Biologia 12 - RNA, trascrizione e traduzione (parte 1)

00:31:29
https://www.youtube.com/watch?v=s0DRqgJmXbg

概要

TLDRLa lezione 12 di biologia esplora il dogma centrale della biologia, illustrando il ruolo cruciale dell'RNA nei processi di trascrizione e traduzione per la sintesi proteica. Si inizia con una panoramica dell'RNA, evidenziando le sue differenze rispetto al DNA, inclusa la sua costituzione e funzioni. Viene descritto nei dettagli come l'mRNA viene creato, maturo attraverso processi come il capping, la poliadenilazione e lo splicing, e il significato di introni ed esoni. Si passa poi a discutere le funzioni del tRNA nella traduzione, in cui i ribosomi assemblano amminoacidi per formare proteine. Infine, vengono esaminati i meccanismi di editing e controllo dell'RNA, complessi come il spliceosoma, e l'importanza dei microRNA e altri RNA non codificanti nell'espressione genica.

収穫

  • 🧬 Il dogma centrale della biologia descrive la trascrizione del DNA in RNA e la traduzione in proteine.
  • 🧪 L'RNA presenta differenze fondamentali rispetto al DNA: è un filamento singolo e ha ribosio.
  • ✂️ Lo splicing rimuove gli introni dall'RNA messaggero, mantenendo solo gli esoni.
  • 🔄 Lo splicing alternativo genera diverse varianti di RNA e quindi di proteine da un singolo gene.
  • 🚦 Il controllo della qualità dell'mRNA avviene attraverso i pori nucleari.
  • 📦 Il tRNA è essenziale per trasportare amminoacidi al ribosoma durante la protezione delle proteine.
  • 🔍 I microRNA possono silenziare l'espressione genica degradando l'mRNA bersaglio.
  • 💡 L'editing dell'RNA può modificare la sequenza amminoacidica finale delle proteine.
  • 🔗 Complessi ribonucleoproteici come lo spliceosoma sono cruciali per il corretto matura dell'mRNA.
  • 🔬 Gli RNA nucleari e gli RNA di interferenza hanno ruoli chiave nella regolazione dell'espressione genica.

タイムライン

  • 00:00:00 - 00:05:00

    La lezione discute il dogma centrale della biologia e il ruolo dell'RNA nella sintesi proteica, spiegando le differenze tra RNA e DNA e introducendo le diverse categorie di RNA presenti nella cellula.

  • 00:05:00 - 00:10:00

    Si fa riferimento all'RNA messaggero (mRNA) e alla sua importanza nella traduzione, al processo di trascrizione, migrazione e traduzione, evidenziando il complesso di maturazione necessario per ottenere un mRNA maturo.

  • 00:10:00 - 00:15:00

    Il processo di maturazione dell'mRNA comprende il capping e la poliadenilazione, che proteggono il filamento e ne influenzano la longevità, insieme allo splicing, che rimuove gli introni dal trascritto.

  • 00:15:00 - 00:20:00

    Il rilascio degli introni, il taglio e la giunzione degli esoni sono dettagliati, evidenziando l'importanza degli introni nella regolazione genica e nella complessità dell'espressione genica.

  • 00:20:00 - 00:25:00

    Si parla dello splicing alternativo e della sua rilevanza nell'evoluzione, che consente la produzione di molte proteine da un singolo gene, e il self-splicing, un modo in cui gli introni possono rimuoversi autonomamente.

  • 00:25:00 - 00:31:29

    Infine, si esplora il trasporto dell'aminoacido e la funzione del tRNA nella sintesi proteica, oltre ai meccanismi di controllo e ai processi di editing che portano alla traduzione finale in proteine.

もっと見る

マインドマップ

ビデオQ&A

  • Qual è il dogma centrale della biologia?

    Il dogma centrale della biologia è il meccanismo attraverso il quale l'informazione genetica nel DNA viene trascritta in RNA e poi tradotta in proteine.

  • Qual è la differenza principale tra RNA e DNA?

    L'RNA è un filamento singolo, contiene uracile al posto di timina e ha ribosio come zucchero, mentre il DNA è un filamento doppio con deossiribosio.

  • Cosa sono gli introni e gli esoni?

    Gli introni sono porzioni di RNA non codificanti che vengono rimossi durante lo splicing, mentre gli esoni sono le parti codificanti che rimangono unite.

  • Qual è il ruolo del tRNA nella traduzione?

    Il tRNA trasporta gli amminoacidi ai ribosomi e li abbina alle corrispondenti tripletta di mRNA, facilitando la sintesi proteica.

  • Cosa implica il processo di splicing alternativo?

    Lo splicing alternativo permette di generare diverse forme di mRNA da uno stesso trascritto primario, aumentando la varietà di proteine prodotte.

  • Che funzione ha il mRNA nei processi cellulari?

    Il mRNA è responsabile della trascrizione delle informazioni genetiche dal DNA e della loro traduzione in proteine.

  • In che modo l'editing dell'RNA influisce sulle proteine?

    L'editing dell'RNA può modificare una o più basi nel trascritto, cambiando la sequenza degli amminoacidi della proteina risultante.

  • Cos'è il complesso spliceosoma?

    Lo spliceosoma è un complesso ribonucleoproteico che svolge un ruolo cruciale nello splicing dell'RNA rimuovendo gli introni.

  • Cosa sono i microRNA?

    I microRNA sono piccoli RNA che regolano l'espressione genica silenziando l'mRNA specifico.

  • Quali sono i principali tipi di RNA?

    I principali tipi di RNA includono mRNA, tRNA, rRNA, microRNA e siRNA.

ビデオをもっと見る

AIを活用したYouTubeの無料動画要約に即アクセス!
字幕
it
オートスクロール:
  • 00:00:02
    lezione 12 di biologia erronea
  • 00:00:05
    trascrizione e traduzione in questa
  • 00:00:07
    lezione ci occuperemo del cosiddetto
  • 00:00:09
    dogma centrale della biologia cioè il
  • 00:00:12
    meccanismo che sta al centro della
  • 00:00:14
    formazione delle proteine a seconda di
  • 00:00:16
    ciò che codifica il dna passando
  • 00:00:19
    ovviamente attraverso la forma di
  • 00:00:21
    trascrizione che è nota come rna ed è
  • 00:00:25
    proprio le renne a il primo argomento di
  • 00:00:26
    cui ci occupiamo le renne a è una
  • 00:00:32
    molecola molto simile al dna
  • 00:00:33
    innanzitutto la sigla sta per
  • 00:00:35
    ribonucleico esiti
  • 00:00:38
    tuttavia rispetto al dna delle
  • 00:00:40
    differenze innanzitutto il filamento di
  • 00:00:42
    rna e singolo poi la base azotata timina
  • 00:00:47
    viene sostituita dalla base adottata
  • 00:00:48
    cura cile
  • 00:00:51
    e infine il pen toso presente nella
  • 00:00:55
    catena di rna non è il
  • 00:00:56
    desossiribonucleico aldo siri bosio
  • 00:01:00
    presenta un gruppo ossidrile al posto di
  • 00:01:03
    un idrogeno quindi l'unione di una base
  • 00:01:07
    azotata un fosfato e un ribosio formano
  • 00:01:11
    un ribot nucleotide cioè l'unità base
  • 00:01:13
    delle rane a che è diversa dal
  • 00:01:16
    deossiribonucleico che l'unità base del
  • 00:01:19
    dna
  • 00:01:22
    i vari ribot nucleotidi formano una
  • 00:01:24
    catena in direzione 5 primo 3 primo il
  • 00:01:27
    conteggio è lo stesso chiti si utilizza
  • 00:01:29
    per il dna
  • 00:01:32
    molti sono i tipi di rna possiamo
  • 00:01:36
    dividerli secondo varie categorie
  • 00:01:38
    secondo una classificazione abbiamo il
  • 00:01:41
    rennes acito plasmatici ed erronea
  • 00:01:42
    nucleari a seconda del posto che
  • 00:01:44
    occupano nella cellula
  • 00:01:48
    un'altra classificazione invece li
  • 00:01:50
    divide in codificanti e non codificanti
  • 00:01:52
    quelli codificanti sono solo il 4 per
  • 00:01:54
    cento mentre non codificanti sono il 96
  • 00:01:57
    per cento
  • 00:01:59
    parlando in termini di quantità l'unico
  • 00:02:02
    rna codificante e l'erronea messaggero
  • 00:02:05
    che ha un ruolo base nella sintesi delle
  • 00:02:08
    proteine basata sul codice genetico
  • 00:02:10
    questo processo è chiamato anche
  • 00:02:11
    traduzione sono importanti nella
  • 00:02:15
    traduzione anche il trn alr rna anche se
  • 00:02:18
    non hanno funzione codificante parliamo
  • 00:02:22
    ora delle renne a messaggero
  • 00:02:27
    le renne armi
  • 00:02:28
    leggero e implicato in diversi processi
  • 00:02:31
    innanzitutto la trascrizione cioè la
  • 00:02:33
    forma di una copia appunto di rna
  • 00:02:35
    messaggero dal dna
  • 00:02:37
    poi la migrazione che il processo
  • 00:02:39
    attraverso cui questo era né a
  • 00:02:41
    raggiunger citoplasma infine la
  • 00:02:43
    traduzione che il processo in cui ciò
  • 00:02:46
    che è scritto in questo rna viene
  • 00:02:48
    traslato nel linguaggio delle proteine
  • 00:02:51
    cioè viene sintetizzata una proteina
  • 00:02:53
    usando come amminoacidi quelli
  • 00:02:55
    codificati dall'erronea messaggero
  • 00:03:00
    tuttavia il rene a messaggero non viene
  • 00:03:02
    sintetizzato direttamente ma subisce un
  • 00:03:05
    processo molto complesso di maturazione
  • 00:03:07
    che dal pre mrna portal mrna maturo
  • 00:03:11
    questo processo a cadere il nucleo
  • 00:03:15
    il primo passaggio è l'insieme di due
  • 00:03:17
    processi chiamati capping e poli a denis
  • 00:03:20
    l'azione il capping e la giunta
  • 00:03:23
    all'estremità 5 primo del rene a
  • 00:03:28
    di una 7 mt il guano cena cioè una
  • 00:03:30
    guanina modificata
  • 00:03:35
    la puglia dini lazio
  • 00:03:36
    invece la giunta di 150 200 nucleotidi a
  • 00:03:39
    de medici
  • 00:03:40
    al termine 3 primo della catena la
  • 00:03:44
    funzione del che ping è quella di
  • 00:03:45
    proteggere il filamento dalle rane asi
  • 00:03:48
    del citoplasma consentirne il trasporto
  • 00:03:50
    e il riconoscimento con il ribosoma la
  • 00:03:55
    pole e denis l'azione invece oltre a
  • 00:03:57
    proteggere le renne a dall'eso nucleari
  • 00:03:59
    ed avendo nucleari alla funzione di
  • 00:04:02
    decidere la durata del trascritto poiché
  • 00:04:06
    più è lunga la coda in puglia a denis ne
  • 00:04:08
    è più il trascritto avrà una vita lunga
  • 00:04:10
    che comunque nell'ordine dei minuti o
  • 00:04:12
    delle ore
  • 00:04:15
    ora il processo più complesso di
  • 00:04:18
    maturazione e di certo lo splicing
  • 00:04:21
    concettualmente lo splicing consiste
  • 00:04:23
    nell'eliminazione di porzioni geni che
  • 00:04:25
    dette introni dal trascritto in rna gli
  • 00:04:29
    introni sono delle porzioni non
  • 00:04:31
    codificanti che non hanno nessuna
  • 00:04:33
    funzione nel codificare proteine
  • 00:04:36
    tuttavia hanno una grande importanza
  • 00:04:37
    regolatoria per il dna
  • 00:04:39
    tuttavia le renne messaggero non ha
  • 00:04:41
    bisogno di questa regolazione per questo
  • 00:04:44
    gli introni devono essere eliminati dal
  • 00:04:46
    trascritto altrimenti codifiche rebbero
  • 00:04:49
    per tratti di proteina o incompleti o
  • 00:04:53
    comporterebbero il blocco della
  • 00:04:54
    traduzione
  • 00:04:56
    dopo aver eliminato gli introni il
  • 00:04:58
    processo di splicing provvede anche
  • 00:05:00
    aggiunta re le parti codificanti
  • 00:05:02
    chiamate i suoni
  • 00:05:06
    e interessante notare come nel corso
  • 00:05:09
    dell'evoluzione la quantità dintroni nel
  • 00:05:11
    dna sia aumentata o perlomeno si sia
  • 00:05:15
    ridotta la quantità di esoni nell'uomo
  • 00:05:18
    solo il 3 per cento del dna è
  • 00:05:19
    codificante il 97 per cento è composto
  • 00:05:22
    dai droni questo perché link ronnie non
  • 00:05:25
    sono sequenze inutili semplicemente non
  • 00:05:27
    codificano per delle proteine mano una
  • 00:05:30
    grandissima importanza regolatoria in
  • 00:05:32
    quanto regolano un sacco di eventi
  • 00:05:34
    cellulari attraverso decisioni su quali
  • 00:05:38
    geni debbano essere trascritti e quali
  • 00:05:40
    no
  • 00:05:42
    esistono diversi tipi di splicing la
  • 00:05:46
    forma base è chiamata splicing normale
  • 00:05:53
    lo splicing normale prevede l'utilizzo
  • 00:05:57
    di un complesso ribolzi matico chiamato
  • 00:06:00
    splace io so ma lo spray si assume
  • 00:06:03
    formato dall'unione di cinque rna
  • 00:06:05
    nucleari non codificanti chiamati snn a
  • 00:06:09
    ogni esse nna lega delle proteine
  • 00:06:14
    nell'ordine delle 50 150 e forma dei
  • 00:06:18
    complessi ribot nucleo proteici chiamati
  • 00:06:20
    snurbs che è una localizzazione di sn
  • 00:06:25
    rnp
  • 00:06:28
    i cinque snor xvi insieme formano lo
  • 00:06:30
    splash io so ma cioè il complesso che
  • 00:06:32
    provvede al taglio alla maturazione del
  • 00:06:35
    trascritto di premier ne ha e
  • 00:06:39
    interessante notare come rna insieme
  • 00:06:41
    alle proteine formi dei complessi molto
  • 00:06:43
    importanti dal punto di vista catalitico
  • 00:06:46
    e cosiddetti ri bozzini i riposi mi sono
  • 00:06:49
    un'enorme conquista dell'evoluzione in
  • 00:06:50
    quanto sono molto più precisi degli
  • 00:06:53
    enzimi e svolgono delle funzioni molto
  • 00:06:55
    più complesse proprio grazie
  • 00:06:57
    all'interazione tra rna e proteina
  • 00:07:05
    questa è un'immagine a scansione dello
  • 00:07:06
    spice io so ma il fenomeno preciso di
  • 00:07:12
    splicing avviene attraverso una serie di
  • 00:07:14
    eventi ben determinati
  • 00:07:18
    spies io so ma scorre l'intero
  • 00:07:22
    trascritto dopo di che comincia il vero
  • 00:07:24
    e proprio processo
  • 00:07:28
    in questo processo
  • 00:07:30
    sono importanti tre porzioni dell'intro
  • 00:07:33
    le il primo il sito splicing 5 primo
  • 00:07:36
    ogni androne comincia con il di
  • 00:07:38
    nucleotide
  • 00:07:39
    gu poi c'è il sito di splicing 3 primo
  • 00:07:43
    ogni entro nei finisce con il di
  • 00:07:45
    nucleotide ag al centro dell'intro né
  • 00:07:48
    presente l'ept a nucleotide o a.cu a ac
  • 00:07:53
    che chiamato sito brunch cioè sito di
  • 00:07:56
    piegamento lo splash o magici in questa
  • 00:07:59
    maniera
  • 00:08:01
    si lega al sito di splicing 5 primo ed
  • 00:08:06
    effettua un taglio dopodiché ribalta
  • 00:08:10
    l'estremità tagliata sul sito branch e
  • 00:08:12
    la lega formando un legame tra base
  • 00:08:15
    anomalo
  • 00:08:16
    infine taglia il sito di splicing 3
  • 00:08:18
    primo dopo di che l'anello dentro ne
  • 00:08:22
    viene eliminato e i due i suoni vengono
  • 00:08:24
    giuntati
  • 00:08:30
    queste immagini abbiamo il meccanico
  • 00:08:32
    a livello ancora più preciso l'asn orc 1
  • 00:08:35
    si lega al sito di splicing 5 primo
  • 00:08:39
    mentre la o2 si lega al sito brunch a
  • 00:08:42
    questo punto intervengono quattro o
  • 00:08:44
    cinque musei che legano i primi due
  • 00:08:46
    componenti formando lo splash oma 1
  • 00:08:50
    viene eliminato dal complesso ea questo
  • 00:08:53
    punto avviene il taglio ad opera di
  • 00:08:55
    musei in seguito il complesso ribalta
  • 00:08:59
    l'estremità tagliata sul sito branch
  • 00:09:01
    dopodiché passò a tagliare il sito 3
  • 00:09:03
    primo
  • 00:09:07
    esiste poi un
  • 00:09:09
    detto alternativo che ancora più
  • 00:09:11
    interessante in quanto si è sviluppata
  • 00:09:13
    durante l'evoluzione lo splicing
  • 00:09:15
    alternativo è un modo diverso di
  • 00:09:18
    tagliare gli introni a seconda dello
  • 00:09:20
    spazio e del tempo
  • 00:09:22
    le cellule quindi in determinate
  • 00:09:24
    condizioni spaziali o in determinati
  • 00:09:26
    periodi sono capaci di produrre da uno
  • 00:09:28
    stesso premier ne ha tanti rna finali
  • 00:09:32
    diversi e quindi tante proteine lo
  • 00:09:35
    splicing alternativo in pratica consiste
  • 00:09:38
    o nell'escludere un e sole o
  • 00:09:42
    nell'includere parte di un intro ne ho
  • 00:09:45
    nell'includere un intero introne oppure
  • 00:09:48
    nell'includere all'interno del
  • 00:09:49
    trascritto degli e suoni alternativi
  • 00:09:52
    questo processo permette di ottenere da
  • 00:09:56
    un singolo gene molte più proteine si
  • 00:09:59
    suppone che almeno il 60 80 per cento
  • 00:10:03
    dei geni umani possano fare lo splicing
  • 00:10:05
    alternativo
  • 00:10:06
    un esempio è il gene della proprio
  • 00:10:09
    melanocortina una sostanza prodotta a
  • 00:10:11
    livello del sistema nervoso centrale
  • 00:10:13
    il gene della proprio melanocortina è
  • 00:10:16
    capace grazie allo spazio alternativo di
  • 00:10:18
    produrre numerose sostanze tra cui
  • 00:10:21
    l'inter medina che l'ormone stimolando i
  • 00:10:23
    melanociti la citi h cioè l'ormone
  • 00:10:26
    adrena corticotropin e altre molecole
  • 00:10:29
    come l'encefalite e le endorfine
  • 00:10:32
    tutto questo da un unico premier né a
  • 00:10:34
    grand prix cemente a uno spray singh
  • 00:10:36
    alternativo diverso
  • 00:10:41
    un'altra forma di splicing il self
  • 00:10:43
    splicing in cui l'intro ne è dotato di
  • 00:10:45
    attività auto catalitica cioè riesce a
  • 00:10:47
    catalizzare da solo il suo staccamento
  • 00:10:49
    dal trascritto primario
  • 00:10:54
    senza bisogno dello spazio somma
  • 00:10:58
    il trans splicing poi un'altra forma di
  • 00:11:00
    splicing sviluppato ha più che altro
  • 00:11:02
    negli aiuti inferiori mentre in uno
  • 00:11:05
    spray singh normale di due trascritti
  • 00:11:07
    gli esoni vengono giuntati all'interno
  • 00:11:09
    dello stesso trascritto nel trans
  • 00:11:12
    pricing abbiamo due trascritti che dopo
  • 00:11:14
    aver eliminato gli introni si scambiano
  • 00:11:16
    gli esoni questo tipo di risposta
  • 00:11:20
    utilizzata molto negli eucarioti
  • 00:11:22
    inferiori come ad esempio i vermi
  • 00:11:23
    nematodi
  • 00:11:27
    altro processo di maturazione del
  • 00:11:29
    premier ne ha e l'editing l'editing
  • 00:11:32
    consiste o nell'inserzione di una base o
  • 00:11:35
    nella d'elezione di una base o nella
  • 00:11:38
    denominazione dell'una cile che lo
  • 00:11:40
    trasforma in citosina o al contrario
  • 00:11:44
    questo processo di editing serve per
  • 00:11:48
    cambiare i risultati finali di poco
  • 00:11:51
    mentre lo splicing alternativo cambia
  • 00:11:53
    completamente il tipo di proteina che
  • 00:11:55
    viene prodotto l'editing e capace di
  • 00:11:58
    generare isoforme delle proteine cioè
  • 00:12:01
    delle forme simili ma diverse per alcuni
  • 00:12:03
    amminoacidi le isoforme servono nei
  • 00:12:06
    diversi tessuti per svolgere funzioni
  • 00:12:08
    simili ma che hanno bisogno di piccole
  • 00:12:11
    differenziazioni come ad esempio gli
  • 00:12:13
    enzimi che sono gli stessi in tutto il
  • 00:12:16
    corpo ma in alcuni tessuti sono più
  • 00:12:19
    espresse alcune forme che sono più
  • 00:12:21
    adatte al metabolismo di quel tessuto
  • 00:12:26
    l'ultima tappa è il controllo il
  • 00:12:29
    controllo avviene attraverso i pori
  • 00:12:31
    nucleari
  • 00:12:37
    i pori nucleari controllano quali rna
  • 00:12:40
    messaggeri possono passare nel
  • 00:12:41
    citoplasma quindi quali rna messaggeri
  • 00:12:44
    sono stati maturati nel modo migliore il
  • 00:12:48
    controllo si basa sulla presenza del cat
  • 00:12:51
    sulla presenza della polini l'azione e
  • 00:12:55
    sulla corretta giunzione delle cuciture
  • 00:12:57
    di splicing
  • 00:13:00
    in questo modo solo gli rna messaggeri
  • 00:13:02
    che sono stati correttamente maturati
  • 00:13:05
    possono passare quelli non giuntati non
  • 00:13:08
    passano quelli senza puglia denigrazione
  • 00:13:12
    non passano
  • 00:13:15
    quelli senza che non passano e neppure
  • 00:13:19
    eventuali introni lasciati liberi a
  • 00:13:22
    pagare dell'uno possono passare
  • 00:13:30
    passiamo ora a parlare del tirrenia o
  • 00:13:33
    erronea di trasporto
  • 00:13:36
    le rendine di trasporto in inglese
  • 00:13:38
    transfer e re nei a una forma
  • 00:13:42
    bidimensionale a quadrifoglio con
  • 00:13:44
    quattro bracci uno chiamato braccio a a
  • 00:13:48
    la cui funzione è quella di legare
  • 00:13:49
    l'aminoacido
  • 00:13:53
    il braccio opposto chiamato braccio
  • 00:13:55
    antico don presenta il sito d'attacco al
  • 00:13:58
    rene a messaggero questo complesso
  • 00:14:05
    presenta poi due braccia laterali una
  • 00:14:07
    chiamata tcc oppure sito di attacco
  • 00:14:11
    all'enzima attivato e l'altra chiamata
  • 00:14:14
    ansa di che il sito di attacco al
  • 00:14:16
    ribosoma oltretutto molti che ne
  • 00:14:21
    rappresentano anche un braccio
  • 00:14:22
    accessorio la cui funzione è solo quella
  • 00:14:24
    di guidare il ripiegamento infatti la
  • 00:14:27
    forma ripiegata del rene a di trasporto
  • 00:14:30
    è una specie di l capovolta ma è proprio
  • 00:14:33
    grazie a questa forma che può svolgere
  • 00:14:34
    la sua funzione
  • 00:14:36
    la funzione del rene a di trasporto è
  • 00:14:38
    quella di legare gli amminoacidi e
  • 00:14:39
    trasportarli nel sito della sintesi
  • 00:14:41
    proteica in modo da far avvenire la vera
  • 00:14:45
    e propria traduzione tra ciò che c'è
  • 00:14:47
    scritto sulla mrna e gli amminoacidi il
  • 00:14:50
    trn ha quindi un adattatore che da un
  • 00:14:52
    lato lega l'aminoacido e dall'altro lega
  • 00:14:54
    lammer ne ha in modo che ogni tripletta
  • 00:14:57
    di mrna corrisponde il giusto aminoacido
  • 00:15:00
    questa forma di rna presenta dei
  • 00:15:02
    nucleotidi in solidi come elementi il
  • 00:15:05
    guano sinio l'emmeti catenine o altri
  • 00:15:08
    aminoacidi come lino si ne ho le pseudo
  • 00:15:12
    righine
  • 00:15:18
    interessante il processo di aggancio tra
  • 00:15:20
    ogni trn a e il suo amminoacido un trn a
  • 00:15:25
    collegare uno ed un solo aminoacido
  • 00:15:27
    questo avviene grazie agli aminoacidi
  • 00:15:29
    rna sintasi esiste una minaccia il
  • 00:15:33
    terranea sintasi per ogni amminoacido
  • 00:15:35
    questo enzima lega l'aminoacido perché
  • 00:15:38
    per cui è specifico e lega l'atp rimuove
  • 00:15:41
    2 fosfati dall'atp e forma un intermedio
  • 00:15:44
    amino acid a mp c'è un aminoacido legato
  • 00:15:48
    alle mpi
  • 00:15:52
    a questo punto vi si legga il trn a
  • 00:15:55
    messaggero fatto apposta per questo
  • 00:15:58
    amminoacido
  • 00:16:01
    la specificità è data dalle braccia
  • 00:16:02
    d'attacco all'enzima attivato
  • 00:16:06
    una volta appurata la specificità la mp
  • 00:16:11
    viene degradato e grazie a questa
  • 00:16:14
    degradazione avviene un legame tra il
  • 00:16:17
    tirrenia e l'aminoacido a questo punto
  • 00:16:20
    avviene la funzione di prof reading cioè
  • 00:16:23
    l'enzima controlla che il tna sia stato
  • 00:16:28
    legato l'aminoacido con il gruppo r
  • 00:16:30
    corretto avviene solo un errore ogni 40
  • 00:16:33
    mila accoppiamenti che un ottimo
  • 00:16:36
    risultato per un enzima
  • 00:16:39
    passiamo ora a parlare delle renne a
  • 00:16:41
    rimborso male
  • 00:16:47
    le renne ribosoma le euro rna che
  • 00:16:50
    compone i ribosomi i ribosomi sono
  • 00:16:54
    corpuscoli fatti da due sub unità
  • 00:16:58
    una del peso di 60 s e l'altra del peso
  • 00:17:02
    di 40 s dove s sta per coefficiente di
  • 00:17:05
    sedimentazione in parole povere delle
  • 00:17:08
    due sub unità una affonda più
  • 00:17:11
    velocemente si è messa in acqua
  • 00:17:13
    l'altra affonda più lentamente tuttavia
  • 00:17:17
    il ribosoma completo quando le due sub
  • 00:17:19
    unità sono messe insieme a un
  • 00:17:21
    coefficiente di sedimentazione di 80 e
  • 00:17:24
    non di 100 come ci si aspetterebbe
  • 00:17:26
    questo perché il coefficiente di
  • 00:17:28
    sedimentazione non dipende dalla somma
  • 00:17:29
    dei coefficienti iniziali ma dipende
  • 00:17:32
    dalla forma dell'oggetto che si viene a
  • 00:17:34
    creare quando si mettono insieme le due
  • 00:17:35
    sub unità
  • 00:17:37
    la sub unità maggiore è costituita da
  • 00:17:39
    tre tratti di rna ribosoma le 28 s 5.8
  • 00:17:44
    s5 s
  • 00:17:46
    più una cinquantina di proteine mentre
  • 00:17:49
    la sub unità minore è formata da un solo
  • 00:17:51
    e ranieri boss o male che il 18 s più 33
  • 00:17:54
    proteine a chi appare chiaro quindi che
  • 00:17:58
    i ribosomi non sono altro che dei riposi
  • 00:18:02
    mi cioè insiemi di proteine enzimatiche
  • 00:18:04
    e rna sono anche chiamati infatti
  • 00:18:09
    complessi ribot nucleo proteici
  • 00:18:15
    ora il più importante degli rna della
  • 00:18:18
    sub unità maggiore il 28 s questo oltre
  • 00:18:20
    ad avere funzione strutturale anche una
  • 00:18:23
    funzione enzimatica nella sintesi
  • 00:18:24
    proteica e oltretutto è lui che meglio
  • 00:18:28
    il legame con le renne a transfer
  • 00:18:33
    la sua unità minore invece svolge le sue
  • 00:18:37
    funzioni grazie al 18 s che oltre ad
  • 00:18:40
    avere funzione strutturale permette
  • 00:18:42
    anche di riconoscere le renne a
  • 00:18:43
    messaggero mrna transfer
  • 00:18:47
    come viene sintetizzato le renne haribo
  • 00:18:50
    somale
  • 00:18:53
    buona parte delle renne ribosoma le
  • 00:18:54
    viene dalle nucleo lor organizing regen
  • 00:18:57
    che sono le regioni di organizzazione di
  • 00:19:01
    nucleo lì che si trovano appunto al
  • 00:19:03
    centro dei nucleoni queste regioni sono
  • 00:19:06
    dovute alla di esperia lizzazione dei
  • 00:19:08
    cromosomi e crow centrici in particolare
  • 00:19:10
    dei loro bracci corti oltre la
  • 00:19:13
    costruzione secondarie i cromosomi in
  • 00:19:16
    questione sono il 13 il 14 e il 15
  • 00:19:19
    il 21 e il 22 nei nucleoli viene quindi
  • 00:19:23
    trascritto un pre mrna chiamato 45s che
  • 00:19:29
    la somma del 18 del 5.8 e del 28 s più
  • 00:19:33
    alcun introno a questo punto avviene una
  • 00:19:36
    media una metilazione una pseudo
  • 00:19:38
    rivelazione dei segmenti e sony c
  • 00:19:41
    dopo di che avviene un taglio per cui i
  • 00:19:45
    tre pezzi si separano la parte che manca
  • 00:19:50
    il 5 s viene invece sintetizzato a
  • 00:19:53
    partire dal braccio corto del cromosoma
  • 00:19:55
    1
  • 00:19:57
    subendo più o meno gli stessi processi
  • 00:19:59
    solo che viene sintetizzato da solo e
  • 00:20:03
    non legato ad altri trascritti
  • 00:20:10
    i processi di miti lazio
  • 00:20:11
    c'è luridi l'azione a livello chimico
  • 00:20:13
    sono nel caso della metilazione
  • 00:20:15
    l'aggiunta di un gruppo ch3 nel caso
  • 00:20:18
    della pseudo rivelazione la formazione a
  • 00:20:21
    partire dal ribosio di una pseudo
  • 00:20:24
    uridina
  • 00:20:29
    quella molto simile all'originale
  • 00:20:32
    quindi nel nucleo vengono formati
  • 00:20:34
    trascritti principali il 5.8 s il 28 s
  • 00:20:39
    si associano e si spostano vicino al 5 s
  • 00:20:43
    a questo punto dal citoplasma vengono
  • 00:20:45
    sintetizzate le varie proteine ribosoma
  • 00:20:48
    lì che entrano nel nucleo e formano
  • 00:20:50
    quindi con i con gli aironi a riposo ma
  • 00:20:53
    lì i complessi ribot nucleo proteici che
  • 00:20:55
    sono le sue unità di ri che andranno
  • 00:20:57
    quindi ad associarsi
  • 00:21:05
    passiamo ora
  • 00:21:06
    variante rene acido plasmatici molto
  • 00:21:08
    importanti i sì rna
  • 00:21:13
    il cr enea che vuol dire small
  • 00:21:15
    interfering rna e uno dei due reni a che
  • 00:21:18
    fa parte del sistema di interferenza
  • 00:21:23
    il sir linea e un piccolo rene a come
  • 00:21:25
    dice il nome stesso poiché è composto
  • 00:21:27
    solo da 19 21 nucleotidi appaiati in
  • 00:21:30
    modo sfalsato questi insieme ad un
  • 00:21:34
    complesso proteico sono capaci di
  • 00:21:37
    appaiarsi alle mrna per cui a un'altra
  • 00:21:39
    specificità e distruggerlo
  • 00:21:44
    perché si tratta di un sistema di
  • 00:21:46
    interferenza
  • 00:21:49
    la funzione il sirena funziona in
  • 00:21:53
    maniera molto particolare e la sua
  • 00:21:55
    logica non è ancora del tutto compreso
  • 00:21:58
    innanzitutto l'origine del si era né a
  • 00:22:02
    esogena di solito cioè i dna doppia
  • 00:22:06
    catena o quelle artificiali vengono
  • 00:22:08
    introdotti nella cellula e tagliati da
  • 00:22:10
    dizer che un sistema proteico di enzimi
  • 00:22:14
    fatti apposta per i piccoli oppure può
  • 00:22:19
    venire la trascrizione a parte del
  • 00:22:23
    nostro genoma che non sono ancora
  • 00:22:24
    adattato apprese come gli pseudo geni o
  • 00:22:27
    i trasposoni
  • 00:22:30
    questi vengono poi tagliati da dizer
  • 00:22:32
    come se fossero di di rna esogeni si
  • 00:22:37
    ottiene quindi il sì rna doppia catena
  • 00:22:39
    19 21 nucleo tv
  • 00:22:43
    questo si allega un complesso chiamato
  • 00:22:45
    risk formando appunto il complesso si
  • 00:22:49
    riesca a si degrada quindi la catena
  • 00:22:52
    senso
  • 00:22:55
    dopodiché si forma il complesso si
  • 00:22:57
    riscatti vato è capace di legare gli rna
  • 00:23:00
    messaggeri per cui ha un'alta
  • 00:23:02
    complementarietà e degradarli
  • 00:23:07
    in questo modo si attua lo spegnimento
  • 00:23:09
    di alcuni geni poiché distruggendole
  • 00:23:11
    mehr ne ha e come se il gene non si
  • 00:23:13
    esprimesse
  • 00:23:17
    altro sistema simile al sirena è
  • 00:23:20
    composto dai microfoni portiere ne
  • 00:23:23
    abbreviato
  • 00:23:25
    i mieri ne ha solo un po più lunghi 20
  • 00:23:28
    22 nucleo tv e non hanno un alta
  • 00:23:31
    specificità per il loro target cioè per
  • 00:23:34
    il loro bersaglio infatti sono capaci
  • 00:23:37
    non tanto di degradare il loro bersaglio
  • 00:23:40
    quando quanto più che altro di
  • 00:23:42
    silenziato il micro rna una struttura di
  • 00:23:50
    maturazione molto simile al sì rna ma
  • 00:23:52
    cambia l'origine viene infatti da geni
  • 00:23:54
    endogeni ogni gene che sintetizza per un
  • 00:23:57
    rna messaggero se preso di mira dalla
  • 00:24:01
    rna polimerasi 2 sintetizza anche un
  • 00:24:04
    micro rna a dire il vero sintetizza
  • 00:24:07
    primi rna da 109 oliva che viene poi
  • 00:24:11
    tagliato da grossa in seguito da dai sar
  • 00:24:14
    formando quindi il micro rna vero e
  • 00:24:18
    proprio da una ventina di nucleotidi
  • 00:24:20
    circa
  • 00:24:22
    anche questo si associa risk dopodiché
  • 00:24:26
    viene depredata la catena senso e si
  • 00:24:29
    forma il congresso manierista questo
  • 00:24:32
    legale rania messaggero se la
  • 00:24:34
    specificità e alta lo degrada se la
  • 00:24:36
    specificità e bassa si limita a
  • 00:24:38
    silenziarlo
  • 00:24:43
    in questa tabella
  • 00:24:45
    pronto tra mirren e as rna il filamento
  • 00:24:49
    di rna da cui origina il micro rna e
  • 00:24:55
    singolo mentre il senato origine da un
  • 00:24:58
    filamento a doppia catena
  • 00:25:01
    oltretutto il nome originale di materna
  • 00:25:05
    mentre si rna viene dall'esterno cioè
  • 00:25:08
    dagli di esserne a virali o artificiali
  • 00:25:11
    la complementarietà con il target è
  • 00:25:15
    imperfetta nel micro linea mentre deve
  • 00:25:18
    essere molto alta nel sì rna la
  • 00:25:21
    variabilità dei target realtà per i
  • 00:25:23
    micro rna poiché sono poco specifici
  • 00:25:26
    mentre l'rsi rna e preciso quindi
  • 00:25:28
    colpisce solo pochi target
  • 00:25:30
    l'effetto è diverso mentre per il sì rna
  • 00:25:33
    si tratta sempre di degradazione del
  • 00:25:35
    target per il mio rene a si tratta più
  • 00:25:38
    che altro di un blocco traduzionale
  • 00:25:42
    veniamo ora l'ultimo tipo di arran e
  • 00:25:45
    acido plasmatico lesse cna
  • 00:25:50
    non si sa ancora molto degli s cna sono
  • 00:25:53
    molecole di rna a doppio filamento e
  • 00:25:56
    forcelle trovate nel citoplasma alcune
  • 00:25:59
    hanno un ruolo nell'indirizzare le
  • 00:26:00
    proteine ma molte altre ancora una
  • 00:26:03
    funzione quasi del tutto ignota
  • 00:26:08
    adesso passiamo gli rna nucleari i primi
  • 00:26:11
    sono gli snn a gli small nuclear r nei
  • 00:26:16
    sono una serie di simo l'eco le br ne ha
  • 00:26:20
    fatte ad anelli ea forcelle con alcuni
  • 00:26:24
    tratti a doppio filamento che si trovano
  • 00:26:26
    nel nucleo
  • 00:26:29
    si sa che la uno la udu e la o quattro o
  • 00:26:32
    cinque o sei sono molto importanti per
  • 00:26:34
    la maturazione delle renne a messaggero
  • 00:26:36
    l'autra una funzione che non è ancora
  • 00:26:39
    del tutto compresa
  • 00:26:42
    questi complessi associandosi a delle
  • 00:26:46
    proteine formano gli snork che
  • 00:26:48
    mettendosi insieme formano lo spray 0 ma
  • 00:26:50
    la cui funzione abbiamo visto essere
  • 00:26:53
    quella di far maturare rna messaggero e
  • 00:26:55
    in più in particolare di farah beni nel
  • 00:26:57
    processo di splicing
  • 00:27:02
    lo stesso modo esistono gli snow rna
  • 00:27:04
    small nucleo la air e nei che hanno una
  • 00:27:06
    funzione importante per la maturazione
  • 00:27:08
    ma non delle renne a messaggero bensì
  • 00:27:11
    del rna ribosomiale
  • 00:27:15
    gli snow rna sono forcelle di 63 cento
  • 00:27:20
    nucleo tv che presentano dei motivi
  • 00:27:23
    conservati cioè sempre uguali nel corso
  • 00:27:26
    dell'evoluzione una classe di snor ne ha
  • 00:27:30
    sono gli rna cd che presentano appunto
  • 00:27:34
    il box c è il box di questi box hanno la
  • 00:27:38
    funzione di far avvenire la metilazione
  • 00:27:41
    dell'ironia ribosomiale invece gli rna
  • 00:27:47
    della classe h slash a cia hanno la
  • 00:27:51
    funzione di far avvenire lapse odore di
  • 00:27:53
    nazione dell'ernia ribosomiale
  • 00:27:59
    niente neppure questi complessivi rna
  • 00:28:04
    funzionano da soli ma devono associarsi
  • 00:28:07
    a delle proteine formando quindi le
  • 00:28:09
    snork cioè small nucleo la ribot nucleo
  • 00:28:14
    pro twins l'ultima classe che vediamo è
  • 00:28:19
    quella degli h nna
  • 00:28:23
    h nn asta per etero genius brookly olhar
  • 00:28:26
    era nei non si capisce ancora bene quale
  • 00:28:30
    sia la funzione di questi rna in gran
  • 00:28:33
    parte però sono rna non maturi come il
  • 00:28:36
    premier ne ha il pri micro rna all iran
  • 00:28:41
    ea ribosomiale allo stato ancora
  • 00:28:42
    immaturo
  • 00:28:44
    a volte possono essere associati a
  • 00:28:45
    proteine questo fa supporre che possano
  • 00:28:48
    avere una funzione a parte
  • 00:28:52
    infine vediamo una serie di termini che
  • 00:28:55
    saranno utili e sono stati utili nel
  • 00:28:57
    corso dello studio del dna e del rene a
  • 00:29:00
    il processo di replicazione a
  • 00:29:03
    duplicazione consiste nel fare un
  • 00:29:06
    duplicato uguale dell'oggetto da cui si
  • 00:29:09
    parte la replicazione del dna
  • 00:29:11
    l'abbiamo vista nella scorsa lezione la
  • 00:29:14
    replicazione delle rna e un processo
  • 00:29:16
    invece che avviene soprattutto nei virus
  • 00:29:18
    consiste nel fare una copia identica
  • 00:29:21
    nella stessa materia da cui si parte la
  • 00:29:25
    trascrizione invece è un processo che
  • 00:29:27
    consiste nel trascrivere l'informazione
  • 00:29:31
    dalla forma stabile che il dna alla
  • 00:29:33
    forma instabile che lerner il trascritto
  • 00:29:37
    e ciò che si origina dalla trascrizione
  • 00:29:39
    e non è necessariamente un rene ammaturo
  • 00:29:42
    perché i primi trascritti di rna
  • 00:29:45
    messaggero sono il premier ne sa che
  • 00:29:47
    devono maturare prima di essere chiamati
  • 00:29:50
    mrna traduzione il processo che vedremo
  • 00:29:54
    in futuro che consiste nel trasformare
  • 00:29:57
    l'informazione scritta sul rene a in
  • 00:29:59
    proteine
  • 00:30:00
    questo avviene grazie alle renne a trans
  • 00:30:02
    perché capace di adattare il linguaggio
  • 00:30:05
    del rene al linguaggio delle proteine
  • 00:30:08
    abbiamo visto poi l'uso delle parole
  • 00:30:10
    catene senso e anti senso quando il dna
  • 00:30:13
    viene aperto per essere trascritto la
  • 00:30:16
    catena trascritta viene chiamata catena
  • 00:30:18
    senso quella sul lato opposto si chiama
  • 00:30:20
    anti senso e non viene mai trascritta
  • 00:30:23
    serve solo per dare stabilità alla
  • 00:30:25
    catena senso
  • 00:30:29
    la parola gene viene usata per indicare
  • 00:30:30
    un tratto di dna che codifica per delle
  • 00:30:33
    proteine o per un tipo particolare di
  • 00:30:35
    arran ea espressione genica e il modo
  • 00:30:39
    attraverso cui un gene produce i suoi
  • 00:30:42
    prodotti
  • 00:30:44
    l'espressione genica viene molto
  • 00:30:46
    regolata nelle cellule soprattutto negli
  • 00:30:49
    incarichi superiori
  • 00:30:51
    l'espressione genica e immediata
  • 00:30:53
    soprattutto dagli introni oltre che dai
  • 00:30:55
    fattori proteici che legano gli introni
  • 00:31:00
    il termine e codificare infine si usa
  • 00:31:03
    per dire essere portatore di un codice
  • 00:31:05
    cioè essere portatore di un sistema che
  • 00:31:08
    permette di tradurre da un linguaggio
  • 00:31:10
    all'altro quando si dice che il rene a
  • 00:31:13
    codifica per le proteine si intende dire
  • 00:31:16
    che le rane a attraverso i ribosomi è
  • 00:31:18
    capace di trascrivere il suo messaggio
  • 00:31:21
    che è solo teorico in un altro
  • 00:31:24
    linguaggio che quello delle proteine che
  • 00:31:26
    hanno invece una funzione pratica
タグ
  • DNA
  • RNA
  • messaggero
  • splicing
  • traduzione
  • proteine
  • capping
  • introni
  • esoni
  • splicing alternativo