RNA在蛋白质合成中的作用极其重要,因为没有RNA,蛋白质合成就不可能发生。三种形式的RNA仅用于制造蛋白质。通过一个称为翻译的过程,RNA构建维持生命所必需的蛋白质。RNA在翻译的每一步都起着作用,充当蛋白质合成的模板,并收集必要的成分来构建蛋白质。
RNA存在于所有生物中;它是DNA中遗传指令的一次性副本。细胞通过一个称为转录的过程产生RNA。DNA双螺旋的临时解压允许RNA聚合酶产生单链RNA,该单链RNA具有蛋白质合成的指令。在几乎都是活的真核生物中,RNA在开始翻译之前离开细胞核。在缺乏细胞核的原核生物中,转录和翻译同时进行。。
RNA在蛋白质合成中的作用始于转录结束和翻译的遗传指令准备就绪。这种RNA链称为信使RNA(mRNA),与细胞内的细胞器核糖体结合。核糖体由一种称为核糖体RNA(rRNA)的分子组成。rRNA是蛋白质合成的“工厂”。当rRNA和mRNA结合在一起时,翻译就可以发生。
一旦mRNA链连接到核糖体上的rRNA分子,第三个RNA分子转移RNA(tRNA)在蛋白质合成中起作用。许多tRNA分子收集细胞细胞质中已经存在的必需氨基酸。根据mRNA链的指示,tRNA分子将氨基酸放在蛋白质的正确位置。这种生长中的蛋白质在开始自身折叠之前,首先是一条长的多肽链。这个复杂的折叠过程创造了一个复杂的三维形状。。
RNA在蛋白质合成中的作用还有其他方面。除了生成蛋白质的指令外,mRNA还携带开始和结束蛋白质合成的指令。遗传密码中的这些标记被称为起始密码子和终止密码子,这是一个由三个碱基对组成的独特序列。其他可能的碱基对组合编码特定的氨基酸。RNA在蛋白质合成中的这一简单过程有两个好处:翻译速度快,在生长中的蛋白质中出错的几率低。。
为了防止产生有缺陷的蛋白质,蛋白质合成中的RNA有内置的保护措施来纠正错误。这项工作是核糖核酸和周围核糖体的责任。如果发生错误,核糖体将分离错误的氨基酸,并等待tRNA分子提供正确的氨基酸。然后,翻译过程继续进行,不受限制。
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