Perbezaan Antara Ekspresi Gen Di Prokariota Dan Eukariota

Perbezaan Antara Ekspresi Gen Di Prokariota Dan Eukariota
Perbezaan Antara Ekspresi Gen Di Prokariota Dan Eukariota

Video: Perbezaan Antara Ekspresi Gen Di Prokariota Dan Eukariota

Video: Perbezaan Antara Ekspresi Gen Di Prokariota Dan Eukariota
Video: Regulasi Ekspresi Gen #part1 2024, Mungkin
Anonim

Ekspresi Gen di Prokaryotes vs Eukaryotes

Ekspresi gen adalah proses penting yang berlaku di prokariota dan eukariota. Walaupun hasilnya di kedua-dua eukariota dan prokariota adalah sama, terdapat banyak perbezaan di antara keduanya. Ekspresi gen dibincangkan secara umum, dan perbezaan antara proses prokariotik dan eukariotik disorot khususnya dalam artikel ini.

Ekspresi Gen

Apabila maklumat gen diubah menjadi bentuk struktur, gen tertentu dikatakan dinyatakan. Ekspresi gen adalah proses yang membuat molekul penting secara biologi, dan ini biasanya makromolekul. Gen kebanyakannya dinyatakan dalam bentuk protein, tetapi RNA juga merupakan produk dari proses ini. Tidak mungkin ada bentuk kehidupan tanpa proses ekspresi gen berlangsung.

Terdapat tiga langkah utama dalam ekspresi gen yang dikenali sebagai transkripsi, pemprosesan RNA, dan terjemahan. Pengubahsuaian protein pasca terjemahan dan pematangan RNA bukan pengekodan adalah beberapa proses lain yang terlibat dengan ekspresi gen. Dalam langkah transkripsi, urutan nukleotida gen dalam helai DNA ditranskripsikan ke dalam RNA setelah helai DNA dibongkar dengan enzim helikase DNA. Helai RNA yang baru terbentuk (mRNA) direformasi dengan membuang urutan bukan pengekodan dan membawa urutan nukleotida gen ke ribosom. Terdapat molekul tRNA (transfer RNA) spesifik yang mengenali asid amino yang relevan dalam sitoplasma. Selepas itu, molekul tRNA melekat pada asid amino tertentu. Dalam setiap molekul tRNA, terdapat urutan tiga nukleotida. Ribosom dalam sitoplasma melekat pada helai mRNA, dan kodon permulaan (penyokong) dikenal pasti. Molekul tRNA dengan nukleotida yang sesuai untuk urutan mRNA dipindahkan ke subunit besar ribosom. Oleh kerana molekul tRNA datang ke ribosom, asid amino yang sesuai disatukan dengan asid amino seterusnya dalam urutan melalui ikatan peptida. Ikatan peptida ini berterusan sehingga kodon terakhir dibaca di ribosom. Berdasarkan urutan asid amino dalam rantai protein, bentuk dan fungsinya berbeza untuk setiap molekul protein. Bentuk dan fungsi ini adalah hasil urutan nukleotida dalam molekul DNA. Oleh itu, menjadi jelas bahawa gen yang berbeza memberi kod protein yang berbeza dengan bentuk dan fungsi yang berubah-ubah. Molekul tRNA dengan nukleotida yang sesuai untuk urutan mRNA dipindahkan ke subunit besar ribosom. Oleh kerana molekul tRNA datang ke ribosom, asid amino yang sesuai diikat dengan asid amino seterusnya dalam urutan melalui ikatan peptida. Ikatan peptida ini berterusan sehingga kodon terakhir dibaca di ribosom. Berdasarkan urutan asid amino dalam rantai protein, bentuk dan fungsinya berbeza untuk setiap molekul protein. Bentuk dan fungsi ini adalah hasil urutan nukleotida dalam molekul DNA. Oleh itu, menjadi jelas bahawa gen yang berbeza memberi kod protein yang berbeza dengan bentuk dan fungsi yang berubah-ubah. Molekul tRNA dengan nukleotida yang sesuai untuk urutan mRNA dipindahkan ke subunit besar ribosom. Oleh kerana molekul tRNA datang ke ribosom, asid amino yang sesuai diikat dengan asid amino seterusnya dalam urutan melalui ikatan peptida. Ikatan peptida ini berterusan sehingga kodon terakhir dibaca di ribosom. Berdasarkan urutan asid amino dalam rantai protein, bentuk dan fungsinya berbeza untuk setiap molekul protein. Bentuk dan fungsi ini adalah hasil urutan nukleotida dalam molekul DNA. Oleh itu, menjadi jelas bahawa gen yang berbeza memberi kod protein yang berbeza dengan bentuk dan fungsi yang berubah-ubah.asid amino sepadan diikat dengan asid amino seterusnya dalam urutan melalui ikatan peptida. Ikatan peptida ini berterusan sehingga kodon terakhir dibaca di ribosom. Berdasarkan urutan asid amino dalam rantai protein, bentuk dan fungsinya berbeza untuk setiap molekul protein. Bentuk dan fungsi ini adalah hasil urutan nukleotida dalam molekul DNA. Oleh itu, menjadi jelas bahawa gen yang berbeza memberi kod protein yang berbeza dengan bentuk dan fungsi yang berubah-ubah.asid amino sepadan diikat dengan asid amino seterusnya dalam urutan melalui ikatan peptida. Ikatan peptida ini berterusan sehingga kodon terakhir dibaca di ribosom. Berdasarkan urutan asid amino dalam rantai protein, bentuk dan fungsinya berbeza untuk setiap molekul protein. Bentuk dan fungsi ini adalah hasil urutan nukleotida dalam molekul DNA. Oleh itu, menjadi jelas bahawa gen yang berbeza memberi kod protein yang berbeza dengan bentuk dan fungsi yang berubah-ubah.menjadi jelas bahawa gen yang berlainan memberi kod protein yang berbeza dengan bentuk dan fungsi yang berubah-ubah.menjadi jelas bahawa gen yang berlainan memberi kod protein yang berbeza dengan bentuk dan fungsi yang berubah-ubah.

Apakah perbezaan antara Ekspresi Gene di Prokaryotes dan Eukariota?

• Oleh kerana prokariota tidak mempunyai sampul nuklear, ribosom dapat mula mensintesis protein semasa helai mRNA terbentuk. Ini sangat berbeza dengan proses eukariotik, di mana helai mRNA harus dibawa ke sitoplasma agar ribosom terikat dengan itu. Selain itu, bilangan langkah utama adalah dua dalam ekspresi gen prokariotik, sedangkan terdapat tiga langkah utama dalam proses eukariotik.

• Terdapat urutan intron dalam DNA eukariotik sehingga helai mRNA juga akan memilikinya. Oleh itu, penyambungan RNA harus dilakukan sebelum menyelesaikan helai mRNA di dalam nukleus dalam eukariota. Walau bagaimanapun, tidak ada langkah pemprosesan RNA di prokariota kerana kekurangan intron dalam bahan genetiknya.

• Kemungkinan mengekspresikan gen berkelompok secara serentak (dikenali sebagai operon) terdapat dalam proses prokariotik. Walau bagaimanapun, hanya satu yang dinyatakan sekaligus dalam eukariota, dan helai mRNA berikutnya akan terdegradasi setelah ungkapan juga.

Disyorkan: