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いでん-あんごう ゐ―がう 4 【遺伝暗号】

四種類の塩基配列により構成される DNA(または RNA )の遺伝情報のうち、三個一組塩基配列コドン)の組み合わせを指す。六十余の暗号それぞれ特定のアミノ酸指定する。アミノ酸暗号


生物学用語辞典

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遺伝暗号

同義/類義語:遺伝コード, 遺伝子コード, 遺伝の暗号
英訳・(英)同義/類義語:code, genetic code

核酸塩基配列からタンパク質アミノ酸配列変換するためのコード。全生物種通じてほぼ同一である。

遺伝暗号(真核生物)

英訳・(英)同義/類義語:eukaryotic genetic code, eukaryotic gene code

真核生物一般的に使われている遺伝暗号。


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遺伝暗号

【英】: Genetic Code
生き物設計図である遺伝情報は、4種類化学物質である塩基アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)チミン(T)で書かれている。この並び方をもとに生物の体の構成成分であるタンパク質形成される。この塩基3つが1セットで、その順列組み合わせを遺伝暗号(コドン)という。

タンパク質を作っているアミノ酸20種類で、それぞれに対応する塩基並び方があり、3つの塩基から成る遺伝暗号が1つのアミノ酸指定している。
生き物設計図である遺伝情報は、4種類化学物質である塩基アデニン(A)、グアニン(G)、シトシン(C)チミン(T)で書かれている。この並び方をもとに生物の体の構成成分であるタンパク質形成される。この塩基3つが1セットで、その順列組み合わせを遺伝暗号(コドン)という。

タンパク質を作っているアミノ酸20種類で、それぞれに対応する塩基並び方があり、3つの塩基から成る遺伝暗号が1つのアミノ酸指定している。
遺伝暗号
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遺伝

塩基

アデニン

グアニン

シトシン

チミン

タンパク質

アミノ酸



ウィキペディア

ウィキペディアウィキペディア

コドン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2011/10/27 16:08 UTC 版)

(遺伝暗号 から転送)

コドン(英: codon)とは、核酸塩基配列が、タンパク質を構成するアミノ酸配列へと生体内で翻訳されるときの、各アミノ酸に対応する3つの塩基配列のことで、特に、mRNAの塩基配列を指す。


  1. ^ Crick FH, Barnett L, Brenner S, Watts-Tobin RJ. 1961. General nature of the genetic code for proteins. Nature 192:1227-32.
  2. ^ Nirenberg MW, Matthaei JH. 1961. The dependence of cell-free protein synthesis in E. coli upon naturally occurring or synthetic polyribonucleotides. Proc Natl Acad Sci USA 47:1588-602.
  3. ^ コドンAUGにはメチオニンに対するコードとしての働きと翻訳開始位置としての働きがある。mRNAのコード領域において初めてAUGが現れるとタンパク質への翻訳が開始される。
  4. ^ How nonsense mutations got their names
  5. ^ Yang et al. 1990. In Reaction Centers of Photosynthetic Bacteria. M.-E. Michel-Beyerle. (Ed.) (Springer-Verlag, Germany) 209-218
  6. ^ Genetic Algorithms and Recursive Ensemble Mutagenesis in Protein Engineering http://www.complexity.org.au/ci/vol01/fullen01/html/
  7. ^ Crick, F. H. C. and Orgel, L. E. (1973) "Directed panspermia." Icarus 19:341-346. p. 344: "It is a little surprising that organisms with somewhat different codes do not coexist." (Further discussion at [1])
  8. ^ a b c NCBI: "The Genetic Codes", Compiled by Andrzej (Anjay) Elzanowski and Jim Ostell
  9. ^ Jukes TH, Osawa S, The genetic code in mitochondria and chloroplasts., Experientia. 1990 Dec 1;46(11-12):1117-26.
  10. ^ De Pouplana, L.R., Turner, R.J.; Steer, B.A.; Schimmel, P. (1998). “Genetic code origins: tRNAs older than their synthetases?”. Proceedings of the National Academy of Sciences 95 (19): p. 11295. doi:10.1073/pnas.95.19.11295. PMID 9736730.
  11. ^ Freeland SJ, Hurst LD (1998 September). “The genetic code is one in a million”. J. Mol. Evol. 47 (3): pp. 238--48. doi:10.1007/PL00006381. PMID 9732450.
  12. ^ Taylor FJ, Coates D (1989). “The code within the codons”. BioSystems 22 (3): pp. 177--87. doi:10.1016/0303-2647(89)90059-2. PMID 2650752.
  13. ^ Di Giulio M (1989 October). “The extension reached by the minimization of the polarity distances during the evolution of the genetic code”. J. Mol. Evol. 29 (4): pp. 288--93. doi:10.1007/BF02103616. PMID 2514270.
  14. ^ Wong JT (1980 February). “Role of minimization of chemical distances between amino acids in the evolution of the genetic code”. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 77 (2): pp. 1083--6. doi:10.1073/pnas.77.2.1083. PMID 6928661.
  15. ^ Knight, R.D.; Freeland S. J. and Landweber, L.F. (1999) The 3 Faces of the Genetic Code. Trends in the Biochemical Sciences 24(6), 241-247.
  16. ^ Knight, R.D. and Landweber, L.F. (1998). Rhyme or reason: RNA-arginine interactions and the genetic code. Chemistry & Biology 5(9), R215-R220. PDF version of manuscript
  17. ^ Brooks, Dawn J.; Fresco, Jacques R.; Lesk, Arthur M.; and Singh, Mona. (2002). Evolution of Amino Acid Frequencies in Proteins Over Deep Time: Inferred Order of Introduction of Amino Acids into the Genetic Code. Molecular Biology and Evolution 19, 1645-1655.
  18. ^ Amirnovin R. (1997) An analysis of the metabolic theory of the origin of the genetic code. Journal of Molecular Evolution 44(5), 473-6.
  19. ^ Ronneberg T.A.; Landweber L.F. and Freeland S.J. (2000) Testing a biosynthetic theory of the genetic code: Fact or artifact? Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 97(25), 13690-13695.
  20. ^ Freeland S.J.; Wu T. and Keulmann N. (2003) The Case for an Error Minimizing Genetic Code. Orig Life Evol Biosph. 33(4-5), 457-77.






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