Синтез белка происходит не непосредственно по матрице ДНК, а по иРНК из-за молекулярного механизма, который регулирует процесс биосинтеза белка.
В процессе транскрипции, специальный фермент RNA-полимераза считывает информацию с ДНК и создает молекулу иРНК, которая является копией одной из цепей ДНК (матричная цепь). Эта иРНК выходит из ядра клетки и направляется к рибосомам, где происходит трансляция информации в белок.
Преимущество синтеза белка по иРНК заключается в том, что процесс транскрипции позволяет клетке более гибко управлять выражением генов. То есть, клетка может выбирать, какие гены нужно активировать, а какие - подавлять, за счет регуляции уровня синтеза иРНК. Кроме того, использование иРНК позволяет клетке экономить ресурсы, так как каждая иРНК может использоваться многократно для синтеза различных белков.
Таким образом, синтез белка по иРНК обеспечивает высокую эффективность и гибкость клеточного метаболизма, что является важным аспектом в регуляции жизненных процессов в клетке.
Синтез белка происходит не непосредственно по матрице ДНК, а по иРНК из-за молекулярного механизма, который регулирует процесс биосинтеза белка.
В процессе транскрипции, специальный фермент RNA-полимераза считывает информацию с ДНК и создает молекулу иРНК, которая является копией одной из цепей ДНК (матричная цепь). Эта иРНК выходит из ядра клетки и направляется к рибосомам, где происходит трансляция информации в белок.
Преимущество синтеза белка по иРНК заключается в том, что процесс транскрипции позволяет клетке более гибко управлять выражением генов. То есть, клетка может выбирать, какие гены нужно активировать, а какие - подавлять, за счет регуляции уровня синтеза иРНК. Кроме того, использование иРНК позволяет клетке экономить ресурсы, так как каждая иРНК может использоваться многократно для синтеза различных белков.
Таким образом, синтез белка по иРНК обеспечивает высокую эффективность и гибкость клеточного метаболизма, что является важным аспектом в регуляции жизненных процессов в клетке.