• ClipSaver
  • dtub.ru
ClipSaver
Русские видео
  • Смешные видео
  • Приколы
  • Обзоры
  • Новости
  • Тесты
  • Спорт
  • Любовь
  • Музыка
  • Разное
Сейчас в тренде
  • Фейгин лайф
  • Три кота
  • Самвел адамян
  • А4 ютуб
  • скачать бит
  • гитара с нуля
Иностранные видео
  • Funny Babies
  • Funny Sports
  • Funny Animals
  • Funny Pranks
  • Funny Magic
  • Funny Vines
  • Funny Virals
  • Funny K-Pop

How message RNA is read: duplets, triplets or tetraplets? скачать в хорошем качестве

How message RNA is read: duplets, triplets or tetraplets? 12 лет назад

скачать видео

скачать mp3

скачать mp4

поделиться

телефон с камерой

телефон с видео

бесплатно

загрузить,

Не удается загрузить Youtube-плеер. Проверьте блокировку Youtube в вашей сети.
Повторяем попытку...
How message RNA is read: duplets, triplets or tetraplets?
  • Поделиться ВК
  • Поделиться в ОК
  •  
  •  


Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: How message RNA is read: duplets, triplets or tetraplets? в качестве 4k

У нас вы можете посмотреть бесплатно How message RNA is read: duplets, triplets or tetraplets? или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:

  • Информация по загрузке:

Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон How message RNA is read: duplets, triplets or tetraplets? в формате MP3:


Если кнопки скачивания не загрузились НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru



How message RNA is read: duplets, triplets or tetraplets?

The genetic code is the set of rules by which information encoded within genetic material (DNA or mRNA sequences) is translated into proteins by living cells. Biological decoding is accomplished by the ribosome, which links amino acids in an order specified by mRNA, using transfer RNA (tRNA) molecules to carry amino acids and to read the mRNA three nucleotides at a time. The genetic code is highly similar among all organisms and can be expressed in a simple table with 64 entries. The code defines how sequences of these nucleotide triplets, called codons, specify which amino acid will be added next during protein synthesis. With some exceptions, a three-nucleotide codon in a nucleic acid sequence specifies a single amino acid. Because the vast majority of genes are encoded with exactly the same code (see the RNA codon table), this particular code is often referred to as the canonical or standard genetic code, or simply the genetic code, though in fact some variant codes have evolved. For example, protein synthesis in human mitochondria relies on a genetic code that differs from the standard genetic code. Not all genetic information is stored using the genetic code. All DNA contains regulatory sequences, intergenic segments, chromosomal structural areas, and other non-coding DNA that can contribute greatly to phenotype. Those elements operate under sets of rules that are distinct from the codon-to-amino acid paradigm underlying the genetic code. Serious efforts to understand how proteins are encoded began after the structure of DNA was discovered by James Watson and Francis Crick, who used the experimental evidence of Maurice Wilkins and Rosalind Franklin, among others. George Gamow postulated that sets of three bases must be employed to encode the 20 standard amino acids used by living cells to build proteins. With four different nucleotides, a code of 2 nucleotides would allow for only a maximum of 42 or 16 amino acids. A code of 3 nucleotides could code for a maximum of 43 or 64 amino acids. The Crick, Brenner et al. experiment first demonstrated that codons consist of three DNA bases; Marshall Nirenberg and Heinrich J. Matthaei were the first to elucidate the nature of a codon in 1961 at the National Institutes of Health. They used a cell-free system to translate a poly-uracil RNA sequence (i.e., UUUUU...) and discovered that the polypeptide that they had synthesized consisted of only the amino acid phenylalanine. They thereby deduced that the codon UUU specified the amino acid phenylalanine. This was followed by experiments in Severo Ochoa's laboratory that demonstrated that the poly-adenine RNA sequence (AAAAA...) coded for the polypeptide poly-lysine and that the poly-cytosine RNA sequence (CCCCC...) coded for the polypeptide poly-proline. Therefore the codon AAA specified the amino acid lysine, and the codon CCC specified the amino acid proline. Using different copolymers most of the remaining codons were then determined. Subsequent work by Har Gobind Khorana identified the rest of the genetic code. Shortly thereafter, Robert W. Holley determined the structure of transfer RNA (tRNA), the adapter molecule that facilitates the process of translating RNA into protein. This work was based upon earlier studies by Severo Ochoa, who received the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1959 for his work on the enzymology of RNA synthesis. Extending this work, Nirenberg and Philip Leder revealed the triplet nature of the genetic code and deciphered the codons of the standard genetic code. In these experiments, various combinations of mRNA were passed through a filter that contained ribosomes, the components of cells that translate RNA into protein. Unique triplets promoted the binding of specific tRNAs to the ribosome. Leder and Nirenberg were able to determine the sequences of 54 out of 64 codons in their experiments. In 1968, Khorana, Holley and Nirenberg received the Nobel Prize in Physiology or Medicine for their work.

Comments
  • ДНК и РНК — Обзор ДНК и РНК 4 года назад
    ДНК и РНК — Обзор ДНК и РНК
    Опубликовано: 4 года назад
  • Если вы ЭТО СЛЫШИТЕ, значит, это нарцисс пытается вас заманить в ловушку! (Не спорьте и не ссорьт... 1 год назад
    Если вы ЭТО СЛЫШИТЕ, значит, это нарцисс пытается вас заманить в ловушку! (Не спорьте и не ссорьт...
    Опубликовано: 1 год назад
  • Full interview: Polish Deputy Prime Minister Radosław Sikorski 18 часов назад
    Full interview: Polish Deputy Prime Minister Radosław Sikorski
    Опубликовано: 18 часов назад
  • We still don't understand magnetism 6 дней назад
    We still don't understand magnetism
    Опубликовано: 6 дней назад
  • Хиросима: День, когда упало небо | Многоязычный документальный фильм 6 месяцев назад
    Хиросима: День, когда упало небо | Многоязычный документальный фильм
    Опубликовано: 6 месяцев назад
  • РНК-интерференция (РНКi): видео от Nature 14 лет назад
    РНК-интерференция (РНКi): видео от Nature
    Опубликовано: 14 лет назад
  • ДНК против РНК — различия в форме и функциях | Чётко сформулировано 3 года назад
    ДНК против РНК — различия в форме и функциях | Чётко сформулировано
    Опубликовано: 3 года назад
  • The Hairy Ball Theorem 5 дней назад
    The Hairy Ball Theorem
    Опубликовано: 5 дней назад
  • ДНК создал Бог? Самые свежие научные данные о строении. Как работает информация для жизни организмов 2 месяца назад
    ДНК создал Бог? Самые свежие научные данные о строении. Как работает информация для жизни организмов
    Опубликовано: 2 месяца назад
  • Но что такое нейронная сеть? | Глава 1. Глубокое обучение 8 лет назад
    Но что такое нейронная сеть? | Глава 1. Глубокое обучение
    Опубликовано: 8 лет назад
  • Бактериальная генетика 4 года назад
    Бактериальная генетика
    Опубликовано: 4 года назад
  • Что такое ДНК и как она работает? 4 года назад
    Что такое ДНК и как она работает?
    Опубликовано: 4 года назад
  • Градиентный спуск, как обучаются нейросети | Глава 2, Глубинное обучение 8 лет назад
    Градиентный спуск, как обучаются нейросети | Глава 2, Глубинное обучение
    Опубликовано: 8 лет назад
  • ДНК и РНК - Репликация ДНК 3 года назад
    ДНК и РНК - Репликация ДНК
    Опубликовано: 3 года назад
  • Фотосинтез (подробно) 7 лет назад
    Фотосинтез (подробно)
    Опубликовано: 7 лет назад
  • Решётка Паннета — базовое введение 7 лет назад
    Решётка Паннета — базовое введение
    Опубликовано: 7 лет назад
  • Что такое мутации и каковы различные типы мутаций? 5 лет назад
    Что такое мутации и каковы различные типы мутаций?
    Опубликовано: 5 лет назад
  • LLM и GPT - как работают большие языковые модели? Визуальное введение в трансформеры 1 год назад
    LLM и GPT - как работают большие языковые модели? Визуальное введение в трансформеры
    Опубликовано: 1 год назад
  • Репликация ДНК 13 лет назад
    Репликация ДНК
    Опубликовано: 13 лет назад
  • Введение в радиоактивный распад | Физика | Академия Хана 2 года назад
    Введение в радиоактивный распад | Физика | Академия Хана
    Опубликовано: 2 года назад

Контактный email для правообладателей: u2beadvert@gmail.com © 2017 - 2026

Отказ от ответственности - Disclaimer Правообладателям - DMCA Условия использования сайта - TOS



Карта сайта 1 Карта сайта 2 Карта сайта 3 Карта сайта 4 Карта сайта 5