3.4.3 – Az átírástól a fehérjéig – Vom Ablesen der Gene bis zum Protein
1. A gének olyan DNS-szakaszok, amelyek egy működő RNS-molekula vagy egy fehérje előállításához szükséges információt hordozzák. – Gene sind DNA-Abschnitte, die die Information zur Herstellung eines funktionsfähigen RNA-Moleküls oder eines Proteins tragen.
2. A génkifejeződés első fő lépése az átírás, vagyis a transzkripció. – Der erste Hauptschritt der Genexpression ist die Transkription.
3. A transzkripció során a DNS egyik szálának információja RNS-molekulára másolódik át. – Bei der Transkription wird die Information eines DNA-Strangs auf ein RNA-Molekül übertragen.
4. Az átírást az RNS-polimeráz nevű enzim végzi. – Die Transkription wird durch das Enzym RNA-Polymerase durchgeführt.
5. Az RNS-polimeráz a gén kezdetén található promoterhez kötődik. – Die RNA-Polymerase bindet an den Promotor am Anfang des Gens.
6. A promoter olyan szabályozó DNS-szakasz, amely meghatározza az átírás kiindulási helyét és irányát. – Der Promotor ist ein regulatorischer DNA-Abschnitt, der Startpunkt und Richtung der Transkription festlegt.
7. Az átírás megkezdésekor a DNS kettős hélixe egy rövid szakaszon felnyílik. – Zu Beginn der Transkription öffnet sich die DNA-Doppelhelix in einem kurzen Abschnitt.
8. Az RNS-polimeráz a templátszál bázissorrendje alapján egymáshoz kapcsolja a megfelelő RNS-nukleotidokat. – Die RNA-Polymerase verknüpft anhand der Basenfolge des Matrizenstrangs die passenden RNA-Nukleotide miteinander.
9. Az RNS-ben a timin helyett uracil található, amely az adeninnel alkot bázispárt. – In der RNA befindet sich anstelle von Thymin Uracil, das mit Adenin ein Basenpaar bildet.
10. Az elkészülő RNS-szál a DNS templátszálával komplementer bázissorrendű. – Der entstehende RNA-Strang besitzt eine zum DNA-Matrizenstrang komplementäre Basenfolge.
11. Az RNS-polimeráz addig halad a génen, amíg el nem éri az átírást lezáró szakaszt. – Die RNA-Polymerase bewegt sich entlang des Gens, bis sie einen Abschnitt erreicht, der die Transkription beendet.
12. A fehérjét kódoló gének átírásakor először egy éretlen hírvivő RNS, azaz pre-mRNS keletkezik. – Bei der Transkription proteincodierender Gene entsteht zunächst eine unreife Boten-RNA, die Prä-mRNA.
13. Az eukarióta pre-mRNS a sejtmagban több feldolgozási lépésen megy keresztül. – Die eukaryotische Prä-mRNA durchläuft im Zellkern mehrere Verarbeitungsschritte.
14. Az RNS 5′-végére módosított guanozinból álló sapka kerül, amely védi a molekulát és segíti a későbbi felismerését. – Am 5′-Ende der RNA wird eine Kappe aus modifiziertem Guanosin angefügt, die das Molekül schützt und seine spätere Erkennung erleichtert.
15. Az RNS 3′-végéhez hosszú adenin-nukleotidlánc, az úgynevezett poli-A-farok kapcsolódik. – Am 3′-Ende der RNA wird eine lange Kette aus Adenin-Nukleotiden, der sogenannte Poly-A-Schwanz, angefügt.
16. A poli-A-farok növeli az mRNS stabilitását, és elősegíti a sejtmagból történő kijutását. – Der Poly-A-Schwanz erhöht die Stabilität der mRNA und fördert ihren Transport aus dem Zellkern.
17. A pre-mRNS intronjai nem kódoló szakaszok, amelyeket az érés során eltávolítanak. – Die Introns der Prä-mRNA sind nichtcodierende Abschnitte, die während der Reifung entfernt werden.
18. Az exonok az intronok kivágása után összekapcsolódó, többnyire kódoló szakaszok. – Exons sind die nach dem Herausschneiden der Introns miteinander verbundenen, meist codierenden Abschnitte.
19. Az intronok eltávolítását és az exonok összekapcsolását splicingnak nevezzük. – Die Entfernung der Introns und die Verbindung der Exons werden als Spleißen bezeichnet.
20. Az alternatív splicing lehetővé teszi, hogy ugyanabból a génből többféle mRNS és fehérje keletkezzen. – Alternatives Spleißen ermöglicht es, aus demselben Gen verschiedene mRNA-Moleküle und Proteine zu bilden.
21. Az érett mRNS a magpórusokon keresztül kijut a citoplazmába. – Die reife mRNA gelangt durch die Kernporen in das Zytoplasma.
22. A génkifejeződés második fő lépése a transzláció, vagyis az mRNS információjának fehérjévé fordítása. – Der zweite Hauptschritt der Genexpression ist die Translation, also die Übersetzung der mRNA-Information in ein Protein.
23. A transzláció a citoplazmában található szabad riboszómákon vagy a durva endoplazmatikus retikulumhoz kötött riboszómákon zajlik. – Die Translation findet an freien Ribosomen im Zytoplasma oder an Ribosomen des rauen endoplasmatischen Retikulums statt.
24. A riboszóma kis alegysége az mRNS-hez kötődik, és megkeresi a kezdőkodont. – Die kleine Untereinheit des Ribosoms bindet an die mRNA und sucht das Startcodon.
25. A kezdőkodon általában az AUG bázishármas, amely a metionin aminosavat kódolja. – Das Startcodon ist gewöhnlich das Basentriplett AUG, das für die Aminosäure Methionin codiert.
26. Az mRNS három egymást követő nukleotidból álló egységeit kodonoknak nevezzük. – Einheiten aus drei aufeinanderfolgenden Nukleotiden der mRNA werden Codons genannt.
27. Minden kodon egy meghatározott aminosavat vagy a fehérjeszintézis végét jelöli. – Jedes Codon steht für eine bestimmte Aminosäure oder signalisiert das Ende der Proteinsynthese.
28. A transzfer-RNS molekulák megfelelő aminosavakat szállítanak a riboszómához. – Transfer-RNA-Moleküle bringen die passenden Aminosäuren zum Ribosom.
29. A tRNS antikodonja komplementer bázispárosodással kapcsolódik az mRNS megfelelő kodonjához. – Das Anticodon der tRNA bindet durch komplementäre Basenpaarung an das entsprechende Codon der mRNA.
30. A riboszóma peptidkötéseket hoz létre az egymás után beépülő aminosavak között. – Das Ribosom bildet Peptidbindungen zwischen den nacheinander eingebauten Aminosäuren.
31. A riboszóma kodonról kodonra halad az mRNS-en, miközben a polipeptidlánc fokozatosan meghosszabbodik. – Das Ribosom bewegt sich Codon für Codon entlang der mRNA, während die Polypeptidkette schrittweise länger wird.
32. Amikor a riboszóma stopkodont ér el, a transzláció befejeződik, és a polipeptidlánc felszabadul. – Wenn das Ribosom ein Stopcodon erreicht, endet die Translation und die Polypeptidkette wird freigesetzt.
33. A frissen elkészült polipeptid meghatározott térbeli szerkezetbe hajtogatódik. – Das neu gebildete Polypeptid faltet sich in eine bestimmte räumliche Struktur.
34. Sok fehérje csak további módosítások, darabolás vagy más alegységekkel való összekapcsolódás után válik működőképessé. – Viele Proteine werden erst durch weitere Modifikationen, Spaltung oder Verbindung mit anderen Untereinheiten funktionsfähig.
35. A DNS-től az RNS-en át a fehérjéig vezető információáramlás kapcsolja össze az örökítőanyagot a sejt konkrét tulajdonságaival és működéseivel. – Der Informationsfluss von der DNA über die RNA zum Protein verbindet das Erbmaterial mit den konkreten Eigenschaften und Funktionen der Zelle.
(aufklappen)magyar
1. A gének olyan DNS-szakaszok, amelyek egy működő RNS-molekula vagy egy fehérje előállításához szükséges információt hordozzák.
2. A génkifejeződés első fő lépése az átírás, vagyis a transzkripció.
3. A transzkripció során a DNS egyik szálának információja RNS-molekulára másolódik át.
4. Az átírást az RNS-polimeráz nevű enzim végzi.
5. Az RNS-polimeráz a gén kezdetén található promoterhez kötődik.
6. A promoter olyan szabályozó DNS-szakasz, amely meghatározza az átírás kiindulási helyét és irányát.
7. Az átírás megkezdésekor a DNS kettős hélixe egy rövid szakaszon felnyílik.
8. Az RNS-polimeráz a templátszál bázissorrendje alapján egymáshoz kapcsolja a megfelelő RNS-nukleotidokat.
9. Az RNS-ben a timin helyett uracil található, amely az adeninnel alkot bázispárt.
10. Az elkészülő RNS-szál a DNS templátszálával komplementer bázissorrendű.
11. Az RNS-polimeráz addig halad a génen, amíg el nem éri az átírást lezáró szakaszt.
12. A fehérjét kódoló gének átírásakor először egy éretlen hírvivő RNS, azaz pre-mRNS keletkezik.
13. Az eukarióta pre-mRNS a sejtmagban több feldolgozási lépésen megy keresztül.
14. Az RNS 5′-végére módosított guanozinból álló sapka kerül, amely védi a molekulát és segíti a későbbi felismerését.
15. Az RNS 3′-végéhez hosszú adenin-nukleotidlánc, az úgynevezett poli-A-farok kapcsolódik.
16. A poli-A-farok növeli az mRNS stabilitását, és elősegíti a sejtmagból történő kijutását.
17. A pre-mRNS intronjai nem kódoló szakaszok, amelyeket az érés során eltávolítanak.
18. Az exonok az intronok kivágása után összekapcsolódó, többnyire kódoló szakaszok.
19. Az intronok eltávolítását és az exonok összekapcsolását splicingnak nevezzük.
20. Az alternatív splicing lehetővé teszi, hogy ugyanabból a génből többféle mRNS és fehérje keletkezzen.
21. Az érett mRNS a magpórusokon keresztül kijut a citoplazmába.
22. A génkifejeződés második fő lépése a transzláció, vagyis az mRNS információjának fehérjévé fordítása.
23. A transzláció a citoplazmában található szabad riboszómákon vagy a durva endoplazmatikus retikulumhoz kötött riboszómákon zajlik.
24. A riboszóma kis alegysége az mRNS-hez kötődik, és megkeresi a kezdőkodont.
25. A kezdőkodon általában az AUG bázishármas, amely a metionin aminosavat kódolja.
26. Az mRNS három egymást követő nukleotidból álló egységeit kodonoknak nevezzük.
27. Minden kodon egy meghatározott aminosavat vagy a fehérjeszintézis végét jelöli.
28. A transzfer-RNS molekulák megfelelő aminosavakat szállítanak a riboszómához.
29. A tRNS antikodonja komplementer bázispárosodással kapcsolódik az mRNS megfelelő kodonjához.
30. A riboszóma peptidkötéseket hoz létre az egymás után beépülő aminosavak között.
31. A riboszóma kodonról kodonra halad az mRNS-en, miközben a polipeptidlánc fokozatosan meghosszabbodik.
32. Amikor a riboszóma stopkodont ér el, a transzláció befejeződik, és a polipeptidlánc felszabadul.
33. A frissen elkészült polipeptid meghatározott térbeli szerkezetbe hajtogatódik.
34. Sok fehérje csak további módosítások, darabolás vagy más alegységekkel való összekapcsolódás után válik működőképessé.
35. A DNS-től az RNS-en át a fehérjéig vezető információáramlás kapcsolja össze az örökítőanyagot a sejt konkrét tulajdonságaival és működéseivel.
(aufklappen)német
1. Gene sind DNA-Abschnitte, die die Information zur Herstellung eines funktionsfähigen RNA-Moleküls oder eines Proteins tragen.
2. Der erste Hauptschritt der Genexpression ist die Transkription.
3. Bei der Transkription wird die Information eines DNA-Strangs auf ein RNA-Molekül übertragen.
4. Die Transkription wird durch das Enzym RNA-Polymerase durchgeführt.
5. Die RNA-Polymerase bindet an den Promotor am Anfang des Gens.
6. Der Promotor ist ein regulatorischer DNA-Abschnitt, der Startpunkt und Richtung der Transkription festlegt.
7. Zu Beginn der Transkription öffnet sich die DNA-Doppelhelix in einem kurzen Abschnitt.
8. Die RNA-Polymerase verknüpft anhand der Basenfolge des Matrizenstrangs die passenden RNA-Nukleotide miteinander.
9. In der RNA befindet sich anstelle von Thymin Uracil, das mit Adenin ein Basenpaar bildet.
10. Der entstehende RNA-Strang besitzt eine zum DNA-Matrizenstrang komplementäre Basenfolge.
11. Die RNA-Polymerase bewegt sich entlang des Gens, bis sie einen Abschnitt erreicht, der die Transkription beendet.
12. Bei der Transkription proteincodierender Gene entsteht zunächst eine unreife Boten-RNA, die Prä-mRNA.
13. Die eukaryotische Prä-mRNA durchläuft im Zellkern mehrere Verarbeitungsschritte.
14. Am 5′-Ende der RNA wird eine Kappe aus modifiziertem Guanosin angefügt, die das Molekül schützt und seine spätere Erkennung erleichtert.
15. Am 3′-Ende der RNA wird eine lange Kette aus Adenin-Nukleotiden, der sogenannte Poly-A-Schwanz, angefügt.
16. Der Poly-A-Schwanz erhöht die Stabilität der mRNA und fördert ihren Transport aus dem Zellkern.
17. Die Introns der Prä-mRNA sind nichtcodierende Abschnitte, die während der Reifung entfernt werden.
18. Exons sind die nach dem Herausschneiden der Introns miteinander verbundenen, meist codierenden Abschnitte.
19. Die Entfernung der Introns und die Verbindung der Exons werden als Spleißen bezeichnet.
20. Alternatives Spleißen ermöglicht es, aus demselben Gen verschiedene mRNA-Moleküle und Proteine zu bilden.
21. Die reife mRNA gelangt durch die Kernporen in das Zytoplasma.
22. Der zweite Hauptschritt der Genexpression ist die Translation, also die Übersetzung der mRNA-Information in ein Protein.
23. Die Translation findet an freien Ribosomen im Zytoplasma oder an Ribosomen des rauen endoplasmatischen Retikulums statt.
24. Die kleine Untereinheit des Ribosoms bindet an die mRNA und sucht das Startcodon.
25. Das Startcodon ist gewöhnlich das Basentriplett AUG, das für die Aminosäure Methionin codiert.
26. Einheiten aus drei aufeinanderfolgenden Nukleotiden der mRNA werden Codons genannt.
27. Jedes Codon steht für eine bestimmte Aminosäure oder signalisiert das Ende der Proteinsynthese.
28. Transfer-RNA-Moleküle bringen die passenden Aminosäuren zum Ribosom.
29. Das Anticodon der tRNA bindet durch komplementäre Basenpaarung an das entsprechende Codon der mRNA.
30. Das Ribosom bildet Peptidbindungen zwischen den nacheinander eingebauten Aminosäuren.
31. Das Ribosom bewegt sich Codon für Codon entlang der mRNA, während die Polypeptidkette schrittweise länger wird.
32. Wenn das Ribosom ein Stopcodon erreicht, endet die Translation und die Polypeptidkette wird freigesetzt.
33. Das neu gebildete Polypeptid faltet sich in eine bestimmte räumliche Struktur.
34. Viele Proteine werden erst durch weitere Modifikationen, Spaltung oder Verbindung mit anderen Untereinheiten funktionsfähig.
35. Der Informationsfluss von der DNA über die RNA zum Protein verbindet das Erbmaterial mit den konkreten Eigenschaften und Funktionen der Zelle.