Innholdsfortegnelse
7a Arvematerialet – Cellekjernens Hemmeligheter
7b Dna-Molekylet – Proteinoppskrifter Som Kan Kopiere Seg Selv
7c Variasjon I Arvematerialet – Mutasjoner Og Kjønnet Formering
7d Arv – Når Gener Overføres Til Avkommet
7e Arv Og Miljø – Ikkje Enten Eller, Men Både Og

Utdrag
Proteiner er avgjørende for egenskapene våre
Genene er oppskrifter på proteiner, og det er proteinene som bestemmer hvilke egenskaper du har, proteinene bestemmer også til en viss grad om du har forutsetning til å bli god til å løse likninger eller spille piano.

Grunnen til at proteinene er avgjørende for nesten alle egenskapene og funksjonene til en organisme, er for det første at de er med på å bygge opp cellene.

I tillegg er mange proteiner enzymer, og det er enzymene som får de kjemiske reaksjonene i kroppen til å skje.

Andre proteiner transporterer stoffer, slik som hemoglobinet i blodet. Noen inngår i immunsystemet som antistoffer, andre er hormoner, muskelproteiner eller styrkefiber i hud og sener.

DNA har koder for alle proteiner
Proteiner er viktige molekyler som består av lange kjeder av aminosyrer. Selv om det finnes 20 forskjellige aminosyrer som bygger opp proteinene, kan en kjede inneholde flere hundre aminosyrer.

Proteinenes egenskaper bestemmes ikke bare av hvilke aminosyrer som inngår i kjeden, men også av rekkefølgen på aminosyrene.

Denne rekkefølgen er med på å bestemme den tredimensjonale strukturen som proteinet får når det folder seg opp. Og det er denne formen som er avgjørende for hvilke egenskaper proteinet har.

DNA-molekylene består av fire nitrogenbaser som leses i grupper på tre (tripletter). Disse tripletene utgjør koden for en bestemt aminosyre, og det finnes totalt 64 mulige kombinasjoner.

Dette gir cellene muligheten til å produsere tusenvis av forskjellige proteiner med unike egenskaper og funksjoner.

Proteinsyntesen: I cellen er det en viktig prosess som sørger for at genetisk informasjon i DNA kan bli brukt til å produsere proteiner.

Prosessen starter med at genene i DNA blir kopiert til en form for RNA som kalles messenger RNA (m-RNA).

Dette m-RNA-molekylet forlater så cellekjernen og binder seg til ribosomer, som er de molekylene som produserer proteiner.

Så settes aminosyrene sammen til proteiner ved hjelp av informasjonen som er kodet i m-RNA-molekylet. For å sikre at aminosyrene settes sammen på riktig måte, trengs en annen type RNA som kalles transfer RNA (t-RNA).

Hvert t-RNA-molekyl binder seg til en bestemt aminosyre, og deretter frakter det aminosyren til det stedet hvor proteinet blir bygget opp, etter hvert som kodene på m-RNA blir lest av ribosomene.

Proteinsyntesen
Proteinsyntesen er en avgjørende prosess for livet på cellenivå, og den skjer på ribosomene i cellen.

Ribosomene er små organeller som befinner seg i cytoplasmaet utenfor kjernen. Det er DNA-molekylene i kjernen som inneholder oppskriften på hvordan proteinet skal bygges opp, og denne informasjonen blir først kopiert til m-RNA og deretter brukt som mal for å sette sammen aminosyrene i riktig rekkefølge.

T-RNA spiller en viktig rolle i denne prosessen ved å binde seg til de riktige aminosyrene og transportere dem til ribosomet i riktig rekkefølge, basert på kodene på m-RNA-tråden.