Różnica między transkrypcją a translacją w DNA

The kluczowa różnica między transkrypcją a translacją w DNA jest to transkrypcja to wytwarzanie sekwencji mRNA, która zawiera kod genetyczny kodowany w sekwencji kodującej genu, podczas gdy translacja to wytwarzanie funkcjonalnego białka przy użyciu kodu genetycznego kodowanego w sekwencji mRNA.

Ekspresja genów to proces wytwarzania funkcjonalnego białka z wykorzystaniem informacji genetycznej ukrytej w genie. Występuje poprzez dwa główne wydarzenia: transkrypcję i tłumaczenie. Zatem transkrypcja i translacja są etapami, przez które funkcjonalne białko jest syntetyzowane z materiału genetycznego. Zarówno transkrypcja, jak i tłumaczenie występują u prokariontów, a także u eukariontów. Artykuł ma na celu omówienie różnicy między transkrypcją a translacją w DNA.

ZAWARTOŚĆ

1. Przegląd i kluczowa różnica
2. Co to jest transkrypcja w DNA
3. Co to jest tłumaczenie w DNA
4. Podobieństwa między transkrypcją i translacją w DNA
5. Porównanie obok siebie - transkrypcja vs tłumaczenie DNA w formie tabelarycznej
6. Podsumowanie

Co to jest transkrypcja?

Transkrypcja jest pierwszym etapem ekspresji genów, w którym sekwencja mRNA wynika z matrycy DNA. Tutaj sekwencja mRNA służy jako matryca translacji, która jest drugim etapem ekspresji genów, w wyniku którego powstaje funkcjonalne białko. W transkrypcji komplementarne zasady zostają przyłączone do sekwencji DNA, a te z kolei są związane wiązaniami kwasu fosforowego, tworząc RNA. W przeciwieństwie do rodzicielskiej sekwencji DNA, powstały łańcuch RNA składa się z nukleotydów złożonych z rybosugarów jako ich ugrupowania cukru pentozowego.

Ponadto enzym polimeraza RNA katalizuje i monitoruje cały proces komplementarnego parowania zasad podczas transkrypcji. Ponadto proces transkrypcji zachodzi w kierunku od 5 'do 3'. Powstała sekwencja jest repliką rodzicielskiej sekwencji DNA kodującej. I ta nić kodująca jest komplementarna do drugiej nici, która nazywa się nicią matrycową lub nicią antysensowną.

Rysunek 01: Transkrypcja

Każda jednostka transkrypcji koduje pojedynczy gen u eukariontów. Powstała nić RNA w transkrypcji jest pierwotnym transkryptem, który jest przedwczesnym RNA. Pierwszą parę podstawową nazywamy jednostką początkową. I proces ten trwa, dopóki nie osiągnie sekwencji terminatora genu. Powstała sekwencja mRNA następnie opuszcza jądro i wędruje do cytoplazmy do następnego etapu.

Co to jest tłumaczenie?

Translacja jest drugim lub ostatnim etapem ekspresji genów, który następuje po zdarzeniu transkrypcji. Pierwotny transkrypt jest tłumaczony na sekwencję odpowiednich aminokwasów, tworząc łańcuch peptydowy. Są one poddawane dalszej obróbce i fałdowaniu, aby utworzyć końcowe w pełni funkcjonalne białka. Stąd translacja jest procesem tworzenia łańcuchów peptydowych z pierwotnego transkryptu.

Rysunek 02: Tłumaczenie

Proces tłumaczenia obejmuje trzy rodzaje RNA. Są to mRNA, tRNA i rRNA. Pełnią różne funkcje, ale wszystkie te funkcje są niezbędne dla końcowego produktu procesu tłumaczenia. tRNA przenosi zestaw aminokwasów do miejsca translacji zgodnie z prawidłową kolejnością kodu genetycznego sekwencji mRNA. rRNA składa i przetwarza aminokwasy w łańcuch peptydowy w obrębie dwóch podjednostek rybosomalnych. Podobnie, przy korporacyjnych funkcjach wszystkich trzech RNA, translacja daje funkcjonalne białko na końcu procesu.

Jakie są podobieństwa między transkrypcją a translacją w DNA?

  • Transkrypcja i translacja to dwa etapy procesu ekspresji genu.
  • Oba procesy obejmują mRNA.
  • Oba procesy są równie istotne dla produkcji białek w żywych organizmach.
  • Poza tym oba potrzebują szablonu, aby wytworzyć produkt.
  • Ponadto oba procesy wymagają elementów budulcowych każdej makrocząsteczki.

Jaka jest różnica między transkrypcją a translacją w DNA?

Transkrypcja jest pierwszym etapem ekspresji genu, który kopiuje informację genetyczną zakodowaną w matrycy DNA do sekwencji mRNA, podczas gdy translacja jest drugim etapem ekspresji genu, który wytwarza funkcjonalne białko z informacji genetycznej zakodowanej w sekwencji mRNA. Jest to więc kluczowa różnica między transkrypcją a translacją w DNA. U eukariontów transkrypcja zachodzi w jądrze, podczas gdy translacja zachodzi w cytoplazmie rybosomów. Jednak u prokariontów zarówno transkrypcja, jak i translacja zachodzą w cytoplazmie. Jest to zatem znacząca różnica między transkrypcją i translacją w DNA.

Co więcej, kolejną różnicą między transkrypcją i translacją w DNA jest matryca stosowana w każdym procesie. Transkrypcja wykorzystuje szablon DNA, podczas gdy translacja wykorzystuje szablon mRNA. Poza tym głównym surowcem transkrypcji są rybonukleotydy, zaś głównym surowcem translacji są aminokwasy. Dlatego uważamy to również za różnicę między transkrypcją i translacją w DNA.

Poniższa infografika przedstawia więcej szczegółów na temat różnicy między transkrypcją a translacją w DNA w porównaniu.

Podsumowanie - transkrypcja a tłumaczenie w DNA

Transkrypcja i translacja zdarzeń to dwa kolejne procesy wytwarzania białka funkcjonalnego. Oba zdarzenia są kontrolowane przez różne czynniki i enzymy, ale działają w kierunku tego samego celu. Chociaż mechanizm regulacji i inne czynniki różnią się w obu procesach, oba są celami projektowania leków, ponieważ są kontrolowane przez rygorystyczne mechanizmy. U eukariontów transkrypcja zachodzi w jądrze, podczas gdy translacja zachodzi w cytoplazmie rybosomów. U prokariontów transkrypcja i translacja zachodzą w cytoplazmie. Transkrypcja wykorzystuje szablon DNA, podczas gdy translacja wykorzystuje szablon mRNA. Ponadto transkrypcja daje sekwencję mRNA, podczas gdy translacja daje funkcjonalne białko. Podsumowuje to różnicę między transkrypcją i translacją w DNA.

Odniesienie:

1. „Przegląd transkrypcji”. Khan Academy, dostępna tutaj.
2. „Tłumaczenie: DNA na mRNA na białko”. Nature News, Nature Publishing Group, dostępne tutaj.

Zdjęcie dzięki uprzejmości:

1. „Synteza białek” Autor: Kelvinsong - Praca własna (CC BY 3.0) za pośrednictwem Commons Wikimedia
2. „Proces transkrypcji (13080846733)” według programu edukacyjnego Genomics - Proces transkrypcji (CC BY 2.0) przez Commons Wikimedia