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Réplication de l'ADN - étapes de base

La réplication de l'ADN est le processus de la biosynthèse de l'acide désoxyribonucléique. Le matériel nécessaire à la biosynthèse de l'ADN est l'acide triphosphorique adénosine, guanosine-cytidine et timidine ou l'ATP, le GTP, le CTP et le TTF.

Mécanisme de réplication de l'ADN

La biosynthèse est effectuée si ouiappelé "graine" - une certaine quantité d'acide désoxyribonucléique et de catalyseur transformés. L'ADN polymérase est un catalyseur. Cette enzyme est impliquée dans le couplage des résidus de nucléotides. En une minute, plus de 1000 résidus de nucléotides sont joints. Les résidus de nucléotides dans la molécule du fragment d'acide désoxyribonucléique sont liés ensemble par des liaisons 3 ', 5'-phosphodiester. L'ADN polymérase catalyse l'addition de résidus mononucléotidiques à l'extrémité 3-hydroxyle libre de l'acide désoxyribonucléique transformé. Tout d'abord, de petites parties de la molécule d'ADN sont synthétisées. Ils sont sensibles à l'action de l'ADN ligase et forment des fragments plus longs d'acide désoxyribonucléique. Les deux fragments sont localisés dans les noyaux cellulaires. L'acide désoxyribonucléique transformé est utilisé comme point de croissance pour une future molécule d'ADN et constitue également une matrice sur laquelle se forme une chaîne d'acide désoxyribonucléique anti-parallèle, identique à l'ADN transformé dans la structure et la séquence des résidus de nucléotides. La réplication de l'ADN se produit pendant l'interphase de la division cellulaire mitotique. L'acide désoxyribonucléique est concentré dans les chromosomes et la chromatine. Après la formation de l'acide désoxyribonucléique à simple hélice, ses structures secondaire et tertiaire se forment. Deux brins d'acide désoxyribonucléique sont interconnectés par des liaisons hydrogène selon la règle de complémentarité. La réplication de l'ADN se produit dans les noyaux des cellules.

Matériel pour la biosynthèse de différents groupes et espècesL'ARN est un composé à haute énergie: ATP, GTP, CTP et TTF. L'acide ribonucléique peut y être synthétisé avec la participation de l'un de ces trois fragments: ARN polymérase ADN dépendante, polynucléotide nucléotidyl transférase et ARN polymérase ARN dépendante. Le premier d'entre eux est contenu dans les noyaux de toutes les cellules, également ouvertes dans les mitochondries. L'ARN est synthétisé sur une matrice d'ADN en présence de ribonucléosides triphosphates, d'ions Mangan et de Magnésium. Une molécule d'ARN complémentaire de la matrice d'ADN est formée. Afin que la réplication de l'ADN se produise, des amorces d'ARN-p, d'ARN-t, d'ARN-i et d'ARN-t sont formées dans les noyaux. Les trois premiers sont transportés dans le cytoplasme, où ils participent à la biosynthèse des protéines.

La réplication de l'ADN est presque la même chose quetraduction de l'acide désoxyribonucléique. La transmission, ainsi que la conservation des informations héréditaires, s'effectue en deux étapes: la transcription et la traduction. Qu'est-ce qu'un gène? Un gène est une unité matérielle faisant partie d'une molécule d'acide désoxyribonucléique (ARN dans certains virus). Contenu dans les chromosomes des noyaux cellulaires. L'information génétique est transmise de l'ADN à l'ARN par la protéine. La transcription se produit dans le noyau de la cellule et consiste en la synthèse d'i-ARN au niveau des sites de la molécule d'acide désoxyribonucléique. Il faut dire que la séquence des nucléotides d'acide désoxyribonucléique est «réécrite» dans la séquence nucléotidique de la molécule d'ARNm. L'ARN polymérase se fixe à la section correspondante de l'ADN, «dénoue» sa double hélice et copie la structure de l'acide désoxyribonucléique en ajoutant des nucléotides selon le principe de complémentarité. Lorsque le fragment se déplace, la chaîne de l'ARN synthétisé s'éloigne de la matrice et la double hélice de l'ADN située derrière l'enzyme est immédiatement restaurée. Si l'ARN polymérase atteint l'extrémité de la région copiée, l'ARN s'éloigne de la matrice dans le karyoplasme, puis dans le cytoplasme, où il participe à la biosynthèse des protéines.

Pendant la diffusion, la séquence de placementnucléotides dans la molécule L'i-ARN est traduit en une séquence de résidus d'acides aminés dans la molécule de protéine. Ce processus se produit dans le cytoplasme, et l'ARN est combiné ici et un polysome est formé.