A tradução é o processo pelo qual o código genético transportado pelo mRNA é usado para construir uma proteína. Ocorre nos ribossomos, que são como fábricas de proteínas dentro das células. Aqui está um colapso do que acontece durante a tradução:
1. Iniciação: - A pequena subunidade ribossômica se liga à molécula de mRNA.
- A primeira molécula de tRNA, carregando a aminoácida metionina (MET), se liga ao códon inicial (agosto) no mRNA.
- A grande subunidade ribossômica se une ao complexo, criando um ribossomo funcional.
2. Alongamento: - O ribossomo se move ao longo do mRNA, lendo os códons (grupos de três nucleotídeos) um por um.
- Para cada códon, uma molécula de tRNA específica que transporta o aminoácido correspondente entra no ribossomo.
- O aminoácido é adicionado à crescente cadeia polipeptídica, formando uma ligação peptídica com o aminoácido anterior.
- O tRNA que entregou os aminoácidos se destaca e sai do ribossomo.
3. Rescisão: - O ribossomo atinge um códon de parada (UAG, UAA ou UGA) no mRNA.
- Uma proteína do fator de liberação se liga ao códon de parada, fazendo com que a cadeia polipeptídica se destace do ribossomo.
- O ribossomo desmonta e a proteína recém -sintetizada é liberada.
componentes -chave envolvidos: -
mRNA (RNA mensageiro): Carrega o código genético do DNA para os ribossomos.
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ribossomos: Organelas celulares onde ocorre a síntese de proteínas. Eles têm duas subunidades:pequeno e grande.
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tRNA (RNA de transferência): Pequenas moléculas de RNA que trazem aminoácidos específicos para o ribossomo, combinando com os códons no mRNA.
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aminoácidos: Os blocos de construção de proteínas.
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Fatores de liberação: Proteínas que encerram a tradução.
Importância da tradução: A tradução é um processo vital para todos os organismos vivos, pois permite que as células sintetizem as proteínas necessárias para estrutura, função e regulação. Essas proteínas incluem enzimas, hormônios, anticorpos e muitos outros componentes essenciais.
Nota: Após a tradução, a proteína recém -sintetizada pode sofrer um processamento adicional, como dobrar em sua estrutura 3D correta ou modificações como glicosilação ou fosforilação. Essas modificações são cruciais para a função e a estabilidade da proteína.