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遺伝暗号とコドンの違い

dnaはすべての生物の遺伝物質であり、遺伝子という形で遺伝情報を担っています。タンパク質を作るために必要なすべての命令がコード化されています。これらの遺伝子はmrna配列に転写され、mrna配列はアミノ酸配列に翻訳され、タンパク質となる。遺伝子には、正確な塩基配列があります。タンパク質のアミノ酸合成を正しい順序で行う役割を担っています。遺伝子の発現に重要な言葉である「遺伝暗号」と「コドン」。dnaには4つの塩基がある。遺伝暗号とは、タンパク質を作るmrnaを作る役割を持つ遺伝子のヌクレオチドまたは塩基の正確な配列のことで、遺伝暗号を3塩基のグループ(トリプレット)に分割すると、...

主な違い - 遺伝子コードとコドン

DNAはすべての生物の遺伝物質であり、遺伝情報を遺伝子という形で担っている。タンパク質に必要なすべての命令を ** エンコードしています。これらの遺伝子は、mRNA配列に転写され、アミノ酸配列に翻訳されてタンパク質となる。遺伝子には、正確な塩基配列があります。タンパク質のアミノ酸合成を正しい順序で行う役割を担っています。遺伝子の発現に重要な言葉である「遺伝暗号」と「コドン」。DNAには4つの塩基が存在する。遺伝暗号とは、遺伝子のヌクレオチドや塩基の正確な配列のことで、タンパク質を作り出すmRNAの役割を担っています。*2 遺伝暗号を3つの塩基のグループ(トリプレット)に分けると、特定のアミノ酸を担当する塩基群を「コドン」と呼ぶことができます。これが、遺伝暗号とコドンの決定的な違いである。

目次1. 概要と主な違い2. 遺伝暗号とは3. コドンとは4. 横並び比較 - 遺伝暗号とコドン5. まとめ

遺伝暗号は何ですか?

遺伝子の遺伝暗号は、タンパク質の正しいアミノ酸の配列を合成する役割を担っています。したがって、遺伝暗号とは、タンパク質の正しいアミノ酸配列を決定するコドンの正しい配列を作り出す遺伝子の正確な塩基配列と定義することができる。遺伝子のセンス鎖の遺伝暗号は、転写という過程を経てmRNA鎖に受け渡される。そして、mRNA鎖が正しい塩基配列を構成してコドン配列を形成し、タンパク質のアミノ酸配列を決定する。遺伝暗号の塩基が1つ違うだけで、間違ったアミノ酸配列になり、間違ったタンパク質が作られるのだ。

遺伝子の遺伝暗号は、合成されるタンパク質のアミノ酸配列を決定する。遺伝暗号は、実はDNAの中にコドンと呼ばれる3つの塩基の集まりの形で隠されているのです。遺伝暗号のヌクレオチドが変わると、アミノ酸の配列が変化する。

遺伝暗号の特徴

  • コドンと呼ばれる3連符で構成されている。
  • 劣化しているのです。
  • コードは重複しない。
  • コードはカンマです。
  • コードに曖昧な点はありません。
  • コードは汎用的なものです。
  • 開始コドンと停止コドンがあります。
遗传密码(genetic code)和密码子(codon)的区别

図01:遺伝暗号

コドン(Codon)は何ですか?

コドンとは、ポリペプチドのアミノ酸を指定する3つの塩基のグループです。したがって、正しいDNAやmRNAの鎖の3塩基ごとがコドンと考えることができる。核酸には4つの塩基がある。したがって、これら4つの塩基は合計64種類の三重項を作り出すことができ、結果として合計64個のコドンを作り出すことができる。3つのコドンは、アミノ酸をコードしていないもので、ストップコドンと呼ばれています。残りの61個のコドンは、異なるアミノ酸を生成する。タンパク質には20種類のアミノ酸が含まれています。したがって、各アミノ酸は複数のコドンによってコード化される可能性がある。例えば、アミノ酸のセリンは、UCU、UCC、UCA、UCG、AGU、AGCの6つのコドンによってコードされている。

コドンは3つの塩基の並びが独特である。そのため、コドンを容易に特定でき、それらが生成するアミノ酸を決定することができる。タンパク質のアミノ酸配列は、コドン配列の解析により容易に構築することができる。コドンは、細胞内のリボソームによってアミノ酸に読み替えられる。

遗传密码(genetic code)和密码子(codon)的区别

図02: アミノ酸コドン

遺伝暗号とコドンの違い

遺伝暗号とコドン
遺伝暗号とは、タンパク質を生成するDNA鎖の正確なヌクレオチド配列のことである。 コドンとは、DNAまたはRNAの塩基配列中の塩基の三つ組のことである
遺伝暗号とコドンの関係
遺伝暗号はコドンの集合体である コドンとは、遺伝暗号の単位の一つです。
最終結果
遺伝暗号が連動して、完全なタンパク質ができあがる。 コドンは、タンパク質の特定のアミノ酸を指定するものです。

概要 - 遺伝暗号 vs. コドン

遺伝暗号とは、特定のDNA配列における正しい塩基配列のことで、タンパク質を生成するアミノ酸配列に関与している。コドンとは、タンパク質の特定のアミノ酸を指定する塩基の3連符のことである。核酸の4つの塩基には、64個のコドンの可能性があります。コドン配列は、アミノ酸の正しい並びを示す。従って、遺伝暗号はコドンの集合体と呼ぶこともできる。これが、遺伝暗号とコドンの違いである。

R Reference: 1. Kunin, Eugene V. and Atem S. Novozhilov.遺伝暗号の起源と進化:普遍的な謎〉、Iubmb Life. u, US National Library of Medicine, February 2009.Web. 2017年3月22日Lobanov, Alexei V, Anton A. Turanov, Dolph L. Hatfield, and Vadim N. Gladyshev.(ロバノフ・アレクセイ・ヴィ、アントン・トゥラノフ、ドルフ・L・ハットフィールド、ヴァディム・グラディシェフ)。「遺伝子のコドンの二重機能」Biochemistry and Molecular Biology Review, U, National Library of Medicine, Aug.Web. 2017年3月22日

画像提供:1. "Genetic code" By Madprime - Own work (CC BY-SA 3.0) via Comm*** Wikimedia2."RNA-cod***-aminoacids" By Thomas Splettstoesser (www.scistyle.com) - Comm*** Wikimedia 経由で自作 (CC BY-SA 4.0).

  • 2020-10-20 08:07 に公開
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  • 分類:科学

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