Skip to main content

Mi az eukarióta transzkripció?

Az összes élő sejtben a transzkripció az a folyamat, amely RNS -szálokat termel, amelyeket a sejtekben található DNS alapján kódolnak.Az RNS -t ezután használják fehérjék létrehozására a sejt citoplazmájában.A különböző organizmusokon belül a transzkripció folyamata kissé eltérhet.Ez különösen igaz, ha az eukariótákat és a prokariótákat vizsgálja;Az eukarióta transzkripció kifejezés leírja az eukariótákon belüli folyamatot.

Az eukarióta organizmusok és a prokarióta organizmusok közötti fő különbség a membránhoz kötött organellák jelenléte a sejtekben.Az eukarióták membránhoz kötött organellákkal rendelkeznek, mint például a mag és a mitokondriumok, míg a prokarióták nem.Ez a prokarióta és az eukarióta transzkripció egyik első és legszembetűnőbb különbsége, mivel meghatározza, hogy hol történik a folyamat.Az eukarióta transzkripció a magban és a mitokondriumokban fordul elő, mivel itt található a DNS az ilyen típusú sejtekben.Ennek eredményeként a transzkripció után az eukariótákon belüli transzkripció után kell fordulnia, mivel az RNS -t a magból a citoplazmába kell szállítani.A DNS átírásakor a DNS egy adott régiója megszorítva, hogy az egyetlen sodrott legyen.Ezt a régiót Cistron -nak hívják, és végül egy fehérjét kódol a transzkripció és a transzláció után.A legtöbb esetben három enzim van, amelyek részt vesznek az eukarióta transzkripcióban, szemben a prokarióta transzkripcióval szemben.RNS -polimeráz II (RNS Pol II) és RNS -polimeráz III (RNS Pol III).Az RNS típusa meghatározza, hogy a három polimeráz közül melyiket használják a transzkripció során.Az RNS Pol I átírja a riboszomális RNS -t (rRNS), amelyet a citoplazmában lévő riboszómák létrehozására használnak, és ahol a transzláció történik.A Messenger RNS -t, a fehérjék kódját biztosító szálakat az RNA Pol II átírja.A harmadik enzim, az RNS Pol III, átírja a DNS -t transzfer RNS -be (TRNS), amelyet a megfelelő aminosavak hordozására használnak a riboszómákba a fehérje szálak létrehozásához.DNS szál.Ahogy ezt teszi, létrehoz egy RNS -szálat egy RNS -nukleotid hozzáadásával, amely komplementer a DNS szálán belül található.Az RNS nukleotidok szabadon lebegnek a magban, és vonzzák őket a DNS egyetlen kötetlen szálához.Miután a Cistron átírása után az RNS új szálának a nukleáris membrán pórusain keresztül kell haladnia, hogy a citoplazmában transzláció forduljon elő.