RNS-molekulák mind egyféle négy alkotóelem , az úgynevezett nukleotidok . Az információ által kódolt elrendezése nukleotidok hármasok be , az úgynevezett kodonokat . Minden kodon felel meg egy 20 aminosav , ez a módszer lehetővé teszi a sejteket , hogy képviselje komplex , rendkívül változó fehérje szekvencia adatok megrendelésével a négy nukleotid meghatározott sorrendben .
MRNS
DNS a mester terv, amelyen minden sejt folyamatok alapja . Belül a sejtmagba , a integritását a genetikai információ védett. A folyamat azonban a fehérjeszintézis sohasem fordul elő, a sejtmag belsejében , csak a citoplazmában. Ahhoz, hogy kommunikálni az utasításokat ezt a folyamatot , a sejteket használja hírvivő RNS-molekulák , vagy mRNS , a relé az információkat tartalmazott nukleáris DNS-t a fehérje szintetizáló gép található a citoplazmában. Így géneket fordított DNS mRNS-sé , ami ezután a sejtmagba szállítják a környező citoplazmában. A méret a mRNS molekulák jelentősen változik , attól függően, hogy a hossza a szintetizált proteint .
TRNS transzfer RNS-t a második típusú RNS-molekula szükséges a fehérjeszintézist. Ennél a lépésnél a folyamat, az mRNS- kódot átíródik egy aminosav szekvenciát . Legalább 20 különböző tRNS molekulák léteznek , melyek mindegyike megfelel egy egyedi aminosav. Transzfer RNS- molekulák képesek az mRNS- kódot olvasni és szállít a megfelelő aminosavat a növekvő fehérje molekula. Egy egyedülálló tulajdonsága tRNS , hogy képes alkotnak másodlagos szerkezeteket , vagy összetett összecsukható mintákat, amelyek lehetővé teszik , hogy végezze el a működését.
RRNS
is ismert, mint riboszóma RNS-t , az ilyen típusú RNS arra szolgál, hogy stabilizálja a fehérjét szintetizáló komplex , más néven a riboszóma . Emberben , riboszómák alkotják a két alegység , az úgynevezett 50S és 30S . Ezek az alegységek nukleoproteineket és állnak azonos mennyiségű rRNS és fehérje. A riboszóma csatolja magát a mRNS- molekula , és stabilizálja a szintetizáló fehérje, az aminosavak egységek kapcsolódnak a tRNS molekulák .