Protein/ja: Difference between revisions
Protein/ja
Created page with "タンパク質は遺伝子にコードされた情報を使ってアミノ酸から組み立てられる。各タンパク質は、そのタンパク質をコードする遺伝子のヌクレオチド配列によって規定される独自のアミノ酸配列を持っている。遺伝コードはコドンと呼ばれる3塩基の集合であり、それぞれの3塩基の組み合わせがアミノ酸を指定する..." Tags: Mobile edit Mobile web edit |
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タンパク質は遺伝子にコードされた情報を使ってアミノ酸から組み立てられる。各タンパク質は、そのタンパク質をコードする遺伝子の[[nucleotide/ja|ヌクレオチド]]配列によって規定される独自のアミノ酸配列を持っている。[[genetic code/ja|遺伝コード]]は[[codon/ja|コドン]]と呼ばれる3塩基の集合であり、それぞれの3塩基の組み合わせがアミノ酸を指定する。例えば、AUG([[adenine/ja|アデニン]]-[[uracil/ja|ウラシル]]-[[guanine/ja|グアニン]])は[[methionine/ja|メチオニン]]のコードである。[[DNA/ja|DNA]]には4つのヌクレオチドが含まれているため、可能なコドンの総数は64である。したがって、遺伝コードには冗長性があり、複数のコドンで指定されるアミノ酸もある。DNAにコードされた遺伝子は、まず[[RNA polymerase/ja|RNAポリメラーゼ]]などのタンパク質によってプレ[[messenger RNA/ja|メッセンジャーRNA]](mRNA)に[[transcription (genetics)/ja|転写]]される。ほとんどの生物はその後、様々な形の[[post-transcriptional modification/ja|転写後修飾]]を用いてプレmRNA(''一次転写産物''とも呼ばれる)を処理して成熟mRNAを形成し、これをテンプレートとして[[ribosome/ja|リボソーム]]によるタンパク質合成を行う。[[prokaryote/ja|原核生物]]では、mRNAは産生されるとすぐに使われるか、あるいは[[nucleoid/ja|ヌクレオイド]]から離れた後にリボソームによって結合される。一方、[[eukaryote/ja|真核生物]]は[[cell nucleus/ja|細胞核]]でmRNAを作り、それを[[nuclear membrane/ja|核膜]]を越えて[[cytoplasm/ja|細胞質]]に[[Protein translocation/ja|転移]]させ、そこで[[protein biosynthesis/ja|タンパク質生合成]]を行う。タンパク質合成の速度は、真核生物よりも原核生物の方が速く、1秒間に20個のアミノ酸が合成されることもある。 | タンパク質は遺伝子にコードされた情報を使ってアミノ酸から組み立てられる。各タンパク質は、そのタンパク質をコードする遺伝子の[[nucleotide/ja|ヌクレオチド]]配列によって規定される独自のアミノ酸配列を持っている。[[genetic code/ja|遺伝コード]]は[[codon/ja|コドン]]と呼ばれる3塩基の集合であり、それぞれの3塩基の組み合わせがアミノ酸を指定する。例えば、AUG([[adenine/ja|アデニン]]-[[uracil/ja|ウラシル]]-[[guanine/ja|グアニン]])は[[methionine/ja|メチオニン]]のコードである。[[DNA/ja|DNA]]には4つのヌクレオチドが含まれているため、可能なコドンの総数は64である。したがって、遺伝コードには冗長性があり、複数のコドンで指定されるアミノ酸もある。DNAにコードされた遺伝子は、まず[[RNA polymerase/ja|RNAポリメラーゼ]]などのタンパク質によってプレ[[messenger RNA/ja|メッセンジャーRNA]](mRNA)に[[transcription (genetics)/ja|転写]]される。ほとんどの生物はその後、様々な形の[[post-transcriptional modification/ja|転写後修飾]]を用いてプレmRNA(''一次転写産物''とも呼ばれる)を処理して成熟mRNAを形成し、これをテンプレートとして[[ribosome/ja|リボソーム]]によるタンパク質合成を行う。[[prokaryote/ja|原核生物]]では、mRNAは産生されるとすぐに使われるか、あるいは[[nucleoid/ja|ヌクレオイド]]から離れた後にリボソームによって結合される。一方、[[eukaryote/ja|真核生物]]は[[cell nucleus/ja|細胞核]]でmRNAを作り、それを[[nuclear membrane/ja|核膜]]を越えて[[cytoplasm/ja|細胞質]]に[[Protein translocation/ja|転移]]させ、そこで[[protein biosynthesis/ja|タンパク質生合成]]を行う。タンパク質合成の速度は、真核生物よりも原核生物の方が速く、1秒間に20個のアミノ酸が合成されることもある。 | ||
mRNAを鋳型としてタンパク質を合成する過程は、[[translation (genetics)/ja|翻訳]]として知られている。mRNAはリボソームにロードされ、[[transfer RNA/ja|転移RNA]]分子上にある[[anticodon/ja|アンチコドン]]と[[base pair/ja|塩基対]]になっているコドンを一致させることで、一度に3つのヌクレオチドを読み取る。酵素[[aminoacyl tRNA synthetase/ja|アミノアシルtRNA合成酵素]]はtRNA分子にアミノ酸を「チャージ」する。tRNA分子に正しいアミノ酸を「チャージ」する。成長するポリペプチドはしばしば''新生鎖''と呼ばれる。タンパク質は常に[[N-terminus/ja|N末端]]から[[C-terminus/ja|C末端]]まで生合成される。 | |||
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