Válasz:
A fenilalanin mRNS-kodonjai száma kettő:
UUU és UUC.
Magyarázat:
Kérjük, kattintson erre a linkre, hogy többet tudjon meg:
waynesword.palomar.edu/codons.htm
A genetikai kóddiagram, amelyen találkoztunk, az mRNS-en elérhető kodonok listáját tartalmazza. Mindegyik kodon egy specifikus aminosavat képvisel. Az mRNS kodonjainak sorozatát "fehérjékké" alakíthatjuk át aminosavak sorozatává.
Melyek az RNS és a DNS szerkezete és hogyan lehetne használni a másik létrehozásához?
A DNS-t templátként használjuk az RNS előállításához. A DNS egy hosszú polimer deoxibirózokkal és foszfát gerincvel. 4 különböző bázisból (nukleotidok), adeninből (A), timinből (T), guaninból (G) és citozinból (C) készült. De csak az adenin képezhet egy bázispárt a timinnel és a citozin csak guaninnal képez bázispárot. Az RNS egy ribóz- és foszfátvázzal rendelkező polimer, amely négy különböző bázissal rendelkezik: adenin, guanin, citozin
Mit csinál mind a három RNS típus?
Az RNS három fajtája a fehérjék előállításához genetikai információt továbbít. Nagyon egyszerű, hogy a messenger-RNS (mRNS) a genetikai anyag egyetlen szálaként alakul ki a DNS genetikai információinak továbbítására, ugyanazon négy nukleotid (adenin, citozin, guanin és uracil) felhasználásával a riboszómákhoz. A transzfer-RNS (tRNS) segít az aminosavaknak a riboszómákba történő átvitelében, ahol a riboszóma-RNS (rRNS) az aminosavak felhasznál
Hol van a DNS a testben? Melyek a legnagyobb különbség a DNS és az RNS között?
A DNS minden sejtében megtalálható. Van néhány kulcsfontosságú különbség a DNS és az RNS között. A DNS-t az emberi test minden sejtjének magjában találjuk. A sejtektől függően eltérő módon fejezhető ki, de ugyanaz a DNS található a test minden sejtében. E szabály alól csak az a kivétel, hogy a nemi sejtek vagy a ivarsejtek eltérőek. Ezek a sejtek részt vesznek a szaporodásban. Az RNS oxigénatomot tartalmazó ribózcukrot tartalmaz, míg a DNS oxigénatom nélk&