RNA tradução

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O processo de tradução
Considerando o modelo bacteriano, o início da tradução se dá quando a subunidade 30S liga-se ao códon de iniciação (start codon) AUG (com raras exceções, a tradução sempre começa no códon AUG, correspondente a uma metionina) e, logo em seguida, o met-tRNA e a subunidade 50S ligam-se ao complexo 30S-RNAm, tudo isso com o auxílio de enzimas chamadas de fatores de iniciação (IFs).
O ribossomo possui dois sítios de entrada do RNAt, o sítio P (peptídeo) e o sítio A (aminoácido). O primeiro RNAt entra no sítio P e o segundo entra no A. Algumas enzimas da subunidade 50S do ribossomo fazem a ligação do primeiro aminoácido como segundo, promovendo a ligação peptídica. Dessa forma, no sítio A ficará o segundo RNAt com um dipeptídeo. Através de um processo chamado translocação, o RNAt com um dipeptídeo se desloca de sítio A para o sítio P. A partir daí, esse processo se repete, formando um tripeptídeo no sítio A que é translocado para o sítio P formando, assim, sucessivamente a proteína. A tradução termina quando o ribossomo encontra um códon de terminação (stop codon) que não codifica nenhum aminoácido. Após a tradução, as proteínas ainda têm que passar por algumas modificações (processamento pós-traducional) para que possam exercer adequadamente suas funções.
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Controle da expressão gênica
Nem todas as células do corpo expressam os mesmos genes. Uma única célula é capaz de expressar genes diferentes em diferentes momentos, em resposta a estímulos externos, controles do desenvolvimento ou sinais do ciclo celular. A expressão programada adequada de cada gene em cada célula é crucial para o crescimento e desenvolvimento normais das células, bem como do organismo como um todo. Esse tipo de controle é chamado de controle da expressão gênica.
As células usam mecanismos de controle complexos e elaborados para controlar a expressão de cada gene no corpo humano. O controle da expressão dos genes é importante para que só os genes cujos produtos serão

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