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Die Transkription - Proteinbiosynthese Teil 1

Biologie - simpleclub6:05 4 Mio. Aufrufe veröffentlicht Auf YouTube

Das Wichtigste aus dem Video

Tipp auf eine Zeit – das Video springt genau dorthin.

Transkriptautomatisch erstellt · 52 Zeilen
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  1. moin leute wie ihr vielleicht schon wüst ist unsere DNA der Bauplan für Proteine in unserem Körper man spricht von der
  2. Proteinbiosynthese sie besteht aus zwei Schritten der Transkription und der Translation in diesem Video werden wir
  3. euch die Transkription und im nächsten dann die Translation vorstellen so werdet ihr genau verstehen wie die
  4. Proteinbiosynthese [Musik] funktioniert die DNA befindet sich bei
  5. den Eukaryoten im z die Proteinbiosynthese findet aber an den Ribosom außerhalb des Zellkerns statt
  6. das heißt also irgendwie muss die Information von der DNA nach draußen gelangen bei der Transkription passiert
  7. genau das von einem Gen auf der DNA wird eine Kopie gemacht die dann aus dem Zellkern raus transansportiert wird wie
  8. dieser geile Vorgang abläuft seht ihr jetzt die DNA besteht aus zwei aneinander gehefteten strengen DNA
  9. bedeutet übrigens das gleiche wie DNS das S steht für Säure im Englischen wird das
  10. genannt jeder Strang der DNS ist eine lange Kette von Nukleotiden diese Nukleotide bestehen
  11. aus einem phosphatanteil einem Zuckermolekül und einer nukleobase das Zuckermolekül wird Desoxyribose genannt
  12. daher kommt auch der Name der DNS und zwar Desoxyribonukleinsäure es gibt fünf
  13. verschiedene Basen die ein Nukleotid haben kann Adenin Guanin Cytosin Thymin und urazil warum das so wichtig ist seht
  14. ihr gleich die DNA ist also so ein richtiges Gewurstel von Nukleotiden man kann von dem Gewurstel nur schwer eine
  15. Kopie machen man muss das Ganze erstmal entwirren und entwinden diese Aufgabe übernimmt das Enzym RNA polymerase sie
  16. macht eigentlich so ziemlich alles während der Transkription zwischen den einzelnen Nukleotiden befinden sich
  17. Wasserstoffbrückenbindungen die die beiden dna- Stränge zusammenhalten die RNA polymerase löst diese Bindung auf
  18. und beide Stränge der DNA werden voneinander getrennt von diesen zwei Strängen wird nur einer als Vorlage
  19. benutzt dieser kodogene Strang wird auch antisensstang genannt zu merken kodogen weil er für die messenger RNA codiert
  20. und antisens also gegenläufig oder gegensinnig weil die messenger RNA ja komplementär zu der codierenden DNA ist
  21. also damit wieder sens und richtig herum okay das war ein bisschen kompliziert also jetzt noch mal leichter am
  22. dreistrichende des Strangs beginnt die Transkription und am 5ichende hört sie auf was die Geschichte mit den 35
  23. trullala auf sich hat seht ihr an diesem Bild am besten ihr seht hier wieder einen
  24. Ausschnitt aus der DNA an einem Ende eines Strangs steht 3ich am anderen Ende steht 5 Strich das hat was mit der
  25. Orientierung der Nukleotide zu tun in Richtung 5 strichende eines DNA Strangs zeigt das fünfte Kohlenstoffatom der
  26. Desoxyribose in Richtung 3ichende das dritte Kohlenstoffatom dich oder 5ün Strich sagt uns also wie die Nukleotiden
  27. orientiert sind so W der rolz auch endlich mal geklärt die Kopie die bei der Transkription ent steht wird RNA bzw
  28. RNS genannt genauer noch mRNA oder mRNS wobei das M für Messenger steht weil die RNA ja sozusagen den Messenger
  29. also den Boten macht und die Info von den Chromosomen aus dem Zellkern rausransportiert die sieht fast so aus
  30. wie ein DNA-Strang nur dass ihr Zuckermolekül keine desoxyriibose sondern Ribose ist daher auch der Name
  31. Ribonukleinsäure diese RNS bzw RNA entsteht so das Enzym RNA polymerase wandert am antisensstrang entlang sie
  32. liestß die Nukleotide darauf ab und setzt ihn ein anderes Nukleotid gegenüber diese werden dann zu RNA
  33. verbunden es paaren sich immer Adenin und Thymin und dann Guanin und zytosen jedes Nukleotid auf dem antisensstrang
  34. bekommt demnach ein bestimmtes Nukleotid übergesetzt gegenüber einer adeninbase kommt eine urazilbase gegenüber einer
  35. tymin kommt eine adeninbase gegenüber von zytosin kommt Guanin hin und gegenüber von Guanin
  36. kommt zytosin hin na ist euch irgendwas aufgefallen auf der RNA gibt es keineen Nukleotide mit thyminbasen dafür aber
  37. welche mit urazil die stattdessen verwendet werden ganz wichtig Leute die RNA polymerase stellt die Nukleotide
  38. nicht her sie fügt sie nur zusammen die Nukleotide die zur RNA zusammengefügt werden befinden sich bereits in der
  39. Umgebung der RNA polymerase der andere DNA Strang wird sensstang genannt bei ihm und bei der RNA übrigens auch sind
  40. die 3 Strich und 5stichenten gegenläufig er spielt bei der DNA Transkription keine große Rolle auf ihm befinden sich
  41. jedoch der Promotor und der Terminator doch was genau ist ein Promotor oder Terminator damit die RNA
  42. polymerase weiß von wo bis wo sie die DNA kopieren soll befinden sich vor und hinter dem gen Start und stoppsignale
  43. beim Startsignal handelt es sich um einen sogenannten Promotor er besteht aus einer speziellen Sequenz an
  44. Nukleotiden die der RNA prlymerase zeigt wo das geh beginnt das Stoppsignal nennt man Terminator das ist ebenfalls eine
  45. Nukleotidsequenz die sich hinter dem Gen befindet und so der RNA polymerase zeigt wo das Gen aufhört die Nukleotide des
  46. Promotors und des Terminators werden nicht auf die RNA kopiert sobald die RNA komplett zusammengefügt wurde lösen sich
  47. sie und die RNA polymerase von der DNA die DNA wickelt sich dann wieder zusammen zusammengefasst sieht das ganze
  48. so aus die RNA polymerase wickelt die DNA ab trennt sie auf und liest die Nukleotide des kodogen antisensstrangs
  49. auf dem Gen ab jedem Nukleotid auf dem antisensstrang setzt sie ein entsprechendes Nukleotid gegenüber diese
  50. Nukleotide bilden dann die mRNA also eine Kopie des Gens falls euch das Video gefallen hat drückt auf den Daumen nach
  51. oben und schreibt uns was Süßes in die Kommentare das war's mit der Transkription und weiter geht's mit der
  52. Translation im nächsten Video ciao

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