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Genetischer Code (Eigenschaften)
Triplett-Code (3 Basen = 1 Aminosäure), kommafrei, nahezu universell, eindeutig und redundant.
Redundanz des genetischen Codes
Fast alle Aminosäuren werden von mehreren Tripletts codiert, die sich oft nur in der dritten Base unterscheiden.
Translation (Ort & Prinzip)
Findet im Zellplasma an den Ribosomen statt; dabei wird anhand der mRNA-Basenabfolge eine Aminosäurekette (Protein) gebildet.
Start der Translation
mRNA lagert sich mit dem Start-Codon (AUG) an die kleine Ribosomen-Untereinheit an. Eine tRNA mit dem Anticodon dockt an, dann kommt die grosse Untereinheit dazu.
A-Stelle (Ribosom)
Hier lagert sich das neu eintreffende tRNA-Molekül mit der als Nächstes anzuhängenden Aminosäure an.
P-Stelle (Ribosom)
Hier befindet sich das tRNA-Molekül, an dem die wachsende Peptidkette (das werdende Protein) hängt.
E-Stelle (Ribosom)
Exit-Stelle; hier verlässt das entladene tRNA-Molekül das Ribosom wieder.
Kettenverlängerung (Translation)
Die Aminosäuren an der A- und P-Stelle werden durch das Ribosom mit einer Peptidbindung verknüpft. Das Ribosom wandert dann unter GTP-Verbrauch ein Codon weiter (in 5'->3' Richtung).
Ende der Translation
Ein Stopp-Codon gelangt an die A-Stelle. Die Translation bricht ab, das Ribosom zerfällt in seine Untereinheiten und das Polypeptid wird freigesetzt.
Posttranslationale Modifikationen
Veränderungen, die an den Polypeptidketten vorgenommen werden, nachdem die Translation bereits abgeschlossen ist.
tRNA (Bau & Struktur)
Transfer-RNA; besitzt durch Basenpaarungen eine Kleeblattstruktur (räumliche L-Form), ein Anticodon und am 3'-Ende eine Aminosäurebindungsstelle.
Anticodon
Ein Basentriplett auf der tRNA, das exakt komplementär zum Codon auf der mRNA ist.
Beladen der tRNA (Enzym)
tRNA-Synthetasen binden nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip die passende Aminosäure und das entsprechende tRNA-Molekül und verknüpfen sie unter ATP-Verbrauch.
Ribosomen (Aufbau)
Bestehen aus zwei Untereinheiten (klein und gross). Sie sind RNA-Proteinkomplexe aus ribosomaler RNA (rRNA) und Proteinen.
Ribozym-Aktivität (im Ribosom)
Die rRNA-Moleküle im Ribosom wirken als Enzyme und katalysieren die Verknüpfung der Aminosäuren zu langen Ketten.