DNA配列のmRNA配列をどのように見つけますか?

質問者:Eladio Lebegern |最終更新日:2020年2月29日
カテゴリ:科学遺伝学
5/5 (2,146ビュー。26投票)
mRNAテンプレートに基づいて遺伝子配列を決定するために、あなたは単に逆を行うことができます。 DNAヌクレオチドを相補的なRNAヌクレオチドと一致させます。あなたは、単にDNA TさんにRNA Uさんを変更することにより、DNAのコード配列を決定することができます。

これに加えて、タンパク質のmRNA配列をどのように見つけますか?

ヌクレオチドまたはタンパク質の配列

  1. NCBI BLASTサービスを使用して、類似性検索を実行します。
  2. ヌクレオチド配列については、BLASTホームページのBasicBLASTセクションからヌクレオチドブラストサービスを選択します。
  3. BLASTボタンをクリックして検索を実行し、一致するシーケンスを特定します。

さらに、アンチコドンとは何ですか?アンチコドンの定義。アンチコドンは、コドンに相補的なヌクレオチドの配列です。それらはtRNAに見られ、タンパク質生産中にtRNAが正しいアミノ酸をmRNAと一致させることを可能にします。

この点で、どのようにしてtRNA配列を見つけますか?

DNA配列にアデニン(A)が含まれている場合は、それをウラシル(U)と一致させます。 DNA配列がAATCGCTTACGAの場合、mRNA配列はUUAGCGAAUGCUです。 mRNA転写物からtRNAアンチコドン配列を作成します。各tRNAには、アンチコドンと呼ばれる3つの塩基のセットがあります。

コドンとアンチコドンとは何ですか?

コドンは二本鎖DNAのコード鎖と(一本鎖)mRNAにあります。アンチコドンはtRNAにあり、成長中のペプチド鎖に追加されるリボソームに適切なアミノ酸をもたらすために、(mRNA上の)コドンと塩基対を形成する部分です。

37関連する質問の回答が見つかりました

アンチコドンはどこにありますか?

アンチコドンはtRNAの分子に見られます。それらの機能は、翻訳中にmRNAの鎖上のコドンと塩基対を形成することです。このアクションにより、成長するポリペプチド鎖に正しいアミノ酸が確実に追加されます。 tRNA分子はアミノ酸に結合したリボソームに入ります。

転写のステップは何ですか?

転写は、開始、延長、終了の3つのステップで発生します。これらはすべてここに示されています。
  1. ステップ1:開始。印心は転写の始まりです。
  2. ステップ2:伸長。伸長とは、mRNA鎖へのヌクレオチドの付加です。
  3. ステップ3:終了。

3つの終止コドンは何ですか?

終止コドンは、アミノ酸をつなぎ合わせることによって翻訳やタンパク質の生成を停止するために必要なDNAとRNAの配列です。 3つのRNA終止コドンがあります:UAG、UAA、およびUGA。 DNAでは、ウラシル(U)がチミン(T)に置き換えられています。

どうやってヌクレオチド配列を見つけますか?

タンパク質合成におけるアミノ酸の配列を決定する、mRNAに沿ったトリプレット(コドン)でコード化されたヌクレオチド配列。遺伝子のDNA配列を使用してmRNA配列を予測し、遺伝暗号を使用してアミノ酸配列を予測することができます

DNAの翻訳とは何ですか?

翻訳とは、 DNAから渡された情報をメッセンジャーRNAとして受け取り、ペプチド結合で結合した一連のアミノ酸に変換するプロセスです。 RNAポリメラーゼがmRNA合成の部位であったように、リボソームはこの作用の部位です。

翻訳の産物は何ですか?

翻訳の結果として生じる分子はタンパク質です。より正確には、翻訳はペプチドと呼ばれるアミノ酸の短い配列を生成し、それらがつなぎ合わされてタンパク質になります。翻訳中、リボソームと呼ばれる小さなタンパク質工場がメッセンジャーRNA配列を読み取ります。

DNAをタンパク質配列にどのように変換しますか?

転写中、酵素RNAポリメラーゼ(緑)はDNAをテンプレートとして使用して、プレmRNA転写物(ピンク)を生成します。プレmRNAは処理されて成熟mRNA分子を形成し、これを翻訳して元の遺伝子によってコードされるタンパク質分子(ポリペプチド)を構築することができます。

DNAのAAとは何ですか?

DNA構造
DNAはヌクレオチドと呼ばれる分子で構成されています。各ヌクレオチドには、リン酸基、糖基、窒素塩基が含まれています。窒素塩基には、アデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類があります。これらの塩基の順序は、 DNAの指示または遺伝暗号を決定するものです。

対応するmRNA配列は何ですか?

メッセンジャーRNAの機能は転写です。塩基対の規則はDNAと同じですが、DNAに塩基アデニンが含まれている場合、RNAにはチミンがないため、代わりに塩基ウラシルに置き換えてください。したがって、DNA配列に対応するmRNAコードは、UACGCGUCAAUAACGCUAである必要があります。

転写と翻訳の違いは何ですか?

転写翻訳転写とは、DNAテンプレートからRNAを合成することで、DNAのコード相補的なRNAコードに変換されます。翻訳とは、mRNAテンプレートからタンパク質を合成することで、mRNAのコードタンパク質のアミノ酸配列変換されます。

DNAをtRNAにどのように変換しますか?

翻訳中、 tRNA分子は最初にそれらの付着部位に適合するアミノ酸と一致します。次に、 tRNAはアミノ酸をmRNA鎖に向かって運びます。それらは、分子の反対側にあるアンチコドンを介してmRNAにペアリングします。 tRNAの各アンチコドンはmRNAのコドンと一致します。

tRNAの配列は何ですか?

tRNAには、アミノ酸の1つまたは複数のコドンに対して3つの相補的な塩基対を形成できる別個のアンチコドントリプレット配列が含まれています。一部のアンチコドンは、ゆらぎ塩基対として知られる現象により、複数のコドンと対になることがあります。

なぜATGは開始コドンなのですか?

コドンATGは両方ともメチオニンをコードし、開始部位として機能します。mRNAのコード領域の最初のATGは、タンパク質への翻訳が始まる場所です。 GenBankによってリストされている他の開始コドンは真核生物ではまれであり、一般的にMet / fMetのコードです。

tRNAはどのように形成されますか?

tRNAの合成
真核細胞では、 tRNAはDNAコードを読み取り、RNAコピーまたはpre- tRNAを作成する特殊なタンパク質によって作られます。このプロセスは転写と呼ばれ、 tRNAを作成するために、RNAポリメラーゼIIIによって行われます。 Pre- tRNAは、核を離れると処理されます。

アンチコドンにはウラシルがありますか?

mRNA塩基はDNAとtRNAの両方の塩基と対になっている必要があるため、mRNAコドンを使用して、元のDNAの配列とtRNAのアンチコドンを決定できます。 DNAにはチミン(T)が含まれていますが、ウラシル(U)は含まれておらず、mRNAとtRNAの両方にUが含まれており、Tは含まれていないことに注意してください。

なぜコドンとアンチコドンが3つのグループになっているのですか?

アミノ酸をコードするヌクレオチドトリプレットは、コドンと呼ばれます。 3つのヌクレオチドの各グループは1つのアミノ酸をコードします。 Aは、tRNAは、一端のアミノ酸を有し、他端に、それはmRNA中のコドンを整合させるためのアンチコドンを有する荷電しました。 NS。

mRNAは何でできていますか?

メッセンジャーRNA( mRNA )メッセンジャーRNA( mRNA )は、遺伝子のDNA鎖の1つに相補的な一本鎖RNA分子です。 mRNAは、細胞核を離れて細胞質に移動し、そこでタンパク質が作られる遺伝子のRNAバージョンです。