Для ответа на ваш вопрос разберем процесс трансляции и определим, сколько аминокислотных остатков будет в молекуле белка, если матричная РНК (и-РНК) состоит из 360 нуклеотидов.
Процесс трансляции
Трансляция — это процесс синтеза белков на рибосомах, в ходе которого информация, закодированная в последовательности нуклеотидов и-РНК, используется для построения цепочки аминокислот. Кодирование происходит по принципу триплетного кода, где каждая аминокислота кодируется тремя нуклеотидами, называемыми кодоном.
Соотношение между нуклеотидами и аминокислотами
Один кодон (3 нуклеотида) соответствует одной аминокислоте. Таким образом, чтобы определить количество аминокислот, нужно разделить общее число нуклеотидов в и-РНК на 3:
[
360 \, \text{нуклеотидов} \div 3 = 120 \, \text{кодонов}.
]
Значит, теоретически максимум 120 аминокислотных остатков может быть в белке.
Однако в реальной ситуации не все кодоны кодируют аминокислоты. В молекуле и-РНК есть стартовый кодон и стоп-кодоны:
- Стартовый кодон (обычно AUG) инициирует начало синтеза белка и кодирует аминокислоту метионин.
- Стоп-кодоны (UAA, UAG, UGA) не кодируют аминокислоты, а служат сигналом окончания трансляции. Стоп-кодон не входит в состав белка.
Учет стартового и стоп-кодона
При трансляции один из кодонов (стоп-кодон) не будет кодировать аминокислоту. Таким образом, общее количество аминокислотных остатков в белке будет на одну меньше, чем число кодонов, кодирующих аминокислоты.
[
120 \, \text{кодонов} - 1 \, \text{стоп-кодон} = 119 \, \text{аминокислотных остатков}.
]
Ответ
Готовая к трансляции и-РНК из 360 нуклеотидов сможет кодировать белок, содержащий 119 аминокислотных остатков, поскольку один из кодонов является стоп-сигналом и не кодирует аминокислоту.