van de biologie ingewikkelder is dan aanvankelijk werd aangenomen. Het simpele De volgorde van DNA tot RNA tot eiwit heeft vertakkingen en variaties die organismen helpen zich aan te passen aan een veranderende omgeving. Het basisprincipe dat genetische informatie slechts in één richting beweegt, van DNA tot RNA tot eiwitten, blijft onomstreden.

De informatie die in eiwitten is gecodeerd, kan de oorspronkelijke DNA-code niet beïnvloeden.

DNA-transcriptie vindt plaats in de kern

De DNA-helix die codeert voor de genetische informatie van het organisme bevindt zich in de kern van eukaryotische cellen. Prokaryotische cellen zijn cellen die geen kern hebben, dus DNA-transcriptie, translatie en eiwitsynthese vinden allemaal plaats in het cytoplasma van de cellen via een vergelijkbaar (maar eenvoudiger) transcriptie / vertaalproces.

In eukaryotische cellen kunnen DNA-moleculen de kern niet verlaten, dus moeten cellen de genetische code kopiëren om eiwitten in de cel buiten de kern te synthetiseren. Het transcriptie-kopieerproces wordt geïnitieerd door een enzym genaamd RNA-polymerase en het heeft de volgende fasen:

De in de tweede fase gekopieerde DNA-sequentie bevat de exons en introns en is een voorloper van messenger-RNA.

Om de introns te verwijderen, de pre-mRNA streng wordt gesneden op een intron / exon-interface. Het intron-gedeelte van de streng vormt een cirkelvormige structuur en verlaat de streng, waardoor de twee exons aan weerszijden van het intron samenkomen. Wanneer de verwijdering van de introns voltooid is, is de nieuwe mRNA-streng dat volwassen mRNA, en het is klaar om de kern te verlaten.

Het mRNA heeft een kopie van de code voor een eiwit

Eiwitten zijn lange reeksen aminozuren verbonden door peptidebindingen. Ze zijn verantwoordelijk voor het beïnvloeden van hoe een cel eruit ziet en wat het doet. Ze vormen celstructuren en spelen een belangrijke rol in het metabolisme. Ze fungeren als enzymen en hormonen en zijn ingebed in celmembranen om de overgang van grote moleculen te vergemakkelijken.

De volgorde van de reeks aminozuren voor een eiwit wordt gecodeerd in de DNA-helix. De code bestaat uit de volgende vier stikstofbasen:

Dit zijn stikstofbasen en elke schakel in de DNA-keten bestaat uit een basenpaar. Guanine vormt een paar met cytosine en adenine vormt een paar met thymine. De links krijgen namen van één letter, afhankelijk van welke base het eerst komt in elke link. De basenparen worden G, C, A en T genoemd voor de links van guanine-cytosine, cytosine-guanine, adenine-thymine en thymine-adenine.

Drie basenparen vertegenwoordigen een code voor een bepaald aminozuur en worden a genoemd codon. Een typisch codon kan GGA of ATC worden genoemd. Omdat elk van de drie codonplaatsen voor een basenpaar vier verschillende configuraties kan hebben, is het totale aantal codons 43 of 64.

Er zijn ongeveer 20 aminozuren die worden gebruikt bij de eiwitsynthese en er zijn ook codons voor start- en stopsignalen. Dientengevolge zijn er voldoende codons om een ​​sequentie van aminozuren te definiëren voor elk eiwit met enkele overtolligheden.

Het mRNA is een kopie van de code voor één eiwit.

Eiwitten worden geproduceerd door Ribosomen

Wanneer het mRNA de kern verlaat, zoekt het naar een ribosoom om het eiwit te synthetiseren waarvoor het de gecodeerde instructies heeft.

Ribosomen zijn de fabrieken van de cel die de eiwitten van de cel produceren. Ze bestaan ​​uit een klein deel dat het mRNA leest en een groter deel dat de aminozuren in de juiste volgorde samenstelt. Het ribosoom bestaat uit ribosomaal RNA en bijbehorende eiwitten.

Ribosomen worden gevonden ofwel zwevend in de cellen cytosol of gehecht aan die van de cel endoplasmatisch reticulum (ER), een reeks met membraan omsloten zakjes gevonden in de buurt van de kern. Wanneer de drijvende ribosomen eiwitten produceren, komen de eiwitten vrij in de celcytosol.

Als de ribosomen aan het ER een eiwit produceren, wordt het eiwit buiten het celmembraan gestuurd om elders te worden gebruikt. Cellen die hormonen en enzymen uitscheiden, hebben meestal veel ribosomen aan het ER gehecht en produceren eiwitten voor extern gebruik.

Het mRNA bindt aan een ribosoom en de vertaling van de code in het overeenkomstige eiwit kan beginnen.

Vertaling assembleert een specifiek eiwit volgens de mRNA-code

Zwevend in de cel cytosol worden aminozuren en kleine RNA-moleculen genoemd overdracht RNA of tRNA. Er is een tRNA-molecuul voor elk type aminozuur dat wordt gebruikt voor eiwitsynthese.

Wanneer het ribosoom de mRNA-code leest, selecteert het een tRNA-molecuul om het overeenkomstige aminozuur naar het ribosoom over te dragen. Het tRNA brengt een molecuul van het gespecificeerde aminozuur naar het ribosoom, dat het molecuul in de juiste volgorde aan de aminozuurketen hecht.

De volgorde van gebeurtenissen is als volgt:

Sommige eiwitten worden in batches geproduceerd, terwijl andere continu worden gesynthetiseerd om aan de voortdurende behoeften van de cel te voldoen. Wanneer het ribosoom het eiwit produceert, is de informatiestroom van het centrale dogma van DNA naar eiwit voltooid.

Alternatieve splicing en de effecten van introns

Alternatieven voor de directe informatiestroom voorzien in het centrale dogma zijn recent bestudeerd. Bij alternatieve splitsing wordt het pre-mRNA gesneden om introns te verwijderen, maar de volgorde van exons in de gekopieerde DNA-string wordt gewijzigd.

Dit betekent dat één DNA-codesequentie aanleiding kan geven tot twee verschillende eiwitten. Hoewel introns worden weggegooid als niet-coderende genetische sequenties, kunnen ze exoncodering beïnvloeden en in bepaalde omstandigheden een bron van extra genen zijn.

Hoewel het centrale dogma van de moleculaire biologie geldig blijft voor zover het de informatiestroom betreft, zijn de details van precies hoe de informatie van het DNA naar de eiwitten stroomt minder lineair dan oorspronkelijk gedacht.