Согласно правилу комплементарности баз, комплементарная цепочка РНК будет иметь следующую последовательность: ААААГГЦТТАУААЦЦАТ.
Для синтеза белка на основе этой цепочки, необходимо провести процесс трансляции, в ходе которого триплеты нуклеотидов на РНК будут распознаваться тРНК и аминокислоты будут добавляться к полипептидному цепипептидному цепьцептому цепептиду. Каждый триплет нуклеотидов называется кодоном и кодирует конкретную аминокислоту.
Триплеты на РНК могут иметь следующие аминокислоты:
Система кодирования нуклеотидов ДНК и РНК предусматривает возможную комбинацию 64 триплетов, называемых кодонами. Однако только 61 кодон кодирует аминокислоты, в то время как 3 кодона являются стоп-кодонами, сигнализирующими о завершении синтеза белка.
Таким образом, из данной комплементарной цепочки РНК можно синтезировать 4 различные аминокислоты: Лизин, Аргинин, Глицин, Лейцин.
Согласно правилу комплементарности баз, комплементарная цепочка РНК будет иметь следующую последовательность: ААААГГЦТТАУААЦЦАТ.
Для синтеза белка на основе этой цепочки, необходимо провести процесс трансляции, в ходе которого триплеты нуклеотидов на РНК будут распознаваться тРНК и аминокислоты будут добавляться к полипептидному цепипептидному цепьцептому цепептиду. Каждый триплет нуклеотидов называется кодоном и кодирует конкретную аминокислоту.
Триплеты на РНК могут иметь следующие аминокислоты:
ААА: ЛизинААГ: АргининГГЦ: ГлицинТТА: ЛейцинУАА: Стоп-кодон (конец синтеза)Система кодирования нуклеотидов ДНК и РНК предусматривает возможную комбинацию 64 триплетов, называемых кодонами. Однако только 61 кодон кодирует аминокислоты, в то время как 3 кодона являются стоп-кодонами, сигнализирующими о завершении синтеза белка.
Таким образом, из данной комплементарной цепочки РНК можно синтезировать 4 различные аминокислоты: Лизин, Аргинин, Глицин, Лейцин.