Translation(해독)
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소개글

Translation(해독)에 대한 보고서 자료입니다.

목차

〈요약〉

〈자료 정리〉
1.해독의 개요
2.The Genetic Code
CF) 리보솜과 tRNA
3. 아미노산의 활성화 (tRNA와 아미노산의 결합)
4. The Decoding System
5. 해독의 과정
ㄱ. Chain Initiation
ㄴ. Chain Elongation
ㄷ. Chain Termination
6. Posttranslational Modification of Protein
7. Polysomes & The Simultaneous Production of Several Copies of The Same Polypeptide
8. Genetic Regulation of Transcription & Translation
9. Viruses, Cancer, and AIDS

본문내용

따라 이동된다. DNA 바이러스의 oncogene은 세포 내에서 일반적인 유사성을 나타내지 않지만, 이러한 상태는 RNA 바이러스와 다르다.
Oncogene을 전달하는 바이러스는 retrovirus(RNA genome을 DNA로 복제하는데 reverse transcriptase를 사용하는 RNA 바이러스)이다. RNA tumor viruse는 1911년에 발견되어 Rous sarcoma virus라 알려졌고, 이 retrovirus는 닭의 육종(sarcoma; 조직을 연결시키는 종양)을 일으킨다. 그림 20. 17은 일부 retrovirus의 genome을 보여준다. 바이러스의 DNA가 reverse transcriptase의 활동에 의해 생성될 때 숙주 세포의 DNA로 끼어들어가게 된다. 그것이 oncogene의 비정상적인 조절이나 비정상적인 산물의 축적, 또는 이들 모두의 진행에 의해 종양을 일으키는지는 아직 알려지지 않았다.
인체에서 암을 유발시키는 retrovirus는 leukemia(백혈병; 면역계의 T cell이 감염되는 질병으로 HTLV-Ⅰ과 HTLV-Ⅱ에 의해 발생)가 잘 알려진 예이다. 그러나 그것의 명성은 HIV와 밀접하게 관계된 병에 의해 희미해 졌다. HIV의 활동 양상은 retrovirus의 기능 형태를 보여준다. HIV의 감염은 세포 표면에 있는 receptor에 바이러스가 결합할 때 시작된다고 알려져 있다. 바이러스의 중심부는 세포 내로 삽입되고 부분적으로 붕괴시킨다. Reverse transcriptase는 바이러스의 RNA로부터 DNA를 형성하는 과정을 촉매한다. 바이러스의 DNA는 숙주세포의 DNA 속으로 끼어들어 간다. 끼어들어간 바이러스의 DNA를 함유하고 있는 DNA는 RNA로 transcription된다. 가장 먼저 생성되는 작은 RNA는 바이러스의 조절 단백질의 아미노산 서열을 특수화시킨다. 다음에 만들어지는 커다란 RNA는 바이러스의 효소와 coat protein의 아미노산 서열을 특수화시킨다. 바이러스의 protease는 새로운 바이러스 조각의 발생에서 특별한 중요성을 나타낸다. 바이러스의 RNA와 단백질은 모두 바이러스의 발생에 관계되어 있다.
HIV의 reverse transcriptase는 replication에서 매우 정확한 것은 아니다. 이 결과로 인해 HIV는 빠른 돌연변이를 일으키고, 이러한 상태는 AIDS를 치료하려고 하는 도전을 어렵게 만든다. 그래서 효과적인 치료 방법은 HIV의 다양한 생활 주기에 영향을 주는 약이 필요하다.
유전정보의 해독
① 시작과 끝이 있는 DNA상의 특정 염기서열은 유전자를 구성한다.
② 유전자는 수 백개 또는 수천 개의 뉴클레오티드로 되어있어며, DNA 한 분자는 수천 개의 유전자를 포함하기도 한다.
③ 유전자로부터 단백질로의 정보전달은 3염기조 암호 (triplet code)에 의해 결정된다. 폴리펩티드 사슬내의 아미노산 서열은 3개의 염기가 한 조를 이루는 코돈(coron)이라는 단어가 연결된 유전정보에 의해 결정된다.
④ DNA는 4종의 염기로 구성되며, 이 4종의 염기가 3개씩 조를 이루어 하나의 아미노산을 지정하는 코돈을 형성한다.
⑤ 4종의 염기가 3개씩 조를 이를 경우 64가지의 코돈이 가능하며, 20종의 아미노산을 지정하기에는 충분하고도 남는다.
⑥ 코돈은 아미노산을 지정할 수 있는 가장 최소의 단어이며, 실제로 각 아미노산을 지정하는 암호는 하나 이상이다.
⑦ DNA에 있는 3염기 코돈은 RNA에 있는 상보적인 3염기 코돈으로 전사되며, 이 RNA코돈은 폴리펩티드를 형성하는 아미노산으로 해독된다.
⑧ Marshall Nirenburg, 1961년, 미국, 우라실(U)염기로만 되어 있는 인공적인 mRNA를 합성한 후, 리보솜과 각종 아미노산이 들어 있는 시험관에 같이 넣으면, 페닐알라닌(Phe) 한 종류의 아미노산으로 연결된 폴리펩티드가 생산되었다. 이것은 UUU 코돈이 페닐알라닌을 지정하는 코돈임을 나타낸다.
⑦ AUG 코돈을 메티오닌(Met)을 암호화할 뿐만 아니라, 폴리펩티드 사슬을 시작하도록 하는 신호를 제공한다. 즉 개시코돈으로 작용한다.
⑩ 표에서 흰색으로 나타낸, UAA, UAG, UGA코돈은 아미노산을 지정하지 않는다. 이 코돈은 리보솜으로 하여금 폴리펩티드 합성을 종결하게 하는 종결코돈(Stop codon)이다.
⑪ 단순한 박테리아로부터 동,식물에 이르는 모든 생물은 모두 같은 유전 암호를 갖고 있다. (예, RNA코돈 CCG는 어는 생물체에서나 모두 프롤린(Pro)으로 해독된다.
⑫ 모든 생물체는 서로 같은 유전 암호 체계를 가지고 있기 때문에, 세균은 사람세포에서 유래된 유전 정보를 해독할 수 있으며, 사람세포 또한 바이러스에서 유래한 유전자를 해독할 수 있다. 서로 다를 개체간에 이처럼 유전적 단어가 일치하는 것은 유전암호가 이미 초기 진화과정에서 설정되었음을 의미한다.
〈출처〉
http://members.tripod.lycos.co.kr/seagull3885/trans.htm
http://www.uiduk.ac.kr/%7Ekchan/01lecture/013biology/12week/104transcription/proteinsynthesis.htm
http://my.dreamwiz.com/bioloop/genetics/mb.html#요약정리
http://leesy106.com.ne.kr/gonghak/gonghak25.htm
http://www.uiduk.ac.kr/%7Ekchan/01lecture/013biology/11week/104replication/dnareplication.htm
http://cvs1.kyunghee.ac.kr/%7Ekjh812/molbi/molbi5.htm
http://kimwootae.com.ne.kr/mb/translation.htm
http://www.kjcp.co.kr/note/lecture%20note/mole/mole-new%20book/mole-book/11-Translation.htm
http://user.chollian.net/%7Ekidk/univ/biochem/biochem4.htm

키워드

해독,   Translation,   Virus,   리보솜,   tRNA,   coding,   Chain,   Polysome
  • 가격3,000
  • 페이지수27페이지
  • 등록일2004.06.30
  • 저작시기2004.06
  • 파일형식한글(hwp)
  • 자료번호#258365
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