Transkription og translation er to hovedprocesser involveret i genekspression. Der kan være to forskellige typer transkription i henhold til funktionen og det anvendte enzym. De er transkription og omvendt transkription. Ved transkription dannes et mRNA-molekyle under anvendelse af en DNA-skabelon, og det anvendte enzym er RNA-polymerase. Omvendt transkription, for det meste anvendt af retrovira involverer dannelse af en komplementær DNA-streng (cDNA) under anvendelse af en RNA-skabelon. Enzymet, der bruges i revers transkription er revers transkriptase. Dette er den vigtigste forskel mellem transkription og revers transkription.
1. Oversigt og nøgleforskel
2. Hvad er transkription
3. Hvad er omvendt transkription
4. Ligheder mellem transkription og omvendt transkription
5. Sammenligning side ved side - Transkription kontra omvendt transkription i tabelform
6. Resume
Transkription betragtes som det første trin i genekspression. Denne proces er involveret i fremstilling af et mRNA-molekyle ved at kopiere et gens DNA-sekvens. Slutresultatet af genekspression er at fremstille et funktionelt molekyle - et protein. I eukaryoter, inden oversættelsesprocessen begynder, vil transkriptionerne gennemgå forskellige behandlingstrin. Det nøgleenzym, der anvendes til transkription er RNA-polymerase. Den bruger en skabelon med enkeltstrenget DNA til at syntetisere en komplementær mRNA-streng. RNA-polymerase fungerer i 5 'til 3' -retningen og tilføjer nye nucleotider til 3'-enden.
Figur 01: Transkription
Transkription er en proces på 03 trin: start, forlængelse og afslutning. Eukaryot transkription er lidt avanceret end prokaryot transkription. Under initieringstrinnet med prokaryot transkription binder RNA-polymerase sig til en speciel region af genet, en DNA-sekvens, der er kendt som promotoren. RNA-polymerase letter derefter opdelingen af den dobbeltstrengede struktur i to enkeltstrenge, hvilket tilvejebringer en enkeltstrengsskabelon til transkription. Under forlængelse læste RNA-polymerase sekvensen af enkeltstrengens DNA (templatestreng) og tilsatte nukleotider i henhold til komplementær baseparring. Denne proces sker fra 5 'til 3' ende. Transkriptet vil have den samme genetiske information, der ligner den kodende DNA-streng med en enkelt undtagelse, tilstedeværelsen af base uracil i stedet for thymin. En terminatorsekvens, der er til stede i genet, vil afslutte processen. Transkriptet fjernes fra RNA-polymerase og fungerer direkte som mRNA. Eukaryot transkription indeholder få forskellige trin, når den primære transkript pre-mRNA er dannet. En 5 'hætte og en' poly A 'hale føjes til den pre mRNA streng. Pre-mRNA gennemgår også en proces, der er kendt som splejsning, der eliminerer de ikke-kodende regioner (introner) og holder kodningsregionerne (eksoner), som til sidst vil kode for et funktionelt protein.
Omvendt transkription er en proces, ved hvilken syntesen af et komplementært DNA (cDNA) forekommer fra en RNA-skabelon. Dette forekommer normalt i retrovira, men også i nogle ikke-retrovira, såsom Hepatitis B-virus. Omvendt transkription letter det ved tilstedeværelsen af RNA-afhængig DNA-polymerase, mere almindeligt omtalt som omvendt transkriptase. Omvendt transkriptase af retrovira er sammensat af tre sekventielle biokemiske aktiviteter: RNA-afhængig DNA-polymeraseaktivitet, ribonuclease H-aktivitet og DNA-afhængig DNA-polymeraseaktivitet. De tre sekventielle processer anvendes af retrovira til omdannelse af enkeltstrenget RNA til et dobbeltstrenget cDNA. Dette dobbeltstrengede cDNA kunne inkorporeres i værtsgenomet, der vil forårsage langtidsvirkninger. Ligesom andre typer DNA-polymeraser er revers transkriptase afhængig af skabeloner og primere. Revonuclease H-aktiviteten af omvendt transkriptase vil lette nedbrydningen af RNA-strengen, når den første DNA-streng er syntetiseret. Derefter bruger enzymet den syntetiserede streng som en skabelon til at danne en ny streng, der danner dobbeltstrenget DNA-molekyle. Da revers transkriptase ikke har 3 'til 5' exonukleolytisk aktivitet, er revers transkription proces tilbøjelig til.
Figur 02: Omvendt transkription
Transkription vs omvendt transkription | |
Transkription er den proces, hvormed informationen i en DNA-streng kopieres til et nyt molekyle af messenger RNA (mRNA). | Omvendt transkription er processen, der syntetiserer cDNA fra en RNA-skabelon i retrovira. |
Involverede enzymer | |
RNA-polymerase er involveret i transkription. | Revers transkriptase er involveret i revers transkription. |
Slutprodukt | |
Slutproduktet af transkription er mRNA. | Slutprodukt af revers transkription er komplementært DNA. |
Fungere | |
Transkriptionens funktion er at syntetisere mRNA, der skal oversættes til proteiner. | Funktionen af omvendt transkription er at syntetisere komplementært DNA; denne proces anvendes in vivo til at identificere de kodende sekvenser af DNA og til at fremstille cDNA-biblioteker. |
Transkription og revers transkription er to processer, der letter genekspression. Transkription er det første trin i genekspression. Under transkription dannes et mRNA-molekyle under anvendelse af en DNA-skabelon. Enzymet involveret i denne syntese er RNA-polymerase. Omvendt transkription er en proces, der ofte bruges af retrovira. Under denne proces dannes et cDNA-molekyle under anvendelse af en RNA-skabelon. Retrovira bruger denne mekanisme til at inkorporere deres gener i værtsgenomet. Omvendt transkriptase er enzymer, der anvendes i denne proces. Dette er forskellen mellem transkription og revers transkription.
Du kan downloade PDF-version af denne artikel og bruge den til offline-formål som angivet citatnotater. Download PDF-version her Forskel mellem transkription og omvendt transkription
1. "Omvendt transkription." Omvendt transkription | NEB, tilgængelig her. Åbnede 14. september 2017.
2. "Oversigt over transkription." Khan Academy, tilgængeligt her. Åbnede 14. september 2017.
1. ”Omvendt transkription” af Filip em Dette billede blev oprettet med Inkscape. - Eget arbejde (CC BY 3.0) via Commons Wikimedia
2. “Transkriptionsproces” af Genomics Education Program (CC BY 2.0) via Flickr