ផ្ទះ កសិកម្មធម្មជាតិ តើ RNAs ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឯណា? អាស៊ីត Ribonucleic ។ DNA គឺជាអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានតំណពូជ

តើ RNAs ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឯណា? អាស៊ីត Ribonucleic ។ DNA គឺជាអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានតំណពូជ

ដើម្បីរក្សាជីវិតនៅក្នុងសារពាង្គកាយមានជីវិតដំណើរការជាច្រើនកើតឡើង។ យើងអាចសង្កេតឃើញពួកគេមួយចំនួន - ការដកដង្ហើម ការបរិភោគ ការកម្ចាត់ផលិតផលកាកសំណល់ ការទទួលព័ត៌មានតាមរយៈអារម្មណ៍ និងភ្លេចព័ត៌មាននេះ។ ប៉ុន្តែភាគច្រើននៃដំណើរការគីមីត្រូវបានលាក់ពីទិដ្ឋភាព។

ឯកសារយោង។ ចំណាត់ថ្នាក់
នៅក្នុងន័យវិទ្យាសាស្រ្ត ការរំលាយអាហារគឺជាការរំលាយអាហារ។
ការរំលាយអាហារជាធម្មតាត្រូវបានបែងចែកជាពីរដំណាក់កាល៖
ក្នុងអំឡុងពេល catabolism ម៉ូលេគុលសរីរាង្គស្មុគ្រស្មាញបំបែកទៅជាសាមញ្ញជាងដើម្បីបង្កើតថាមពល; (ថាមពលត្រូវបានខ្ជះខ្ជាយ)
នៅក្នុងដំណើរការនៃការ anabolism ថាមពលត្រូវបានចំណាយលើការសំយោគនៃជីវម៉ូលេគុលស្មុគស្មាញពីម៉ូលេគុលសាមញ្ញ។ (ថាមពលត្រូវបានរក្សាទុក)
ជីវម៉ូលេគុល ដូចដែលបានឃើញខាងលើ ត្រូវបានបែងចែកជាម៉ូលេគុលតូច និងធំ។
តូច:
Lipids (ខ្លាញ់), phospholipids, glycolipids, sterols, glycerolipids,
វីតាមីន
អរម៉ូន, សារធាតុបញ្ជូនសរសៃប្រសាទ
មេតាបូលីត
ធំ៖
Monomers, oligomers និងប៉ូលីមែរ។
Monomers Oligomers Biopolymers
អាស៊ីតអាមីណូ Oligopeptides Polypeptides ប្រូតេអ៊ីន
Monosaccharides Oligosaccharides Polysaccharides (ម្សៅ សែលុយឡូស)
នុយក្លេអូទីត Oligonucleotides Polynucleotides, (DNA, RNA)

ជួរឈរ biopolymers មាន polynucleotides ។ នេះគឺជាកន្លែងដែលអាស៊ីត ribonucleic មានទីតាំងនៅ - វត្ថុនៃអត្ថបទ។

អាស៊ីត Ribonucleic ។ រចនាសម្ព័ន្ធ, គោលបំណង។

តួលេខបង្ហាញពីម៉ូលេគុល RNA ។
អាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីក DNA និង RNA មាននៅក្នុងកោសិកានៃសារពាង្គកាយមានជីវិតទាំងអស់ ហើយអនុវត្តមុខងារនៃការរក្សាទុក បញ្ជូន និងអនុវត្តព័ត៌មានតំណពូជ។
ភាពស្រដៀងគ្នា និងភាពខុសគ្នារវាង RNA និង DNA
ដូចដែលអ្នកអាចឃើញមានភាពស្រដៀងគ្នាខាងក្រៅទៅនឹងរចនាសម្ព័ន្ធដែលគេស្គាល់នៃម៉ូលេគុល DNA (អាស៊ីត deoxyribonucleic) ។
ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ RNA អាចមានរចនាសម្ព័ន្ធពីរខ្សែឬខ្សែតែមួយ។
នុយក្លេអូទីត (pentagons និង hexagons នៅក្នុងរូបភាព)
លើសពីនេះទៀត strand នៃ RNA មាននុយក្លេអូទីតចំនួនបួន (ឬមូលដ្ឋានអាសូតដែលជាវត្ថុដូចគ្នា): adenine, uracil, guanine និង cytosine ។
ខ្សែ DNA មានសំណុំនុយក្លេអូទីតមួយទៀត៖ អាឌីនីន ហ្គានីន ទីមីន និងស៊ីតូស៊ីន។
រចនាសម្ព័ន្ធគីមីនៃ RNA polynucleotide៖

ដូចដែលអ្នកអាចឃើញមាន nucleotides uracil (សម្រាប់ RNA) និង thymine (សម្រាប់ DNA) ។
នុយក្លេអូទីតទាំង ៥ ក្នុងរូបភាព៖


ប្រាំមួយនៅក្នុងរូបភាពគឺជាចិញ្ចៀន benzene ដែលក្នុងនោះជំនួសឱ្យកាបូន ធាតុផ្សេងទៀតត្រូវបានបង្កប់ ក្នុងករណីនេះអាសូត។
Benzene ។ សម្រាប់​ជា​ឯកសារយោង។
រូបមន្តគីមីនៃ benzene គឺ C6H6 ។ ទាំងនោះ។ ជ្រុងនីមួយៗនៃឆកោនមានអាតូមកាបូន។ បន្ទាត់ខាងក្នុងបន្ថែមចំនួន 3 នៅក្នុង hexagon បង្ហាញពីវត្តមាននៃចំណង covalent ទ្វេរវាងអាតូមកាបូនទាំងនេះ។ កាបូនគឺជាធាតុនៃក្រុមទី 4 នៃតារាងតាមកាលកំណត់ ដូច្នេះវាមានអេឡិចត្រុងចំនួន 4 ដែលអាចបង្កើតជាចំណង covalent ។ នៅក្នុងរូបភាពមានចំណងមួយជាមួយអេឡិចត្រុងអ៊ីដ្រូសែន ទីពីរមានអេឡិចត្រុងកាបូននៅខាងឆ្វេង និង 2 ទៀតជាមួយអេឡិចត្រុងកាបូន 2 នៅខាងស្តាំ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ រាងកាយមានពពកអេឡិចត្រុងតែមួយគ្របដណ្តប់អាតូមកាបូនទាំង 6 នៃ benzene ។
ការផ្សំមូលដ្ឋានអាសូត
នុយក្លេអូទីតបន្ថែមភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមក (បង្កាត់) ដោយប្រើចំណងអ៊ីដ្រូសែន។ Adenine គឺបំពេញបន្ថែមទៅនឹង uracil ហើយ guanine គឺបំពេញបន្ថែមទៅនឹង cytosine ។ តំបន់បំពេញបន្ថែមលើ RNA កាន់តែយូរ រចនាសម្ព័ន្ធដែលពួកវានឹងកាន់តែរឹងមាំ។ ផ្ទុយទៅវិញ ផ្នែកខ្លីៗនឹងមិនស្ថិតស្ថេរ។ នេះកំណត់មុខងាររបស់ RNA ជាក់លាក់មួយ។
តួលេខបង្ហាញពីបំណែកនៃតំបន់បំពេញបន្ថែមនៃ RNA ។ មូលដ្ឋានអាសូតមានពណ៌ខៀវ

រចនាសម្ព័ន្ធ RNA
តំណភ្ជាប់នៃក្រុមជាច្រើននៃ nucleotides ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ RNA hairpins (រចនាសម្ព័ន្ធបឋម):


ម្ជុលជាច្រើននៅក្នុងកាសែតភ្ជាប់គ្នាដើម្បីបង្កើតជា helix ពីរ។ នៅពេលពង្រីក រចនាសម្ព័ន្ធនេះប្រហាក់ប្រហែលនឹងដើមឈើ (រចនាសម្ព័ន្ធបន្ទាប់បន្សំ)៖


វង់ក៏មានអន្តរកម្មគ្នាទៅវិញទៅមក (រចនាសម្ព័ន្ធទីបី) ។ អ្នកអាចមើលឃើញពីរបៀបដែលវង់ផ្សេងគ្នាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមក:


RNA ផ្សេងទៀតបត់ស្រដៀងគ្នា។ ប្រហាក់ប្រហែលនឹងសំណុំនៃខ្សែបូ (រចនាសម្ព័ន្ធបួនជ្រុង) ។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ដើម្បីគណនាការអនុលោមតាមដែល RNA នឹងអនុម័តដោយផ្អែកលើលំដាប់ចម្បងរបស់ពួកគេមាន

តើ DNA និង RNA ជាអ្វី? តើមានមុខងារ និងសារៈសំខាន់អ្វីខ្លះនៅក្នុងពិភពលោករបស់យើង? តើ​ពួកគេ​បង្កើត​ឡើង​ពី​អ្វី និង​ធ្វើ​ការ​ដោយ​របៀប​ណា? នេះនិងច្រើនទៀតត្រូវបានពិភាក្សានៅក្នុងអត្ថបទ។

តើអ្វីទៅជា DNA និង RNA

វិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្រ្តដែលសិក្សាពីគោលការណ៍នៃការផ្ទុក ការអនុវត្ត និងការបញ្ជូនព័ត៌មានហ្សែន រចនាសម្ព័ន្ធ និងមុខងារនៃជីវប៉ូលីម័រមិនទៀងទាត់ ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ជីវវិទ្យាម៉ូលេគុល។

Biopolymers ដែលជាសមាសធាតុសរីរាង្គម៉ូលេគុលខ្ពស់ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងពីសំណល់នុយក្លេអូទីត គឺជាអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីក។ ពួកគេរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីសារពាង្គកាយមានជីវិត កំណត់ការអភិវឌ្ឍន៍ ការលូតលាស់ និងតំណពូជរបស់វា។ អាស៊ីតទាំងនេះត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន។

មានអាស៊ីត nucleic ពីរប្រភេទដែលត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងធម្មជាតិ៖

  • DNA - deoxyribonucleic;
  • RNA គឺជា ribonucleic ។

ពិភពលោកត្រូវបានគេប្រាប់ថា DNA ជាអ្វីនៅឆ្នាំ 1868 នៅពេលដែលវាត្រូវបានគេរកឃើញនៅក្នុងកោសិកានៃ leukocytes និងមេជីវិតឈ្មោលត្រី salmon ។ ក្រោយមកពួកវាត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកោសិកាសត្វ និងរុក្ខជាតិទាំងអស់ ក៏ដូចជានៅក្នុងបាក់តេរី មេរោគ និងផ្សិត។ នៅឆ្នាំ 1953 លោក J. Watson និង F. Crick ជាលទ្ធផលនៃការវិភាគរចនាសម្ព័ន្ធកាំរស្មីអ៊ិច បានបង្កើតគំរូមួយដែលមានខ្សែសង្វាក់វត្ថុធាតុ polymer ពីរដែលបត់ជាវង់ជុំវិញគ្នាទៅវិញទៅមក។ នៅឆ្នាំ 1962 អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងនេះបានទទួលរង្វាន់ណូបែលសម្រាប់ការរកឃើញរបស់ពួកគេ។

អាស៊ីត deoxyribonucleic

តើ DNA ជាអ្វី? នេះគឺជាអាស៊ីត nucleic ដែលមានហ្សែននៃបុគ្គលម្នាក់ និងបញ្ជូនព័ត៌មានដោយមរតក ការផលិតឡើងវិញដោយខ្លួនឯង។ ដោយសារ​ម៉ូលេគុល​ទាំងនេះ​មាន​ទំហំ​ធំ ដូច្នេះ​មាន​ចំនួន​ដ៏ច្រើន​នៃ​លំដាប់​នុយក្លេអូទីត​ដែល​អាច​កើត​មាន។ ដូច្នេះចំនួននៃម៉ូលេគុលផ្សេងគ្នាគឺស្ទើរតែគ្មានកំណត់។

រចនាសម្ព័ន្ធ DNA

ទាំងនេះគឺជាម៉ូលេគុលជីវសាស្រ្តធំបំផុត។ ទំហំរបស់ពួកគេមានចាប់ពីមួយភាគបួននៃបាក់តេរីដល់សែសិបមីលីម៉ែត្រនៅក្នុង DNA របស់មនុស្ស ដែលមានទំហំធំជាងទំហំអតិបរមានៃប្រូតេអ៊ីន។ ពួកវាមានម៉ូណូមឺរចំនួនបួនដែលជាសមាសធាតុរចនាសម្ព័ន្ធនៃអាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីក - នុយក្លេអូទីត ដែលរួមមានមូលដ្ឋានអាសូត សំណល់អាស៊ីតផូស្វ័រ និង deoxyribose ។

មូលដ្ឋានអាសូតមានរង្វង់ពីរនៃកាបូននិងអាសូត - purines និងចិញ្ចៀនមួយ - pyrimidines ។

Purines គឺជា adenine និង guanine ហើយ pyrimidines គឺជា thymine និង cytosine ។ ពួកវាត្រូវបានកំណត់ដោយអក្សរធំឡាតាំង: A, G, T, C; និងនៅក្នុងអក្សរសិល្ប៍រុស្ស៊ី - នៅក្នុង Cyrillic: A, G, T, Ts ដោយប្រើចំណងអ៊ីដ្រូសែនគីមីពួកគេភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកដែលជាលទ្ធផលនៃអាស៊ីត nucleic ។

នៅក្នុងសកលលោក វង់គឺជារូបរាងទូទៅបំផុត។ ដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធនៃម៉ូលេគុល DNA ក៏មានវាដែរ។ ខ្សែសង្វាក់ polynucleotide ត្រូវបានបង្វិលដូចជាជណ្តើរតំរៀបស្លឹក។

ច្រវាក់នៅក្នុងម៉ូលេគុលត្រូវបានដឹកនាំផ្ទុយពីគ្នាទៅវិញទៅមក។ វាប្រែថាប្រសិនបើនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់មួយការតំរង់ទិសគឺពីចុង 3 "ទៅ 5" បន្ទាប់មកនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្សេងទៀតការតំរង់ទិសនឹងផ្ទុយ - ពីចុង 5 "ទៅ 3" ។

គោលការណ៍នៃការបំពេញបន្ថែម

ខ្សែទាំងពីរត្រូវបានភ្ជាប់គ្នាចូលទៅក្នុងម៉ូលេគុលដោយមូលដ្ឋានអាសូតក្នុងវិធីដែល adenine មានចំណងជាមួយ thymine ហើយ guanine មានតែចំណងជាមួយ cytosine ប៉ុណ្ណោះ។ នុយក្លេអូទីតជាប់គ្នាក្នុងខ្សែសង្វាក់មួយកំណត់មួយទៀត។ ការឆ្លើយឆ្លងនេះដែលបញ្ជាក់ពីរូបរាងនៃម៉ូលេគុលថ្មីដែលជាលទ្ធផលនៃការចម្លងឬការចម្លងបានត្រូវបានគេហៅថាការបំពេញបន្ថែម។

វាប្រែថាចំនួននៃ adenyl nucleotides គឺស្មើនឹងចំនួននៃ thymidyl nucleotides ហើយ guanyl nucleotides គឺស្មើនឹងចំនួននៃ cytidyl nucleotides ។ ការឆ្លើយឆ្លងនេះត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាច្បាប់របស់ Chargaff ។

ការចម្លង

ដំណើរការនៃការបន្តពូជដោយខ្លួនឯងដែលកើតឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រងនៃអង់ស៊ីមគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសំខាន់នៃ DNA ។

វាទាំងអស់ចាប់ផ្តើមជាមួយនឹងការបន្ធូរបន្ថយនៃ helix អរគុណចំពោះអង់ស៊ីម DNA polymerase ។ បន្ទាប់ពីចំណងអ៊ីដ្រូសែនត្រូវបានខូច ខ្សែសង្វាក់កូនស្រីមួយត្រូវបានសំយោគនៅក្នុងខ្សែមួយ និងខ្សែផ្សេងទៀត ដែលជាសម្ភារៈដែលជា nucleotides ឥតគិតថ្លៃដែលមាននៅក្នុងស្នូល។

ខ្សែ DNA នីមួយៗគឺជាគំរូសម្រាប់ខ្សែថ្មី។ ជាលទ្ធផល ម៉ូលេគុលមេដូចគ្នាទាំងពីរត្រូវបានទទួលពីមួយ។ ក្នុងករណីនេះ ខ្សែស្រឡាយមួយត្រូវបានសំយោគជាខ្សែស្រឡាយបន្ត ហើយមួយទៀតគឺបែកខ្ញែកជាដំបូង មានតែបន្ទាប់មកចូលរួមប៉ុណ្ណោះ។

ហ្សែន DNA

ម៉ូលេគុលផ្ទុកនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗទាំងអស់អំពីនុយក្លេអូទីត និងកំណត់ទីតាំងនៃអាស៊ីតអាមីណូនៅក្នុងប្រូតេអ៊ីន។ DNA របស់មនុស្ស និងសារពាង្គកាយផ្សេងទៀតទាំងអស់រក្សាទុកព័ត៌មានអំពីលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់វា ដោយបញ្ជូនវាទៅកូនចៅ។

ផ្នែកមួយនៃវាគឺជាហ្សែន - ក្រុមនៃនុយក្លេអូទីតដែលអ៊ិនកូដព័ត៌មានអំពីប្រូតេអ៊ីន។ ចំនួនសរុបនៃហ្សែនរបស់កោសិកាបង្កើតជា genotype ឬ genome របស់វា។

ហ្សែនមានទីតាំងនៅលើផ្នែកជាក់លាក់នៃ DNA ។ ពួកវាមានចំនួនជាក់លាក់នៃនុយក្លេអូទីតដែលត្រូវបានរៀបចំក្នុងបន្សំជាបន្តបន្ទាប់។ នេះមានន័យថាហ្សែនមិនអាចផ្លាស់ប្តូរកន្លែងរបស់វានៅក្នុងម៉ូលេគុលបានទេ ហើយវាមានចំនួនជាក់លាក់នៃនុយក្លេអូទីត។ លំដាប់របស់ពួកគេគឺប្លែក។ ឧទាហរណ៍ ការបញ្ជាទិញមួយត្រូវបានប្រើសម្រាប់ផលិត adrenaline និងមួយទៀតសម្រាប់អាំងស៊ុយលីន។

បន្ថែមពីលើហ្សែន DNA មានលំដាប់មិនសរសេរកូដ។ ពួកគេគ្រប់គ្រងមុខងារហ្សែន ជួយក្រូម៉ូសូម និងសម្គាល់ការចាប់ផ្តើម និងចុងបញ្ចប់នៃហ្សែនមួយ។ ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះ តួនាទីរបស់ពួកគេភាគច្រើននៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។

អាស៊ីត Ribonucleic

ម៉ូលេគុលនេះគឺស្រដៀងគ្នាក្នុងវិធីជាច្រើនចំពោះអាស៊ីត deoxyribonucleic ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយវាមិនមានទំហំធំដូច DNA ទេ។ ហើយ RNA ក៏មាននុយក្លេអូទីតប៉ូលីម៊ិចចំនួនបួនប្រភេទផងដែរ។ បីនៃពួកវាស្រដៀងនឹង DNA ប៉ុន្តែជំនួសឱ្យ thymine វាមានផ្ទុកសារធាតុ uracil (U ឬ U) ។ លើសពីនេះទៀត RNA មានកាបូអ៊ីដ្រាត - ribose ។ ភាពខុសគ្នាចំបងគឺថា helix នៃម៉ូលេគុលនេះគឺនៅលីវ មិនដូច helix ទ្វេនៅក្នុង DNA ទេ។

មុខងាររបស់ RNA

មុខងារនៃអាស៊ីត ribonucleic គឺផ្អែកលើ RNA បីប្រភេទផ្សេងគ្នា។

ព័ត៌មានផ្ទេរព័ត៌មានហ្សែនពី DNA ទៅ cytoplasm នៃស្នូល។ វាត្រូវបានគេហៅថាម៉ាទ្រីសផងដែរ។ នេះគឺជាសង្វាក់បើកចំហដែលត្រូវបានសំយោគនៅក្នុងស្នូលដោយប្រើអង់ស៊ីម RNA polymerase ។ ទោះបីជាការពិតដែលថាភាគរយរបស់វានៅក្នុងម៉ូលេគុលគឺទាបបំផុត (ពីបីទៅប្រាំភាគរយនៃកោសិកា) វាមានមុខងារសំខាន់បំផុត - ដើម្បីដើរតួជាម៉ាទ្រីសសម្រាប់ការសំយោគប្រូតេអ៊ីនដោយជូនដំណឹងអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាពីម៉ូលេគុល DNA ។ ប្រូតេអ៊ីនមួយត្រូវបានអ៊ិនកូដដោយ DNA ជាក់លាក់មួយ ដូច្នេះតម្លៃលេខរបស់ពួកគេគឺស្មើគ្នា។

ប្រព័ន្ធ ribosomal ជាចម្បងមាន cytoplasmic granules - ribosomes ។ R-RNAs ត្រូវបានសំយោគនៅក្នុងស្នូល។ ពួកវាមានប្រហែលប៉ែតសិបភាគរយនៃក្រឡាទាំងមូល។ ប្រភេទសត្វនេះមានរចនាសម្ព័ន្ធស្មុគ្រស្មាញ បង្កើតជារង្វិលជុំលើផ្នែកបំពេញបន្ថែម ដែលនាំឱ្យម៉ូលេគុលខ្លួនឯងរៀបចំទៅជារូបកាយស្មុគស្មាញ។ ក្នុងចំណោមពួកវាមានបីប្រភេទនៅក្នុង prokaryotes និង 4 នៅក្នុង eukaryotes ។

ការដឹកជញ្ជូនដើរតួជា "អាដាប់ទ័រ" ដោយរៀបចំអាស៊ីតអាមីណូនៃខ្សែសង្វាក់ polypeptide ក្នុងលំដាប់សមស្រប។ ជាមធ្យមវាមាននុយក្លេអូទីតចំនួនប៉ែតសិប។ ជាក្បួនមានក្រឡាស្ទើរតែដប់ប្រាំភាគរយ។ វាត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីដឹកជញ្ជូនអាស៊ីតអាមីណូទៅកាន់កន្លែងដែលប្រូតេអ៊ីនត្រូវបានសំយោគ។ មានប្រភេទផ្ទេរ RNA ពីម្ភៃទៅហុកសិបប្រភេទក្នុងក្រឡាមួយ។ ពួកគេទាំងអស់មានអង្គការស្រដៀងគ្នានៅក្នុងលំហ។ ពួកគេទទួលបានរចនាសម្ព័ន្ធមួយហៅថា cloverleaf ។

អត្ថន័យនៃ RNA និង DNA

នៅពេល DNA ត្រូវបានរកឃើញ តួនាទីរបស់វាមិនសូវច្បាស់ទេ។ សូម្បីតែថ្ងៃនេះ បើទោះបីជាព័ត៌មានជាច្រើនត្រូវបានលាតត្រដាងក៏ដោយ ក៏សំណួរមួយចំនួននៅតែមិនមានចម្លើយ។ ហើយ​ខ្លះ​ទៀត​ប្រហែល​មិន​ទាន់​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​នៅ​ឡើយ​ទេ។

សារៈសំខាន់ជីវសាស្រ្តដ៏ល្បីល្បាញនៃ DNA និង RNA គឺថា DNA បញ្ជូនព័ត៌មានតំណពូជ ហើយ RNA ត្រូវបានចូលរួមនៅក្នុងការសំយោគប្រូតេអ៊ីន និងបំប្លែងរចនាសម្ព័ន្ធប្រូតេអ៊ីន។

ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ មានកំណែដែលម៉ូលេគុលនេះត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតខាងវិញ្ញាណរបស់យើង។ តើ DNA របស់មនុស្សក្នុងន័យនេះជាអ្វី? វាមានព័ត៌មានទាំងអស់អំពីគាត់ សកម្មភាពជីវិតរបស់គាត់ និងតំណពូជ។ Metaphysicians ជឿថាបទពិសោធន៍នៃជីវិតកាលពីអតីតកាល មុខងារស្ដារឡើងវិញនៃ DNA និងសូម្បីតែថាមពលនៃខ្លួនឯងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ដែលជាព្រះជាអ្នកបង្កើត គឺមាននៅក្នុងនោះ។

តាមគំនិតរបស់ពួកគេ ខ្សែសង្វាក់មានលេខកូដដែលទាក់ទងនឹងគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃជីវិត រួមទាំងផ្នែកខាងវិញ្ញាណផងដែរ។ ប៉ុន្តែព័ត៌មានមួយចំនួន ឧទាហរណ៍អំពីការស្ដាររាងកាយរបស់មនុស្សម្នាក់ ស្ថិតនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃគ្រីស្តាល់នៃលំហពហុវិមាត្រ ដែលមានទីតាំងនៅជុំវិញ DNA ។ វាតំណាងឱ្យ dodecahedron និងជាការចងចាំនៃកម្លាំងជីវិតទាំងអស់។

ដោយសារតែការពិតដែលថាមនុស្សម្នាក់មិនបន្ទុកខ្លួនឯងជាមួយនឹងចំណេះដឹងខាងវិញ្ញាណការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មាននៅក្នុង DNA ជាមួយនឹងសែលគ្រីស្តាល់កើតឡើងយឺតណាស់។ សម្រាប់មនុស្សជាមធ្យមវាមានត្រឹមតែដប់ប្រាំភាគរយប៉ុណ្ណោះ។

វាត្រូវបានសន្មត់ថានេះត្រូវបានធ្វើជាពិសេសដើម្បីកាត់បន្ថយអាយុរបស់មនុស្សនិងធ្លាក់ដល់កម្រិតនៃ duality ។ ដូច្នេះ បំណុលកម្មផលរបស់បុគ្គលម្នាក់កើនឡើង ហើយកម្រិតនៃការរំញ័រចាំបាច់សម្រាប់អង្គភាពមួយចំនួនត្រូវបានរក្សានៅលើភពផែនដី។

ម៉ូលេគុលគឺជាសមាសធាតុសំខាន់ស្មើគ្នានៃសារពាង្គកាយណាមួយ ដែលវាមានវត្តមាននៅក្នុងកោសិកា prokaryotic និងនៅក្នុងកោសិកាមួយចំនួន (មេរោគដែលមានផ្ទុក RNA)។

យើងបានពិនិត្យមើលរចនាសម្ព័ន្ធទូទៅ និងសមាសភាពនៃម៉ូលេគុលនៅក្នុងមេរៀន "" នៅទីនេះ យើងនឹងពិចារណាសំណួរខាងក្រោម៖

  • ការបង្កើត RNA និងការបំពេញបន្ថែម
  • ប្រតិចារិក
  • ការផ្សាយ (សំយោគ)

ម៉ូលេគុល RNA តូចជាងម៉ូលេគុល DNA ។ ទំងន់ម៉ូលេគុលនៃ tRNA គឺ 20-30 ពាន់ c.u., rRNA គឺរហូតដល់ 1.5 លាន c.u.


រចនាសម្ព័ន្ធ RNA

ដូច្នេះរចនាសម្ព័ន្ធនៃម៉ូលេគុល RNA គឺជាម៉ូលេគុលខ្សែតែមួយ ហើយមានមូលដ្ឋានអាសូត ៤ ប្រភេទ៖

, យូ, និង ជី

នុយក្លេអូទីតនៅក្នុង RNA ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ polynucleotide ដោយសារតែអន្តរកម្មនៃជាតិស្ករ pentose នៃនុយក្លេអូទីតមួយ និងសំណល់អាស៊ីតផូស្វ័រនៃមួយទៀត។

មាន ៣ ប្រភេទនៃ RNA:

ការចម្លង និងការផ្សាយ

ការចម្លង RNA

ដូច្នេះ ដូចដែលយើងដឹងស្រាប់ហើយថា រាល់សារពាង្គកាយនីមួយៗមានលក្ខណៈពិសេស។

ប្រតិចារិក- ដំណើរការនៃការសំយោគ RNA ដោយប្រើ DNA ជាគំរូ កើតឡើងនៅក្នុងកោសិការស់ទាំងអស់។ ម្យ៉ាងវិញទៀត វាគឺជាការផ្ទេរព័ត៌មានហ្សែនពី DNA ទៅ RNA ។

ដូច្នោះហើយ RNA នៃសារពាង្គកាយនីមួយៗក៏មានលក្ខណៈពិសេសផងដែរ។ លទ្ធផល m- (គំរូ ឬព័ត៌មាន) RNA គឺបំពេញបន្ថែមទៅខ្សែ DNA មួយ។ ដូច DNA វា "ជួយ" ការចម្លង អង់ស៊ីម RNA polymerase ។ដូចនៅក្នុង ដំណើរការចាប់ផ្តើមជាមួយ ការចាប់ផ្តើម(= ចាប់ផ្តើម) បន្ទាប់មកទៅ ការអូសបន្លាយ(=ផ្នែកបន្ថែម ការបន្ត) និងបញ្ចប់ ការបញ្ចប់(= បំបែក, បញ្ចប់) ។

នៅចុងបញ្ចប់នៃដំណើរការ m-RNA ត្រូវបានបញ្ចេញទៅក្នុង cytoplasm ។

ផ្សាយ

ជាទូទៅ ការបកប្រែគឺជាដំណើរការដ៏ស្មុគ្រស្មាញ និងស្រដៀងទៅនឹងការវះកាត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលត្រូវបានអភិវឌ្ឍយ៉ាងល្អ។ យើងនឹងពិនិត្យមើល "កំណែសាមញ្ញ" - ដើម្បីយល់ពីដំណើរការជាមូលដ្ឋាននៃយន្តការនេះ គោលបំណងសំខាន់គឺផ្តល់ប្រូតេអ៊ីនដល់រាងកាយ។

  • ម៉ូលេគុល m-RNA ទុកស្នូលចូលទៅក្នុង cytoplasm ហើយភ្ជាប់ជាមួយ ribosome ។
  • នៅពេលនេះអាស៊ីតអាមីណូនៃ cytoplasm ត្រូវបានធ្វើឱ្យសកម្ម ប៉ុន្តែមានមួយ "ប៉ុន្តែ" - m-RNA និងអាស៊ីតអាមីណូមិនអាចធ្វើអន្តរកម្មដោយផ្ទាល់បានទេ។ ពួកគេត្រូវការ "អាដាប់ទ័រ"
  • អាដាប់ទ័រនេះក្លាយជា t-(ផ្ទេរ) RNA. អាស៊ីតអាមីណូនីមួយៗមាន tRNA ផ្ទាល់ខ្លួន។ tRNA មាននុយក្លេអូទីតបីយ៉ាងពិសេស (ថ្នាំប្រឆាំងអុកស៊ីតកម្ម)ដែលត្រូវបានបំពេញបន្ថែមទៅផ្នែកជាក់លាក់នៃ m-RNA ហើយវា "ភ្ជាប់" អាស៊ីតអាមីណូទៅនឹងផ្នែកជាក់លាក់នេះ។
  • នៅក្នុងវេនដោយមានជំនួយពីអង់ស៊ីមពិសេសបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងទាំងនេះ - ribosome ផ្លាស់ទីតាម ​​m-RNA ដូចជាគ្រាប់រំកិលតាមបណ្តោយពស់។ ខ្សែសង្វាក់ polypeptide លូតលាស់រហូតដល់ ribosome ឈានដល់ codon (អាស៊ីតអាមីណូ 3) ដែលត្រូវនឹងសញ្ញា "STOP" ។ បន្ទាប់មកខ្សែសង្វាក់បានបំបែកហើយប្រូតេអ៊ីនចាកចេញពី ribosome ។


កូដហ្សែន

កូដហ្សែន- វិធីសាស្រ្តលក្ខណៈនៃសារពាង្គកាយមានជីវិតទាំងអស់នៃការអ៊ិនកូដលំដាប់អាស៊ីតអាមីណូនៃប្រូតេអ៊ីនដោយប្រើលំដាប់នៃនុយក្លេអូទីត។

របៀបប្រើតុ:

  • ស្វែងរកមូលដ្ឋានអាសូតដំបូងនៅក្នុងជួរឈរខាងឆ្វេង;
  • ស្វែងរកមូលដ្ឋានទីពីរពីខាងលើ;
  • កំណត់មូលដ្ឋានទីបីនៅក្នុងជួរឈរខាងស្តាំ។

ចំនុចប្រសព្វនៃទាំងបីគឺជាអាស៊ីតអាមីណូនៃប្រូតេអ៊ីនលទ្ធផលដែលអ្នកត្រូវការ។

លក្ខណៈសម្បត្តិនៃកូដហ្សែន

  1. បីដង- ឯកតា​នៃ​កូដ​ដែល​មាន​ន័យ​គឺ​ជា​ការ​រួម​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ nucleotides បី (triplet ឬ codon) ។
  2. ការបន្ត- មិនមានសញ្ញាវណ្ណយុត្តិរវាងបីទេ ពោលគឺព័ត៌មានត្រូវបានអានជាបន្តបន្ទាប់។
  3. មិនត្រួតស៊ីគ្នា។- នុយក្លេអូទីតដូចគ្នាមិនអាចជាផ្នែកនៃកូនបីឬពីរក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
  4. ភាពជាក់លាក់ (ភាពជាក់លាក់)- codon ជាក់លាក់មួយត្រូវគ្នាទៅនឹងអាស៊ីតអាមីណូតែមួយ។
  5. Degeneracy (ភាព​មិន​ប្រក្រតី​)- codons ជាច្រើនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងអាស៊ីតអាមីណូដូចគ្នា។
  6. ភាពប៉ិនប្រសប់- កូដហ្សែនដំណើរការដូចគ្នានៅក្នុងសារពាង្គកាយដែលមានកម្រិតផ្សេងគ្នានៃភាពស្មុគស្មាញ - ពីមេរោគទៅមនុស្ស

មិនចាំបាច់ទន្ទេញលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនេះទេ។ វាជាការសំខាន់ណាស់ដែលត្រូវយល់ថា កូដហ្សែនគឺមានលក្ខណៈជាសកលសម្រាប់សារពាង្គកាយមានជីវិតទាំងអស់! ហេតុអ្វី? បាទព្រោះវាផ្អែកលើ

ជីវវិទ្យាម៉ូលេគុលគឺជាសាខាដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៃវិទ្យាសាស្ត្រជីវសាស្ត្រ ហើយពាក់ព័ន្ធនឹងការសិក្សាលម្អិតអំពីកោសិកានៃសារពាង្គកាយមានជីវិត និងសមាសធាតុរបស់វា។ វិសាលភាពនៃការស្រាវជ្រាវរបស់នាងរួមមានដំណើរការសំខាន់ៗជាច្រើនដូចជា កំណើត ការដកដង្ហើម ការលូតលាស់ ការស្លាប់។


ការរកឃើញដែលមិនអាចកាត់ថ្លៃបាននៃជីវវិទ្យាម៉ូលេគុលគឺការឌិកូដហ្សែននៃសត្វដែលខ្ពស់ជាង និងការប្តេជ្ញាចិត្តនៃសមត្ថភាពរបស់កោសិកាក្នុងការរក្សាទុក និងបញ្ជូនព័ត៌មានហ្សែន។ តួនាទីសំខាន់នៅក្នុងដំណើរការទាំងនេះជាកម្មសិទ្ធិរបស់អាស៊ីត nucleic ដែលនៅក្នុងធម្មជាតិមានពីរប្រភេទគឺ DNA និង RNA ។ តើម៉ាក្រូម៉ូលេគុលទាំងនេះជាអ្វី? តើពួកវាបង្កើតឡើងពីអ្វី និងមុខងារជីវសាស្រ្តអ្វីខ្លះ?

តើ DNA ជាអ្វី?

DNA តំណាងឱ្យអាស៊ីត deoxyribonucleic ។ វាគឺជាម៉ាក្រូម៉ូលេគុលមួយក្នុងចំណោមកោសិកាទាំងបី (ពីរផ្សេងទៀតគឺប្រូតេអ៊ីន និងអាស៊ីត ribonucleic) ដែលធានាដល់ការអភិរក្ស និងការបញ្ជូននៃកូដហ្សែនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ និងសកម្មភាពរបស់សារពាង្គកាយ។ នៅក្នុងពាក្យសាមញ្ញ DNA គឺជាអ្នកបញ្ជូនព័ត៌មានហ្សែន។ វាផ្ទុកនូវប្រភេទហ្សែនរបស់បុគ្គលម្នាក់ ដែលមានសមត្ថភាពបង្កើតឡើងវិញដោយខ្លួនឯង និងបញ្ជូនព័ត៌មានដោយមរតក។

ក្នុងនាមជាសារធាតុគីមី អាស៊ីតត្រូវបានញែកចេញពីកោសិកាវិញក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ 1860 ប៉ុន្តែរហូតដល់ពាក់កណ្តាលសតវត្សទី 20 គ្មាននរណាម្នាក់នឹកស្មានថាវាមានសមត្ថភាពរក្សាទុក និងបញ្ជូនព័ត៌មាននោះទេ។


អស់រយៈពេលជាយូរមកហើយវាត្រូវបានគេជឿថាមុខងារទាំងនេះត្រូវបានអនុវត្តដោយប្រូតេអ៊ីនប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ 1953 ក្រុមអ្នកជីវវិទូអាចពង្រីកការយល់ដឹងអំពីខ្លឹមសារនៃម៉ូលេគុលនិងបង្ហាញពីតួនាទីចម្បងនៃ DNA ក្នុងការអភិរក្ស និងការបញ្ជូនហ្សែន។ . ការរកឃើញនេះបានក្លាយជារបកគំហើញនៃសតវត្សន៍ ហើយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានទទួលរង្វាន់ណូបែលសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេ។

តើ DNA រួមបញ្ចូលអ្វីខ្លះ?

DNA គឺជាម៉ូលេគុលជីវសាស្រ្តដ៏ធំបំផុត ហើយមាននុយក្លេអូទីតចំនួន 4 ដែលមានសំណល់អាស៊ីតផូស្វ័រ។ តាមរចនាសម្ព័ន្ធអាស៊ីតគឺស្មុគស្មាញណាស់។ នុយក្លេអូទីតរបស់វាត្រូវបានភ្ជាប់ទៅគ្នាទៅវិញទៅមកដោយខ្សែសង្វាក់វែង ដែលត្រូវបានរួមបញ្ចូលគ្នាជាគូទៅជារចនាសម្ព័ន្ធបន្ទាប់បន្សំ - កែងជើងទ្វេ។

DNA ទំនងជាត្រូវបានបំផ្លាញដោយវិទ្យុសកម្ម ឬសារធាតុអុកស៊ីតកម្មផ្សេងៗ ដោយសារតែដំណើរការផ្លាស់ប្តូរកើតឡើងនៅក្នុងម៉ូលេគុល។ ដំណើរការនៃអាស៊ីតដោយផ្ទាល់អាស្រ័យលើអន្តរកម្មរបស់វាជាមួយម៉ូលេគុលមួយទៀត - ប្រូតេអ៊ីន។ តាមរយៈការធ្វើអន្តរកម្មជាមួយពួកវានៅក្នុងកោសិកា វាបង្កើតជាសារធាតុ chromatin ដែលព័ត៌មានត្រូវបានដឹង។

តើ RNA ជាអ្វី?

RNA គឺជាអាស៊ីត ribonucleic ដែលមានមូលដ្ឋានអាសូត និងសំណល់អាស៊ីតផូស្វ័រ។


មានសម្មតិកម្មថាវាគឺជាម៉ូលេគុលដំបូងដែលទទួលបានសមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតឡើងវិញដោយខ្លួនឯងនៅក្នុងយុគសម័យនៃការបង្កើតភពផែនដីរបស់យើង - នៅក្នុងប្រព័ន្ធមុនជីវសាស្រ្ត។ RNA នៅតែត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងហ្សែននៃមេរោគនីមួយៗនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ដោយបំពេញតួនាទីនៅក្នុងពួកវាដែល DNA ដើរតួក្នុងសត្វខ្ពស់ជាង។

អាស៊ីត Ribonucleic មាននុយក្លេអូទីតចំនួន 4 ប៉ុន្តែជំនួសឱ្យ helix ពីរដូចនៅក្នុង DNA ច្រវាក់របស់វាត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយខ្សែកោងតែមួយ។ Nucleotides មានផ្ទុកសារធាតុ ribose ដែលចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការរំលាយអាហារ។ អាស្រ័យលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេក្នុងការអ៊ិនកូដប្រូតេអ៊ីន RNA ត្រូវបានបែងចែកទៅជាគំរូនិងមិនសរសេរកូដ។

ទីមួយដើរតួជាប្រភេទនៃអន្តរការីក្នុងការផ្ទេរព័ត៌មានដែលបានអ៊ិនកូដទៅ ribosomes ។ ក្រោយមកទៀតមិនអាចអ៊ិនកូដប្រូតេអ៊ីនបានទេ ប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពផ្សេងទៀត - ការបកប្រែ និងការភ្ជាប់នៃម៉ូលេគុល។

តើ DNA ខុសពី RNA យ៉ាងដូចម្តេច?

នៅក្នុងសមាសភាពគីមីរបស់ពួកគេអាស៊ីតគឺស្រដៀងទៅនឹងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ទាំងពីរគឺជាប៉ូលីលីនេអ៊ែរ និងជា N-glycosides ដែលបង្កើតឡើងពីសំណល់ជាតិស្ករ 5 កាបូន។ ភាពខុសគ្នារវាងពួកវាគឺថាសំណល់ជាតិស្ករនៃ RNA គឺ ribose ដែលជា monosaccharide ពីក្រុម pentose ងាយរលាយក្នុងទឹក។ សំណល់ជាតិស្ករនៅក្នុង DNA គឺ deoxyribose ឬដេរីវេនៃ ribose ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធខុសគ្នាបន្តិច។


មិនដូច ribose ដែលបង្កើតជារង្វង់នៃអាតូមកាបូន 4 និងអាតូមអុកស៊ីសែន 1 នៅក្នុង deoxyribose អាតូមកាបូនទីពីរត្រូវបានជំនួសដោយអ៊ីដ្រូសែន។ ភាពខុសគ្នាមួយទៀតរវាង DNA និង RNA គឺទំហំរបស់ពួកគេ - ធំជាង។ លើសពីនេះទៀតក្នុងចំណោមនុយក្លេអូទីតទាំងបួនដែលរួមបញ្ចូលនៅក្នុង DNA មួយគឺជាមូលដ្ឋានអាសូតដែលហៅថា thymine ខណៈពេលដែលនៅក្នុង RNA ជំនួសឱ្យ thymine មានកំណែរបស់វា - uracil ។

ថ្មីនៅលើគេហទំព័រ

>

ពេញនិយមបំផុត។