Nucleotide = 염기 + 당 + 인산기 (A,C,T,C)
polynucleotide = Nucleotide 여러 개 뉴클레오티드가 연결된 분자
A, G : single-ring structures
T, C : double-ring structures
RNA는 티민 대신에 우라실(U)을 포함
link (A=T) (G=C) / Hydrogen bond
Transcription (DNA -> mRNA): DNA로부터 유전 정보가 RNA 분자로 전달되는 과정
DNA의 특정 유전자 부분이 풀리고, 그 서열에 상응하는 RNA인 mRNA가 합성됨
이 mRNA는 DNA의 유전 정보를 포함하고 있으며, 단백질 합성을 위한 청사진 역할을 함
- promoter : mRNA 복사 시 DNA의 특정 지점 부터 시작 지점
- terminator : mRNA 복사 시 종료 지점
- RNA polymerase : DNA -> mRNA 로 복사하는 enzyme
Translation : mRNA 분자에 담긴 정보가 리보솜에서 폴리펩타이드로 전달되는 과정
mRNA의 코돈은 특정 아미노산을 지정하고, 이 아미노산들이 연결되어 폴리펩타이드를 형성함
폴리펩타이드가 접히고 변형되어 기능적인 단백질(표현형을 드러내게 하는)이 된다
- introns : mRNA에서 단백질 합성에 사용되지 않는 부분
- exons : mRNA에서 단백질 합성에 사용되는 부분
- RNA의 뉴클레오티드 서열을 아미노산 서열로 변환하는 규칙의 집합
- RNA에서 각 아미노산은 세 개의 뉴클레오티드(코돈)에 의해 지정
- 총 64(4^3)개의 코돈 중 61개는 아미노산을 지정하고, 나머지 3개는 정지 코돈으로 작용하여 리보솜에게 폴리펩타이드의 합성을 멈추라고 지시
폴리펩타이드가 100개의 아미노산으로 구성되어 있다면, 각 아미노산을 코드하는 데 필요한 뉴클레오티드는 3개씩입니다.
- 100 amino acids × 3 nucleotides/amino acid = 300
즉, 100개의 아미노산을 구성하는 폴리펩타이드를 만들기 위해서는 300개의 뉴클레오티드가 필요
개와 사람의 유전 정보더라도 서로 같은 Genetic Code를 가지고 있음
생물학적 특성: 바이러스는 유전물질을 가지고 있으며, 이는 매우 조직화된 구조 안에 포장
비생명체로서의 특징: 바이러스는 세포 구조를 가지고 있지 않습니다. 대부분의 생명체는 하나 이상의 세포로 구성되어 있으며, 세포는 생명 활동을 위한 기본적인 구조적 및 기능적 단위입니다.
자체적인 복제 불가: 바이러스는 스스로 번식할 수 없습니다. 바이러스는 살아있는 숙주 세포를 감염시켜 그 세포의 기계를 이용하여 복제합니다.
박테리아 감염시키는 Virus
- lytic cycle : 박테리아 내에서 유전 정보 증폭 후 다시 나오면서 박테리아 파괴
- lysogenic cycle : 박테리아 내에서 들어간 채로 계속 증식하며 감염 박테리아 증식
- 200nm
AZT의 작용 원리:
AZT는 '역전사 억제제'라는 약물 분류에 속합니다.
HIV가 자신의 RNA를 숙주 세포의 DNA로 복사하는 과정을 역전사라고 하는데,
AZT는 이 과정을 방해합니다.
구체적으로, AZT는 T세포 내에서 HIV의 RNA를 DNA로 변환하려는 역전사 효소의 작용을 차단합니다.
HIV는 자신의 유전 정보를 숙주 세포의 DNA에 삽입하여 복제하는데, 이 과정에서 역전사 효소가 중요한 역할을 합니다. AZT는 자신을 T 세포의 DNA 구성 요소인 'T 뉴클레오타이드'로 위장합니다. 역전사 효소가 이를 착각하여 AZT를 DNA 사슬에 삽입하려고 시도할 때, AZT는 추가적인 DNA 뉴클레오타이드가 붙는 것을 방해하여 DNA 체인의 성장을 중단시킵니다. 이로 인해 HIV의 복제 과정이 중단되고, 바이러스의 증식이 억제됩니다.