A biokémiai folyamatokat enzimek (biokatalizátorok) viszik véghez. Minden enzim. tartalmaz fehérjét. Két csoportjukat különböztetjük meg az enzimeknek

Hasonló dokumentumok
A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

A glükóz reszintézise.

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

Fotoszintézis. 2. A kloroplasztisz felépítése 1. A fotoszintézis lényege és jelentısége

Glikolízis. Csala Miklós

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

09. A citromsav ciklus

BIOLÓGIA ALAPJAI. Anyagcsere folyamatok 2. (Felépítő folyamatok)

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

Mire költi a szervezet energiáját?

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

NUKLEINSAVAK. Nukleinsav: az élő szervezetek sejtmagvában és a citoplazmában található, az átöröklésben szerepet játszó, nagy molekulájú anyag

A szénhidrátok lebomlása

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

BIOLÓGIA ALAPJAI. Sejttan. Anyagcsere folyamatok 1. (Lebontó folyamatok)

BIOMOLEKULÁK KÉMIÁJA. Novák-Nyitrai-Hazai

A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

Az eukarióta sejt energiaátalakító organellumai

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

Az edzés és energiaforgalom. Rácz Katalin

Szerkesztette: Vizkievicz András

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Az anyag- és energiaforgalom alapjai

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

3. A w jelű folyamat kémiailag kondenzáció. 4. Ebben az átalakulásban hasonló kémiai reakció zajlik le, mint a zsírok emésztésekor a vékonybélben.

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

ENZIMSZINTŰ SZABÁLYOZÁS

A KOLESZTERIN SZERKEZETE. (koleszterin v. koleszterol)

BIOGÉN ELEMEK Azok a kémiai elemek, amelyek az élőlények számára létfontosságúak

A szénhidrátok anyagcseréje. SZTE AOK Biokémiai Intézet Gyógyszerész hallgatók számára 2014.

A szénhidrátok lebomlása

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

EFOP Társadalmi Innovációk - új módszerek kidolgozása a Testnevelési Egyetem megvalósításában

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

BIOGÉN ELEMEK MÁSODLAGOS BIOGÉN ELEMEK (> 0,005 %)

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály február 20.

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Mitokondrium. Fésüs László, Sarang Zsolt

A MITOKONDRIÁLIS ENERGIATERMELŐ FOLYAMATOK VIZSGÁLATA

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

80 éves a Debreceni Egyetem Növénytani Tanszék Ünnepi ülés és Botanikai minikonferencia november

Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai

Kollokviumi vizsgakérdések BIOKÉMIABÓL OSZTATLAN TESTNEVELŐ TANÁRI Szak, Levelező tagozat A kérdés

Poligénes v. kantitatív öröklődés

, mitokondriumban (peroxiszóma) citoplazmában

BIOKÉMIA GYAKORLÓ TESZT 1. DEMO (FEHÉRJÉK, ENZIMEK, TERMODINAMIKA, SZÉNHIDRÁTOK, LIPIDEK)

,:/ " \ OH OH OH / \ O / H / H HO-CH, O, CH CH - OH ,\ / "CH - ~(H CH,-OH \OH. ,-\ ce/luló z 5zer.~ezere

A biokémia alapjai. Typotex Kiadó. Wunderlich Lívius Szarka András

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ AMINOSAVAK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: Az aminosavak szerepe a szervezetben

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)


A Berzsenyi Dániel Gimnázium 11.b osztály Biológia óra

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

jobb a sejtszintű acs!!

BIOKÉMIA. levelezõ MSc számára A TANTÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Biológia. Tájékoztató az írásbeli felvételi vizsga feladattípusairól a határainkon túli magyar felvételizők számára

Molekuláris biológiai alapok

Energiaforrásaink Szénvegyületek forrása

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

AZ ÉLET KELETKEZÉSE egy kis kémia a biológiához

3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, enzimműködés, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, poszt szintetikus módosítások)

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

Agrármérnök MSc KÖVETELMÉNYRENDSZER Alkalmazott biokémia SMKKB4011AN ALKALMAZOTT BIOKÉMIA A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE

Mikrobák táplálkozása, anyagcseréje

Vizsgakövetelmények Hasonlítsa össze a biológiai oxidációt és az erjedést (biológiai funkció, sejten belüli helyszín, energiamérleg).

CELLULÓZTARTALMÚ HULLADÉKOK ÉS SZENNYVÍZISZAP KÖZÖS ROTHASZTÁSA

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Fehérjék. SZTE ÁOK Biokémiai Intézet

Az Etanol Metabolizmusa és az Alkoholos Májkárosodás Biokémiája

A nitrogén körforgalma. A környezetvédelem alapjai május 3.

BIOKÉMIA A TÁRGY KÖVETELMÉNYRENDSZERE ÉS VIZSGARENDJE

A cukrok szerkezetkémiája

Kollokviumi vizsgakérdések BIOKÉMIÁBÓL OSZTATLAN TESTNEVELŐ TANÁRI Szak, Nappali tagozat 2017-től. Biokémia I.

Mária. A pirimidin-nukleotidok. nukleotidok anyagcseréje

KÉMIA II. (BMEVESZAKM1) A tárgy heti 2 2 óra előadásból és heti 1 óra laboratóriumi (kummulált) gyakorlatból áll.

Stressz és a reaktív oxigénformák

KÉMIA II. (BMEVESZAKM1) A tárgy heti 2 2 óra előadásból és heti 1 óra laboratóriumi (kummulált) gyakorlatból áll.

Kémiai átalakulások. A kémiai reakciók körülményei. A rendszer energiaviszonyai

KÉMIA II. (BMEVESZAKM1) A tárgy heti 2 2 óra előadásból és heti 1 óra laboratóriumi (kummulált) gyakorlatból áll.

AJÁNLOTT IRODALOM. A tárgy neve BIOKÉMIA I. Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK, Biokémiai Tanszék Felelős oktató:

Elődi Pál. Biokémia. Negyedik kiadás

ALLOSZTÉRIKUSAN SZABÁLYOZÓ METABOLITOK HATÁSA A PIRUVÁT-KINÁZ L és M IZOENZIMRE

VEBI BIOMÉRÖKI MŰVELETEK KÖVETELMÉNYEK. Pécs Miklós: Vebi Biomérnöki műveletek. 1. előadás: Bevezetés és enzimkinetika

KÉMIA II. (BMEVESZAKM1) A tárgy heti 2 2 óra előadásból és heti 1 óra laboratóriumi (kummulált) gyakorlatból áll.

Átírás:

1 A biokémiai folyamatokat enzimek (biokatalizátorok) viszik véghez. Minden enzim tartalmaz fehérjét. Két csoportjukat különböztetjük meg az enzimeknek a./ Csak fehérjébıl állók b./ Fehérjébıl (apoenzim) és nem fehérje részbıl (koenzim) állók. Az enzim nagyon nagy molekula, az a vegyület (szubsztrát) amelyen a reakciót véghez viszi egy viszonylag kicsi molekula. Az apoenzim köti meg a szubsztrátot és a koenzim viszi véghez a reakciót. Nagyon sok koenzim ismert, a légzésben szereplı koenzimek közül legfontosabb a NAD + és a FAD jelő. Ezek hidrogént (FAD) és hidrogént és elektront (NAD + ) visznek át. Ha a szubsztrátot SH 2 fogalommal helyettesítjük, akkor a reakció így írható fel vagy SH 2 + NAD + S + NADH + H + SH 2 + FAD S + FADH 2 (A NAD + -hoz nagyon hasonló felépítéső a NADP +, de ez nem a lebontó, hanem a felépítı folyamatokban vesz részt). Az enzimek mőködését gátolják az inhibitorok. Azok a gátló vegyületek, amelyek a fehérjéket denaturálják minden egyes enzim mőködését akadályozzák. Ezek általában megfordíthatatlan (irreverzibilis) hatásúak. A megfordítható (reverzibilis) gátlók nagyon fontosak, ilyenek a gyógyszerek, növényvédıszerek. A megfordítható gátlásokon belül két fontos csoportot különböztetünk meg. a./ Versengı, vagy kompetitív gátlók azok a vegyületek, amelyeknek a szerkezete nagyon hasonlít a szubsztrát szerkezetére, ezért megkötıdnek az enzim (apoenzim) felületén,

2 de mivel kicsit eltér a szerkezete a szubsztrátétól, ezért az enzim a reakciót nem képes véghezvinni vele, de az enzimet lefoglalja hiszen megkötıdik a felszínén, így az nem tud felvenni szubsztrátot. A szubsztrát és a gátló vegyület verseng az enzim felületén történı megkötıdésért. b./ Az alloszterikus gátlás esetén a szubsztrát és a gátló anyag szerkezete nagyon eltérı. Az enzimnek nem is azonos helyén kötıdnek meg, de ha az egyik megkötıdött gátolja a másiknak a megkötıdését, azzal magyarázható e tény, hogy a már megkötıdött vegyület (szubsztrát, vagy inhibitor) a nagy elektronvonzó, vagy elektrontaszító hatásával deformálja az enzim felületét, ezzel megakadályozza a másik megkötıdését. Energiatároló vegyületek Vannak olyan vegyületek, melyeknek az összetartásához nagy (kémiai kötési) energiára van szükség. Ha ez a vegyület szétbomlik felszabadul az energia (kötési energia). Ha egy vegyületben három foszfát csoport is van, mint pl. az adenozin trifoszfát (ATP) molekulában, nagy energiát kell tartalmaznia e molekulának, mert a három azonos (foszfát) csoport taszítja egymást. Ha a három foszfát csoportból egy eltávozik hidrolízissel, akkor felszabadul a második és harmadik foszfát csoportot összetartó kötési energia. A reakció során keletkezı adenozin difoszfát (ADP) már kisebb energiatartalmú, mint az ATP. Természetesen az ADP-bıl történı ATP képzéshez legalább ugyanennyi energiát kell közölnünk. Ha A-vel jelöljük az adenint, akkor a ribóz győrős szerkezetéhez kötıdı foszfát csoportok helyzetét is feltüntetı reakcióegyenlet (ATP-nek ADP-vé történı alakulása) így írható fel

3 Az anyagcsere Az élı szervezetben lejátszódó lebontó és felépítı folyamatok összességét nevezzük anyagcserének. A három nagy vegyületcsoport (szénhidrátok, lipidek, fehérjék) lebontását és felépítését külön-külön tárgyalja az anyagcsere Szénhidrátok lebontása a./ Glikolízis. Anaerob folyamat, a sejten belül a citoszólban megy végbe. Lényege, hogy a glükóz (C 6 H 12 O 6 ) a levegı jelenléte nélkül oxidálódik (oxidáció a hidrogén elvonás is) három szénatomos piroszılısavvá. Eközben redukált koenzim (NADH) képzıdik. C 6 H 12 O 6 + 2 NAD + = 2 C3H O 1 4 2 4 33 C H O 6 8 6 + 2 NADH + 2 H +

4 b./ Citrát-ciklus: ez már aerob folyamat a sejt mitokondriumában játszódik le. A glikolízis által létrehozott piroszılısavat oxidálja tovább úgy, hogy a piroszılısav mindhárom szenét CO2-dá alakítja, az ehhez szükséges oxigént a vízbıl nyeri, a víz hidrogénjeit távolítja el a NAD + és FAD CH 3 C COOH + 3 H 2 O + 4 NAD + + FAD = O = 3 CO 2 + 4 NADH + 4 H + + FADH 2 c./ Pentóz-foszfát-ciklus (citoszólban) C 6 H 12 O 6 + 2 NADP + H 2 O = C 5 H 10 O 5 + CO 2 + 2 NADPH + 2H + Regenerálódási szakasz 1./ C 2 egységet visz át = transzketoláz 2./ C 3 egységet visz át = transzaldoláz 1./ C 5 + C 5 C 3 + C 7 C 7 + C 3 C 5 + C 4 2./ C 4 + C 6 1./ C 3 + C 6 C 3 + C 3 C 6 (a glikolízis reakcióival) Terminális oxidáció (a mitokondrium membránban). A keletkezett redukált koenzimek levegı oxigénjével történı visszaoxidálása. NADH + H + + 1/2 O 2 = NAD 2 + H 2 O FADH 2 + 1/2O 2 = FAD + H 2 O eközben [H + ] különbség alakul ki, ami ADP + P i = ATP reakcióban hasznosul.

5 SZÉNHIDRÁTOK FELÉPÍTÉSE Fotoszintézis (A kloroplasztiszban) H 2 O H + + OH - (fénytıl függetlenül) Fényreakciók 2 H + + 2 OH - + NADP + NADPH + H + + H 2 O + 1/2 O 2 eközben a thilakoid membrán két oldala között nagy [H + ] koncentrációkülönbség alakul ki, ami ismét ATP termelés formájában hasznosul Sötét reakciók 6 CO 2 + 12 NADPH + 12 H + + 18 ATP = C 6 H 12 O 6 + 6 H 2 O + 12 NADP + + 18 ADP + 18 P i A sötét reakcióknak több változata ismert a./ C 3 -tipusú fotoszintézis (3 szénatomos vegyület keletkezik) C 5 + CO 2 = 2 C 3 A CO 2 felvevı (akceptor) a ribulóz-1,5-dip (Ru-1,5-DiP), mely széndioxidot felvéve két darab glicerinsav-3-foszfát (három szénatomos) molekulává alakul. De a glicerinsav az oxidáltabb, mint a szénhidrátok (a cukrok), a legegyszerőbb szénhidrát a glicerinaldehid, azaz a glicerinsavból a NADPH hoz létre redukcióval glicerinaldehidet. Két darab formaldehid pedig hat szénatomos glükózzá alakul. 2 C 3 = C 6 A legtöbb mérsékelt égövi kultúrnövény e fotoszintézis formát folytatja.

6 Fénylégzés (fotorespiráció) Az az enzim, amely a C 3 -tipusú fotoszintézis elsı lépését (a két glicerinsav-3-p képzıdését) viszi véghez nagy oxigén koncentráció esetén nem a CO 2 felvételét katalizálja, hanem éppen egy fordított reakciót, egy oxidációs folyamatot. Az 5 szénatomos (Ru-1,5-DiPból) vegyületbıl egy három szénatomos (a fotoszintézisnél is megjelenı) glicerinsav-3-p-ot és egy két szénatomos vegyületet, a glikolsav-foszfátot hoz létre (az oxidáció itt oxigénfelvételt jelent, mint általában a légzésnél). C 5 C 3 + C 2 A glikolsav tovább oxidálódik, majd aminosavvá (glicin) alakul és a két darab két szénatomos termékbıl CO 2 kilépéssel (a légzésre jellemzı) egy három szénatomos aminosav (szerin keletkezik). C 2 + C 2 =C 3 + CO 2 Az oxigén (ami miatt az enzim nem a CO 2 felvételét, hanem az oxidációs reakciót katalizálja) a fényreakció miatt jön létre, hiszen 2 OH + 2 H + + NADP + NADPH + H + + H 2 O + 1/ 2O 2 Ahol tehát túlságosan sok a fény csak azok a növények maradhatnak meg, amelyeknél a fényreakció és a CO 2 -nak a Ru-1,5-DiP általi felvétele egymástól el van választva (vagy térben, mint a C 4 -tipusú fotoszintézisnél, vagy idıben, mint a CAM típusú fotoszintézisnél). C 4 -tipusú fotoszintézis Néhány trópusi eredető kultúrnövénynél (kukorica, köles, cirok) és számos gyomnövénynél megtalálható e fotoszintézis forma. A mezofill sejtek kloroplasztiszában történik a CO 2 felvétel, egy három szénatomos vegyület a foszfo-enol-piroszılısav (PEP)

7 veszi fel a CO 2 -ot, miközben négy szénatomos oxálecetsavvá alakul, mely redukálódik almasavvá C 3 + CO 2 = C 4 Az oxálecetsav és almasav átmegy a hüvelyparenchima sejt kloroplasztiszába és ott leadja a CO 2 -ot, amelyet felvesz a Ru-1,5-DiP és innen már a C 3 -tipusú fotoszintézis megy végbe C 4 C 3 + CO 2 C 5 + CO 2 = 2 C 3 A CAM típusú fotoszintézis a Crassulacaekre jellemzı. E növények a melegben történı párologtatás (a nagy vízvesztés) ellen úgy védekeznek, hogy melegben (nappal) a sztómáikat bezárják. Ennek viszont az a következménye, hogy nappal CO 2 -ot sem tudnak felvenni. A CO 2 felvétel tehát sötétben történik a PEP felvéve a CO 2 -ot négy szénatomos termékké (oxálecetsav, ill. almasav) alakul. Fényben (nappal) amikor mőködnek a fényreakciók a négy szénatomos termék leadja a CO 2 -ot. C 4 C 3 + CO 2 a keletkezett CO 2 -ot a Ru-1,5-DiP veszi fel és innen a C 3 -tipusú fotoszintézis folyamatai mennek végbe. C 5 + CO 2 = 2 C 3 Lipidek lebontása A lipidek (zsíroldószerekben oldódó vegyületek) lebontása a sejt mitokondriumában történik. Mind a NAD +, mind a FAD hidrogénelvonással résztvesz a folyamatban. A zsírsavak (minden lipid, így a győrős karotinoidok és szteránvázas vegyületek is zsírsavvá alakulnak elıször) két szénatomonként acetil csoport (CH 3 C ) formájában bomlanak le.

8 O Ez az acetilcsoport egy koenzim A-nak nevezett vegyülethez kapcsolódva távozik el. Az acetil-koenzim A (CoA S C CH 3 ) O közbeesı vegyülete a citrát-ciklusnak (ez is a mitokondriumban megy végbe), ezért a zsírok lebontása a citrát-ciklushoz csatlakozik. A keletkezett redukált koenzimek viszont a terminális oxidáció segítségével oxidálódnak vissza. Zsírsavak felépítése A citoszólban megy végbe. Lényege az acetil-csoportok összekapcsolása, majd redukciója. A folyamat egy enzimfehérjéhez (acil-karrier-protein) kapcsolatan játszódik le. Fehérje lebontás A fehérje lebontás elsı lépése a hidrolízis, amikor is víz felvétellel aminosavak képzıdnek. Az aminosavak egy része oxidatív dezaminálódással ammóniára és ketosavra bomlik. Az ammónia sejtméreg, ezért ennek át kell alakulnia. Az emlısök szervezetében karbamiddá alakul. A folyamat egy ornitin nevő aminosavval indul és több lépésbıl áll. Leegyszerősítve a lényeget feltüntetve. NH 2 CO 2 + 2 NH 3 = C = O + H 2 O

9 NH 2 A ketosav mint zsírsav bomlik le a lipideknél említett módon. Aminosavak felépülése Az aminosavak ketosavakból transzaminálással jönnek létre. A transzaminálásban a piridoxál-foszfát (PALP) nevő koenzim mőködik közre, a ketosav oxigénjének eltávolításához NADPH szükséges R C O + NH 3 + NADPH + H + PALP R CH NH 2 + H 2 O + NADP + COOH COOH Az aminosavakból peptid kötés létesítésével jönnek létre a fehérjék. Azonban nem mindegy, hogy a fehérjében az aminosavak milyen sorrendben fordulnak elı. Egy fehérje nem tudja megszabni egy esetleg a felszínén felépülı új fehérje aminosav sorrendjét. A nukleinsavak rendelkeznek olyan tulajdonsággal (hidrogén-híd kötés), amely meg tudja szabni egy a felszínén felépülı másik nukleinsav nukleinbázis sorrendjét. Ezért a fehérje szintézishez kölcsön veszi az élı szervezet a nukleinsavakat. Fehérje szintézis A fehérje aminosav sorrendjének kódját a sejt kromoszóma állománya amely dezoxiribo nukleinsavból, azaz DNS-bıl áll hordozza magában. Sejtosztódáskor az eredeti DNS állomány lemásolása (replikáció) létrehozza a testvér kromoszómákat, így az új és a régi sejt kromoszóma állománya teljesen azonos lesz. Ez a folyamat nem tartozik szigorúan véve a fehérje szintézishez. De ennek a DNS állománynak az átírása (transzkripció) ribonukleinsav (RNS) alakba már a fehérje szintézis része. Három féle RNS-nek kell létrejönnie. A messenger (hírnök) RNS (mrns) egy hosszú egyenes lánc, az

10 ezen láncon lévı három nukleinbázis sorrendje (bázis triplet) felel meg a transzfer RNS-en (aminosavat szállító trns) lévı kódnak. Az RNS lóherére emlékeztetı alakú. A harmadik csoportot a riboszomális RNS (rrns) alkotja, ez jóval nagyobb molekula tömegő, mint az elıbbi kettı és gömbre emlékeztetı alakú. A transzkripció során a minta (templát) DNS-en lévı bázisokon az u.n. komplementer bázisok kötıdnek csak meg. A templát szál adeninje uracilt (vagy replikációnál timint) köt meg. Illetve a templát szál guaninja citozint és fordítva a templát szál citozinje guanint köt meg. Tehát ahol a templát szálban A volt ott a képzıdı RNS-ben U lesz, ahol G volt a templát szálban ott C jön létre az új szálban és így tovább. Az új RNS tehát a templát szál tükörképe lesz. Így jön létre mind a m RNS, mind a t RNS és r RNS. A transzláció (fordítás) lényege, hogy egyféle trns-en csak egyféle aminosav kötıdhet meg, azaz a trns-en lévı nukleinbázis kód lefordítódik aminosav nyelvre. A fehérjeszintézis során a mrns hosszú egyenes láncán a kódjuknak megfelelı sorrendben kötıdnek meg a nekik megfelelı aminosavat szállító trns-ek. A trns által szállított aminosavak fehérjévé kapcsolódnak, a fehérjében lévı aminosavak sorrendjét a trns-ek sorrendje, azaz az azokon lévı kód szabja meg. A rrns azzal, hogy egy síkban tartja a mrns-en megkötıdött trns-eket az aminosavaknak a kapcsolódását biztosítja.