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転写と翻訳の大きな違いは、転写は遺伝子のDNAに対してmRNA分子を作る過程であり、翻訳は転写されたmRNA分子からアミノ酸配列を合成する過程であることである。
遺伝子は遺伝の単位である。単なるDNAの断片です。これらは、**タンパク質の遺伝情報(遺伝暗号)を含んでいます。タンパク質を作るためには、遺伝子の発現を受ける。したがって、遺伝子発現とは、遺伝子に隠された遺伝情報からタンパク質分子(遺伝子産物)を合成する過程である。遺伝子の発現は、主に転写と翻訳の2つのステップを経て行われる。遺伝子発現の第一段階は「転写」、第二段階は「翻訳」である。
1. 概要と主な違い 2. トランスクリプションとは 3. 翻訳とは 4. トランスクリプションと翻訳の類似点 5. 横並びの比較 - 表形式でのトランスクリプションと翻訳 6. まとめ
転写は、遺伝子発現の最初のステップである。DNAを鋳型として、mRNA分子を生成するプロセスである。真核生物では、転写は細胞の核で行われる。RNAポリメラーゼは、このプロセスを触媒する酵素である。遺伝子を構成する2本のDNAのうち、一方がコード配列、もう一方が非コード配列である。
非コード配列はコード配列の補体として働き、転写プロセスにおける鋳型として働く。RNAポリメラーゼ酵素はコード配列のヌクレオチドを読み取り、正しい相補的ヌクレオチドを付加して、コード配列の遺伝暗号を含むmRNA分子を構築する。したがって、得られるmRNAの配列は、コーディング配列と同一である。しかし、RNA配列であるため、RNAポリメラーゼはチミンではなくウラシルを付加して転写を行う。
図01:トランスクリプション
原核生物では、転写を触媒するRNAポリメラーゼは1つだけである。しかし、真核生物では、3つのRNAポリメラーゼ(I、II、II)が存在し、転写を行っている。また、プロモーター配列は転写を開始するのに必須であり、RNAポリメラーゼが終結配列に出会うと転写は終了する。
翻訳とは、遺伝子発現の第二段階である。さらに、mRNA分子をタンパク質のアミノ酸配列に翻訳する過程も含まれる。細胞質内に存在するリボソームと呼ばれる小器官の中で発生する。 mRNA分子に隠された遺伝情報は、その遺伝子がコードするタンパク質のアミノ酸配列である。構造的には、3つのヌクレオチドが一緒になってコドンを形成しています。
図02:翻訳
コドンとは、20種類のアミノ酸の中から特定のアミノ酸を指定するものです。このように、翻訳中のmRNA分子によって、特定のアミノ酸配列が合成されるのである。また、翻訳は開始、伸長、終了の3つの段階を経る。終止期の終わりには、リボソームがタンパク質のペプチド鎖を遊離させる。
遺伝子の発現には、転写と翻訳という2つの段階があります。転写と翻訳は、鋳型、原料、場所、生成物、関与する酵素など、いくつかの要因に基づいて区別することができます。まず、転写とは、遺伝子のDNAを鋳型としてmRNA分子を生成することである。一方、翻訳とは、mRNA分子からタンパク質のアミノ酸配列を生成するプロセスである。したがって、これが転写と翻訳の重要な違いである。
さらに、原料という点では、転写が4種類のリボヌクレオチドを原料にするのに対し、翻訳は20種類のアミノ酸を原料にするという違いがあります。同様に、転写は核で行われ、翻訳はリボソームで行われる。このように、転写と翻訳がどこで行われるかという違いです。以下のインフォグラフィックでは、トランスクリプションと翻訳の違いについて詳しく説明しています。
遺伝子発現の過程では、主に「転写」と「翻訳」の2つのステップがあります。翻訳の後に転写が行われる。つまり、翻訳は転写の成果物を使うのである。したがって、この2つのステップが完了しない限り、遺伝子発現のプロセスは不完全なままである。転写の際には、コード配列の情報がmRNA分子に渡され、翻訳の際には、mRNA分子内のコドンがタンパク質のアミノ酸配列に翻訳される。これがトランスクリプションと翻訳の大きな違いです。また、真核生物では転写は核で行われるが、転写はリボソームと関連した細胞質で行われる。
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