Codoni di ARRESTO e di INIZIO

Il codice genetico universale si compone di parecchi codoni o basi del tripletto. Il codice standard si è evoluto col passare del tempo per minimizzare gli errori di codifica. Ci sono complessivamente 64 codoni nel codice genetico in seguito alla permutazione ed alla combinazione delle 4 basi su acidi nucleici.

Il codice genetico è degenerato cioè più di un codone può codificare per un singolo amminoacido. dovuto questo, dei 64 codoni, un codice di 61 codone per i 20 amminoacidi.

Ci sono due segni di interpunzione nel codice genetico chiamato i codoni di ARRESTO e di INIZIO che segnalano la conclusione di sintesi delle proteine in tutti gli organismi.

Struttura del DNA

Fotogrammi di lettura

Il codice genetico può essere modi multipli dentro colti secondo dove la lettura comincia. Per esempio, se la sequenza bassa è GGGAAACCC, leggere potrebbe cominciare dalla prima lettera, G e ci saranno 3 codoni - GGG, AAA e ccc. Se leggendo gli inizio al G nella seconda posizione, la stringa avrà due codoni - GGA e AAC. Se leggendo gli inizio alla terza base G, 2 codoni risulteranno ancora - GAA e CRNA.

Quindi, ci sono 3 modi di lettura del codice di ogni filo di materiale genetico. Questi modi diversi di lettura della sequenza di nucleotide è conosciuto come fotogramma di lettura. Ogni fotogramma di lettura produrrà una sequenza differente degli amminoacidi e quindi delle proteine. Quindi, in DNA a doppia elica, ci sono 6 fotogrammi di lettura possibili.

ruota di codone

Codoni di INIZIO

Il codone AGOSTO è chiamato il codone di INIZIO come il primo codone nel mRNA trascritto che subisce la traduzione. AGOSTO è il codone di INIZIO più comune e codifica per la metionina dell'amminoacido (incontrata) in eucarioti e metionina del formile (fMet) in prokaryotes. Durante la sintesi delle proteine, il tRNA riconosce il codone di INIZIO AGOSTO con l'aiuto di alcuni fattori di inizio ed inizia la traduzione di mRNA.

Alcuni codoni di INIZIO alternativi sono trovati sia in eucarioti che in prokaryotes. Di codoni codice alterno solitamente per gli amminoacidi all'infuori di metionina, ma quando fungono da codoni che di INIZIO codificano per Met dovuto l'uso di un tRNA separato dell'iniziatore.

I codoni di INIZIO di Non AGOSTO sono trovati raramente in genoma eucariotici. Oltre al codone incontrato usuale, le cellule di mammiferi possono anche INIZIARE la traduzione con la leucina dell'amminoacido con l'aiuto di un leucyl-tRNA che decodificano il codone del CUG. I genoma mitocondriali utilizzano l'UCA e AUU in esseri umani e GUG e UUG in prokaryotes come codoni di INIZIO alterni.

In prokaryotes, Escherichia coli è trovato per usare AGOSTO 83%, GUG 14% e UUG 3% come codoni di INIZIO. Le sequenze codificante del lacI e del lacA nel operon della bacca di E coli non hanno codone di INIZIO di AGOSTO ed invece non usano UUG e GUG come codoni di inizio rispettivamente.

traduzione del ribosoma

 

 

Codoni di ARRESTO

Ci sono 3 codoni nel codice genetico - UAG, SAU e UGA di ARRESTO. Questi codoni segnalano l'estremità della catena del polipeptide durante la traduzione. Questi codoni egualmente sono conosciuti mentre codoni di assurdità o codoni di chiusura poichè non codificano per un amminoacido.

I tre codoni di ARRESTO sono stati nominati come ambrato (UAG), opale o umber (UGA) ed ocra (SAU). “L'ambra„ o UAG è stato scoperto da Charles Steinberg e Richard Epstein ed essi lo ha nominato ambra dopo il significato tedesco del cognome del loro amico Harris Bernstein. I due codoni rimanenti di ARRESTO poi sono stati nominati “ocra„ e “opale„ in modo da mantenere “il colore nomina„ il tema.

Durante la sintesi delle proteine, i codoni di ARRESTO causano la versione di nuova catena del polipeptide dal ribosoma. Ciò accade perché non ci sono tRNAs con gli anticodoni complementari ai codoni di ARRESTO.

Riferimenti

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3293468/
  2. http://depts.washington.edu/agro/genomes/students/stanstart.htm
  3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Class/MLACourse/Modules/MolBioReview/geneticcode.html

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Last Updated: Feb 26, 2019

Susha Cheriyedath

Written by

Susha Cheriyedath

Susha has a Bachelor of Science (B.Sc.) degree in Chemistry and Master of Science (M.Sc) degree in Biochemistry from the University of Calicut, India. She always had a keen interest in medical and health science. As part of her masters degree, she specialized in Biochemistry, with an emphasis on Microbiology, Physiology, Biotechnology, and Nutrition. In her spare time, she loves to cook up a storm in the kitchen with her super-messy baking experiments.

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