Sintesis Protein | Transkripsi

Kak Bio
14 Sept 202128:56

Summary

TLDRThis video script from the Kabio channel offers an educational exploration into the realm of genetics, focusing on protein synthesis. It distinguishes between prokaryotic and eukaryotic cells, detailing the processes of transcription and translation within each. The script discusses the central dogma of molecular biology, explaining how DNA is transcribed into mRNA and subsequently translated into proteins. It also touches on mutations, the importance of protein synthesis for life, and the role of enzymes like RNA polymerase in these processes. The video promises to delve into the specifics of these biological mechanisms, providing a foundation for understanding genetic expressions and their implications.

Takeaways

  • 🌟 The video is an educational resource focused on biology, specifically genetics.
  • 🔬 It introduces the topic of protein synthesis, which is a fundamental process in genetics.
  • 📚 The process of protein synthesis is divided into transcription and translation stages.
  • 📖 In prokaryotic cells, both transcription and translation occur in the cytoplasm.
  • 🌿 In eukaryotic cells, transcription happens in the nucleus, while translation takes place in the cytoplasm.
  • 🧬 The video explains the difference between prokaryotic and eukaryotic cells in terms of protein synthesis.
  • 🧬 It discusses the concept of pre-mRNA and how it is processed in eukaryotes before becoming mRNA.
  • 🌈 Protein synthesis is crucial for life as it determines the color of an organism's skin or fur, among other traits.
  • 🧬 Mutations in DNA can lead to changes in the synthesized protein, exemplified by albinism in the video.
  • 📝 The 'Central Dogma' of molecular biology is introduced, explaining the flow of genetic information from DNA to protein.
  • 🔑 The video highlights the importance of understanding the central dogma for grasping how genetic information is used to create proteins.

Q & A

  • What is the main topic discussed in the video?

    -The main topic discussed in the video is genetics, specifically focusing on protein synthesis.

  • What are the two stages of protein synthesis mentioned in the video?

    -The two stages of protein synthesis mentioned are transcription and translation.

  • What is the difference between prokaryotic and eukaryotic cells in terms of protein synthesis?

    -In prokaryotic cells, both transcription and translation occur in the cytoplasm, whereas in eukaryotic cells, transcription occurs in the nucleus and translation occurs in the cytoplasm.

  • What is the significance of the term 'pre-mRNA' mentioned in the video?

    -Pre-mRNA refers to the initial form of mRNA that is formed during transcription in eukaryotic cells, which will undergo further processing before being translated into protein.

  • What is the role of ribosomes in protein synthesis?

    -Ribosomes are the organelles responsible for translating mRNA into polypeptides or proteins in the cytoplasm.

  • What is the importance of protein synthesis for living organisms?

    -Protein synthesis is crucial as it forms all the proteins in a living organism, which are essential for various functions such as forming pigments, hormones, and enzymes.

  • What is mutation as mentioned in the video?

    -Mutation refers to a change in the genetic information, specifically the sequence of nucleotides in the DNA.

  • What is the central dogma of molecular biology as discussed in the video?

    -The central dogma of molecular biology describes the flow of genetic information from DNA to RNA to protein, outlining the processes of transcription and translation.

  • What are codons and how are they related to protein synthesis?

    -Codons are sequences of three nucleotides on mRNA that code for a specific amino acid during the translation process of protein synthesis.

  • What is the function of the DNA polymerase enzyme in the transcription process?

    -DNA polymerase is the enzyme that synthesizes mRNA from a DNA template during the transcription process.

  • What are the processes involved in post-transcriptional modification of mRNA in eukaryotic cells?

    -Post-transcriptional modification in eukaryotic cells includes processes such as splicing (removal of introns), addition of a 5' cap, and polyadenylation at the 3' end of the mRNA.

Outlines

00:00

🌟 Introduction to Genetics

The script begins with an introduction to the biology channel 'Kabio', urging viewers to subscribe for more educational content. The focus of the channel is on biology, and the speaker reminds viewers to support the channel for continuous knowledge sharing. The video specifically addresses the topic of genetics, starting with basic concepts and moving towards the synthesis of proteins. The speaker outlines the video's content, which includes the difference between prokaryotic and eukaryotic cells in terms of protein synthesis. The script mentions that protein synthesis involves two stages: transcription and translation, with the former occurring in the nucleus and the latter in the cytoplasm for eukaryotes, while both occur in the cytoplasm for prokaryotes.

05:01

🧬 Protein Synthesis: The Basics

This paragraph delves into the importance of protein synthesis for living organisms. It uses the example of pigments, which determine the color of an animal's body or human skin, to illustrate how protein synthesis works. The script explains that proteins are synthesized through a process involving DNA transcription into mRNA, which then translates into proteins. It also discusses mutations, which are changes in genetic information, specifically the sequence of nucleotides in DNA. The paragraph highlights that protein synthesis is crucial for creating all proteins in an organism's body, such as hormones and enzymes, which are made up of proteins, and structural proteins that make up the body of a living organism.

10:01

🔬 Understanding DNA and mRNA

The script explains the structure of DNA and the process of transcription, where DNA is used as a template to create mRNA. It describes the complementary nature of DNA strands, with adenine pairing with thymine and guanine with cytosine. The paragraph also discusses the concept of DNA template and non-template strands, and how the template strand is used to create a complementary mRNA strand. The script further explains the role of codons, which are sequences of three nucleotides that determine the amino acids that make up proteins. The process of translation, where mRNA is used to create proteins, is also touched upon.

15:03

📝 The Central Dogma of Molecular Biology

This section discusses the central dogma of molecular biology, which outlines the flow of genetic information from DNA to RNA to protein. The script explains that DNA contains genes, which are sequences of nucleotides that code for proteins. It also covers the concept of sense and antisense strands of DNA, with the sense strand having the same sequence as mRNA. The paragraph further elaborates on how the antisense strand is used as a template for mRNA synthesis, and how the process of transcription is carried out by the enzyme RNA polymerase, moving from the 3' to the 5' end of the DNA template.

20:07

📚 Transcription Process

The script details the process of transcription, starting with the identification of the promoter region on DNA, which marks the beginning of transcription. It explains how RNA polymerase binds to the promoter and initiates transcription. The paragraph outlines the stages of transcription, including initiation, elongation, and termination. The script also mentions the role of the terminator sequence, which signals the end of transcription. Additionally, it highlights the differences in transcription between prokaryotic and eukaryotic cells, with the latter involving post-transcriptional processing.

25:09

🧐 Post-transcriptional Processing and Translation

This paragraph focuses on the post-transcriptional processing that occurs in eukaryotic cells, such as the removal of introns and the joining of exons, a process known as splicing. It mentions the involvement of a spliceosome, which facilitates the removal of introns and the ligation of exons. The script also discusses the addition of a 5' cap and a poly(A) tail to the mRNA molecule, which serve as recognition signals for the mRNA to be translated in the cytoplasm. The paragraph concludes by stating that the translation process, which involves the synthesis of proteins from mRNA, will be covered in a subsequent video.

Mindmap

Keywords

💡Genetics

Genetics is the study of heredity and the variation of inherited characteristics. In the context of the video, genetics is the central theme as it discusses the synthesis of proteins, which are determined by genetic information. The video aims to educate viewers about how genetic material, DNA, is transcribed and translated to produce proteins that dictate various traits in living organisms.

💡Protein Synthesis

Protein synthesis refers to the process by which cells build proteins. It is a vital process for life as proteins perform a vast array of functions. The video script mentions that protein synthesis is composed of two main stages: transcription and translation. Understanding protein synthesis is key to grasping how genetic information is used to build the machinery of life.

💡Prokaryotic

Prokaryotic cells are simple, single-celled organisms without a nucleus or membrane-bound organelles. The script contrasts prokaryotic and eukaryotic cells in terms of protein synthesis. In prokaryotes, both transcription and translation occur in the cytoplasm, which is a key difference from eukaryotic cells where these processes are compartmentalized.

💡Eukaryotic

Eukaryotic cells are more complex, containing a nucleus and other membrane-bound organelles. The video explains that in eukaryotes, transcription occurs in the nucleus, while translation takes place in the cytoplasm. This separation is a fundamental aspect of how eukaryotic cells manage genetic information.

💡Transcription

Transcription is the process of creating RNA from a DNA template. The script describes transcription as the first stage of protein synthesis where the genetic code in DNA is copied into mRNA. This step is crucial as it is the initial step in converting genetic information into a form that can be 'read' to build proteins.

💡Translation

Translation is the process by which the information encoded in mRNA is used to build a protein. The video script explains that translation occurs in the ribosomes for prokaryotes and in the cytoplasm for eukaryotes. This is the stage where the sequence of nucleotides in mRNA is translated into a sequence of amino acids to form a protein.

💡DNA

DNA, or deoxyribonucleic acid, is the molecule that carries genetic instructions for the development, functioning, growth, and reproduction of all known living organisms and many viruses. The video script uses DNA as the starting point for discussing how genetic information is transcribed into RNA and then translated into proteins.

💡RNA

RNA, or ribonucleic acid, is involved in various aspects of protein synthesis. The script mentions mRNA (messenger RNA), which is the direct product of transcription and carries the genetic code from DNA to the ribosome for translation. RNA plays a central role in connecting the genetic information in DNA to the proteins that perform most of the work in cells.

💡Mutation

A mutation is a change in the DNA sequence that can alter the genetic information it carries. The video script uses mutation as an example to illustrate how changes in the DNA sequence can lead to different proteins being produced, which can affect an organism's traits, such as pigmentation.

💡Central Dogma

The Central Dogma is a fundamental principle in molecular biology that describes the flow of genetic information in a biological system. The script refers to the Central Dogma to explain how genetic information moves from DNA to RNA to proteins. This concept is central to understanding the basic mechanisms of heredity and protein synthesis.

💡Intron and Exon

Introns and exons are specific parts of a gene. The script explains that introns are non-coding sequences within a gene that are removed during the processing of pre-mRNA in eukaryotes, while exons are the coding sequences that are retained and eventually become part of the mature mRNA. This distinction is crucial for understanding how eukaryotic genes are processed differently from prokaryotic genes.

Highlights

Introduction to the biology topic of genetics.

Invitation to subscribe to the channel for more knowledge sharing.

Focus on protein synthesis as the main topic of the video.

Explanation of protein synthesis involving transcription and translation.

Difference between prokaryotic and eukaryotic cells in protein synthesis.

Prokaryotic cells lack a nuclear membrane, leading to different protein synthesis processes.

Eukaryotic cells have a nucleus that houses DNA, affecting protein synthesis.

Protein synthesis is crucial for life as it forms essential proteins like pigments.

Example of how mutation in DNA can affect protein synthesis and result in albinism.

Importance of protein synthesis in creating functional proteins like hormones and enzymes.

Central Dogma of molecular biology explained in the context of protein synthesis.

Description of DNA structure, including template and non-template strands.

Explanation of how mRNA is transcribed from the DNA template strand.

Role of codons in mRNA and their translation into amino acids during protein synthesis.

Differentiation between sense and antisense strands of DNA and their functions.

The role of RNA polymerase in the transcription process.

Details of the transcription process, including initiation, elongation, and termination.

Difference in mRNA processing between prokaryotic and eukaryotic cells.

Explanation of post-transcriptional processes like splicing and polyadenylation in eukaryotes.

Importance of the 5' cap and poly(A) tail in eukaryotic mRNA for recognition and stability.

Transition from transcription to translation in protein synthesis.

Transcripts

play00:00

hai hai

play00:06

halo halo

play00:08

semuanya Selamat datang di channel kabio

play00:11

di channel ini kita akan belajar

play00:13

berkaitan dengan topik biologi sebelum

play00:17

lanjut saya ingatkan bagi kalian yang

play00:19

belum subscribe silahkan subscribe

play00:20

terlebih dahulu dukung kami untuk terus

play00:24

berbagi ilmu pengetahuan khususnya dalam

play00:26

bidang biologi nah teman-teman pada

play00:30

video kali ini kita akan belajar pada

play00:33

topik materi genetik ya oke topik materi

play00:38

genetik Naff sebenarnya di video atau di

play00:41

channel Kabhi Om itu ada beberapa yang

play00:45

berkaitan dengan video materi genetik

play00:47

ini misalnya struktur.dna kemudian

play00:50

perbedaan sense dan antisense Nah

play00:53

teman-teman bisa cek di video-video

play00:55

lainnya ya Nah untuk Menteri Jene tik

play00:58

pada kali ini kita spesifik akan

play01:01

membahas berkaitan dengan sintesis

play01:04

protein

play01:06

hai oke sintesis artinya penyusunan ya

play01:11

Hai atau membuat berarti membuat protein

play01:14

nah sintesis protein ini terdiri atas

play01:17

beberapa tahapan Oke disini kita akan

play01:21

mulai belajar dari dasarnya terlebih

play01:23

dahulu yang pertama kita akan paham

play01:27

terlebih dahulu berkaitan dengan Apa sih

play01:29

yang dimaksud dengan sintesis protein

play01:31

konsepnya kayak gimana Yang kedua

play01:33

berkaitan dengan tahap dari sintesis

play01:37

protein yaitu tahap yang pertama yang

play01:40

disebut dengan transkripsi yang ketiga

play01:44

kita akan membahas setelah transkripsi

play01:47

yaitu translasi Nah selanjutnya di akhir

play01:51

dari video ini kita akan coba bahas soal

play01:54

yang berkaitan dengan soal-soal di

play01:57

sintesis protein Oke kita mulai dulu

play02:01

dari

play02:02

perbedaan pada prokariotik dan

play02:06

eukariotik

play02:07

berkaitan dengan proses sintesis protein

play02:10

ini kep samping kiri Ini adalah sel

play02:15

prokariotik

play02:17

Hi Ho

play02:19

hai oke yang kanan ini adalah yuk

play02:25

Hai

play02:25

Nah apa sih yang membedakan antara pro

play02:29

dan eukariotik ini pke di prokariotik

play02:33

Dia tidak memiliki membran inti ke jadi

play02:37

tidak memiliki

play02:40

membran inti Nah

play02:43

membraninti kita lihat di sini ada

play02:48

diene dah Deni terdapat di sitoplasma

play02:53

kalau kita belajar berkaitan dengan

play02:56

struktur dari prokariotik sedan ini

play02:59

sebenarnya terkonsentrasi di satu tempat

play03:02

yang disebut dengan

play03:05

nukleoid Oke tapi tidak memiliki membran

play03:08

inti makanya Deni

play03:11

terdapat juga di sitoplasma dari sel

play03:14

pada prokariotik nah sintesis protein

play03:18

itu kan terdiri atas dua tahapan

play03:20

transkripsi dan translasi

play03:23

untuk transkripsi dan translasi passive

play03:25

itu dua-duanya terjadi di sitoplasma

play03:28

kalau pada sel prokariotik

play03:30

berbeda dengan eukariotik Nah eukariota

play03:35

itu ada satu organel Oke tapi di sini

play03:39

ada beberapa sumber ini menyatakan

play03:41

organel ada juga yang menyatakan bukan

play03:44

organel tapi ya udah dia disebut dengan

play03:47

inti sel atau nukleus yang paling

play03:48

penting disini

play03:50

sim apa pada eukariotik ini dia memiliki

play03:54

membran inti ya Nah ini adalah membran

play03:57

inti

play03:58

berarti membraninti ini berfungsi untuk

play04:01

membatasi daerah inti sel yang

play04:05

mengandung DNA dengan sitoplasma nah

play04:08

berbeda kan dan prokariotik kep

play04:11

transkripsi itu terjadi di dalam inti

play04:14

sel dimana DNA kemudian akan menjadi

play04:17

amrina ke atau proses penyusunan

play04:20

merendah di sini ya Nah padahal juga

play04:22

yang membedakan Selain tempat jadinya

play04:25

Sebelum menjadi mana2 Damn you kariotik

play04:29

ada yang disebut dengan pre-mrna

play04:32

terlebih dahulu oke pre-mrna ya Yang ini

play04:36

liar.men ah prosesnya itu kayak gimana

play04:38

kita akan belajar di tahun setelah ini

play04:40

ya Nah MrNa yang udah disintesis di

play04:44

nukleus kemudian itu akan dikeluarkan

play04:46

menuju satu organel yang disebut dengan

play04:50

ribosom yang kemudian akan membentuk

play04:53

polipeptida atau protein nah proses

play04:57

translasi atau pembentukan protein dari

play05:00

kode-kode yang ada di MrNa ini itu

play05:03

terjadi di sitoplasma jadi itu bedanya

play05:05

pada prokariotik transkripsi dan

play05:07

translasi terjadi di sitoplasma pada

play05:10

eukariotik transkripsi terjadi di dalam

play05:12

inti sel sedangkan translasi terjadi di

play05:15

dalam

play05:17

sitoplasma Oke ini perbedaan keduanya

play05:21

nah

play05:22

Hai Seberapa penting sih sintesis

play05:24

protein ini untuk suatu makhluk hidup

play05:28

kita lihat contoh pada gambar kali ini

play05:32

ini adalah denah normal yang kedua ini

play05:37

adalah denah yang mengalami perubahan

play05:38

atau disebut dengan mutasi kita lihat

play05:41

secara

play05:43

normal dari DNA kemudian ditranskripsi

play05:46

sidane ditranskripsi membentuk MrNa

play05:50

kemudian mentranslasi membentuk protein

play05:54

nah protein ini adalah pigmen

play05:57

jadi pigmen tubuh yang menentukan oleh

play06:02

Apa warna pada hewan atau yang

play06:05

menentukan pigmen kulit pada manusia itu

play06:09

di hasilkan dari proses sintesis protein

play06:13

ini Jadi sebenarnya sintesis protein ini

play06:15

menyusun semua protein yang ada dalam

play06:17

tubuh makhluk hidup misalnya

play06:19

pada DNA yang pertama ini dia m pigment

play06:23

untuk

play06:26

Hai rambut dari hewan ini nah pigmen apa

play06:30

coklat keabu-abuan ya Gimana jika

play06:33

dananya mengalami mutasi Apa itu mutasi

play06:36

mutasi berarti perubahan

play06:40

Hai informasi genetik

play06:44

informasi genetik ya apa sih yang

play06:47

berubah yaitu urutan urutan nukleotida

play06:50

yang ada pada untai DNA dari hewan ini

play06:54

nah misalnya dananya mengalami mutasi

play06:57

amrina yang akan terbentuk juga

play07:01

mengalami perubahan dari DNA yang normal

play07:05

di sisi kiri ini atau digambar yang

play07:07

pertama nah tanda kuning ini berarti

play07:09

menandakan ada perubahan di dana-dana

play07:12

merananya kemudian protein yang

play07:15

dihasilkan gimana protein yang

play07:17

dihasilkan

play07:17

berarti protein yang up normal

play07:21

Hai game jika yang di Dena Normal itu

play07:25

akan menghasilkan pigmen maka di DNA

play07:27

yang mengalami mutasi kemudian terjadi

play07:30

juga perubahan pada merana maka tidak

play07:33

dihasilkan pigmen pada

play07:36

proses ini makanya terbentuk hewan yang

play07:41

albeno nah ini adalah salah satu contoh

play07:44

dari sintesis protein jadi protein yang

play07:47

dihasilkan di tubuh makhluk hidup akan

play07:51

berkaitan dengan of protein fungsional

play07:54

misalnya akan membentuk hormon

play07:57

kemudian akan membentuk enzim ingat

play07:59

hormon dan enzim itu terdiri atas

play08:01

protein juga ya atau berkaitan dengan

play08:04

protein struktural protein struktural

play08:07

ini artinya menyusun menyusun tubuh dari

play08:12

makhluk hidup

play08:13

Hai Nah jadi ini adalah pentingnya

play08:16

sintesis protein dan pemahaman terhadap

play08:18

konsep sintesis protein nah proses

play08:22

sintesis protein ini dikenal juga dengan

play08:24

dogma Sentral pastinya dimaksud dengan

play08:27

dogma Sentral jadi dogma Sentral itu act

play08:30

rangka dasar yang menggambarkan

play08:32

bagaimana dan ah mengandung informasi

play08:35

genetik untuk membuat protein nah

play08:39

misalnya di sini ada Haunted DNA terdiri

play08:43

atas tiga gen ya Nah Gan Itu apa

play08:45

singkatnya gen itu kan adalah

play08:48

urutan-urutan urutan nukleotida

play08:54

Hai Keh nah urutan nukleotida yang akan

play08:57

membentuk atau mengkode protein misalnya

play09:01

pada gen yang ketiga ini mengalami

play09:05

proses dari sintesis protein ini kita

play09:08

gedein Jadi kini ingat untai than a itu

play09:12

kan terdiri atas dua untaikan jadi Dena

play09:17

itu terdiri atas dua untai atau dua

play09:21

strand ya Nah dua onta ini bersifat anti

play09:26

paralel antiparalel

play09:32

Hai artinya disini kita lihat ujung tiga

play09:35

aksen itu berhadapan dengan tim aksen

play09:37

ujung 5 aksen berhadapan dengan tiga

play09:39

aksen kayak gini ya

play09:42

Hai Nah jadi punya arah yang berlawanan

play09:45

Aren yang berlawanan Inilah yang disebut

play09:47

dengan antiparalel salah satu dari untai

play09:51

Denim akan digunakan sebagai pencetak

play09:55

kan terdiri atas dua untai nah salah

play09:58

satu untainya itu akan digunakan sebagai

play10:00

pencetak pencetaknya itu disebut dengan

play10:03

DNA template

play10:05

sedangkan untai yang satunya itu bukan

play10:10

sebagai pencetak MrNa disebut dengan non

play10:13

template kalau kita lihat untuk

play10:16

urutan-urutan dari truk laut Ida yang

play10:20

disimbolkan dengan urutan basa nitrogen

play10:23

ini misalnya pada

play10:26

DNA template ini punya urutan seperti

play10:30

ini saya tandai dengan warna kuning

play10:33

Hai nah Aceh cheah dan seterusnya adenin

play10:37

sitosin ya kemudian yang bagian bawah

play10:41

itu yang nonton Blade saya tandai dengan

play10:43

hijau

play10:44

Hai punya urutan seperti ini

play10:47

Hai ingat antara satu untai dengan untai

play10:51

yang lainnya pada denah itu sifatnya

play10:53

komplementer Ya gimana adenin itu akan

play10:57

selalu berpasangan dengan timin ke

play11:00

adenin akan selalu berpasangan dengan

play11:02

timin dan guanin itu akan selalu

play11:06

berpasangan dengan sitosin ataupun

play11:08

sebaliknya sifat ini yang disebut dengan

play11:11

komplementer komplementer

play11:17

Hai Nah untuk yang digunakan untuk

play11:20

mencetak dari MrNa dia akan komplemen

play11:25

berarti MrNa yang akan terbentuk kita

play11:29

lihat di sini kita tandai dengan warna

play11:31

hijau Sorry warna kuning

play11:34

Hai nah komplemen dengan untai template

play11:39

atau unta pencetak kita lihat adenin

play11:43

Hai itu berpasangan dengan berhasil ke

play11:47

kenapa kalau pada DNA adenin berpasangan

play11:50

dengan timin tapi pada erena time itu

play11:53

enggak ada digantikan oleh Rasul maka

play11:55

pada arena adenin diganti adenin akan

play11:59

berpasangan dengan urasil dan guanin

play12:02

sama berpasangan dengan sitosin Oke kita

play12:06

lihat adenin urasil sitosin

play12:10

guanin nah berpotongan kan sitosin

play12:14

kemudian guanin adenin urasil dan

play12:17

seterusnya berarti untai yang ini yang

play12:22

template itu komplemen dengan untai dari

play12:25

m-rna

play12:29

Hai nah cara mudah mengingatnya itu pada

play12:32

ujung ya ujung tiga aksen kelima aksen

play12:36

itu adalah untai template sedangkan

play12:40

ujung 5 aksen ketiga aksen itu adalah

play12:44

untai nonton template untuk yang

play12:47

memiliki ujung 35 aksen ini digunakan

play12:50

sebagai pencetak untuk membentuk MrNa

play12:55

Oke proses mencetak MrNa dari untai

play13:01

template ini disebut dengan

play13:03

transkripsi dan

play13:05

Hai nah pemerintah yang udah terbentuk

play13:08

tiap tiga hurufnya itu disebut dengan

play13:12

kodon Oke berarti di sini ada berapa

play13:15

kodon ada empat ya 1234

play13:21

Hai nah masing-masing kodon ini Kemudian

play13:24

pada proses translasi akan diterjemahin

play13:27

membentuk asam amino

play13:31

Hai nah sebenarnya disini bukan

play13:34

membentuk ya asam amino Ini dibawa oleh

play13:37

trna yang kemudian jika cocok dengan

play13:41

kodon pada MrNa ini akan membentuk

play13:44

ikatan polipeptida atau membentuk ikatan

play13:47

protein pada tahap akhir yang disebut

play13:50

dengan proses

play13:52

translasi Nah jadi kodon inilah yang

play13:56

menentukan asam amino-asam amino ah yang

play13:59

terbentuk untuk menyusun dari protein

play14:02

not asam amino itu kan monomer ya

play14:05

monomer atau menentukan satuan zat

play14:10

monomer-monomer dari asam amino ini

play14:12

saling berikatan membentuk protein yang

play14:15

disebut

play14:16

dengan polimer

play14:19

Hai Oke ini adalah dogma Sentral nah

play14:23

pada beberapa sumber dana template itu

play14:28

juga disebut dengan anti sense ya nanti

play14:32

sense kayak sedangkan yang nonton Blade

play14:35

itu sebaliknya disebut dengan sense

play14:39

Kenapa yang nonton plat itu sebenarnya

play14:44

urutannya sama dengan nama Rena yang

play14:47

terbentuk karena dia apa komplemen dari

play14:49

DNA template kan misalnya nih eh

play14:53

perhatikan yang ini

play14:54

nah untai yang apa Nonton lihat ini

play14:59

toko6 pada denah ga ada pada soripada

play15:03

arena itu enggak ada timin digantikan

play15:05

oleh urasil berarti timin urasil guanin

play15:08

sama guanin guanin guanin timin kecuali

play15:11

timin ya ini

play15:13

digantikan oleh berhasil guanin guanin

play15:17

Hai sitosin Nah ini kan sama kayak

play15:21

seterusnya sitosin sitosin aden-aden in

play15:23

nah sense ini artinya memiliki urutan

play15:28

nukleotida atau urutan basa nitrogen

play15:30

yang sama dengan MrNa atau pada beberapa

play15:34

sumber lagi jadi jangan bingung atraksi

play15:38

ini juga disebut dengan coding karena

play15:41

tadi alasannya

play15:43

= m rendah yang terbentuk untuk urutan

play15:46

basa nitrogennya sedangkan yang

play15:48

antisense itu juga disebut dengan

play15:51

non-coding jadi enggak sama urutannya

play15:54

karena dia komplemen karena dia

play15:56

digunakan untuk mencetak dari MrNa Oke

play16:00

jangan bingung apa sih beda sense

play16:02

antisense kode non-coding sama paralel

play16:04

dan advisory sama template dan nanti

play16:06

template itu juga udah dibahas di video

play16:09

di channel kbo ini ya Jadi teman-teman

play16:12

silakan bisa lihat juga penjelasan

play16:14

berkaitan dengan ini di video yang Hai

play16:17

satunya Oke kita kembali ke sintesis

play16:21

protein yang ini ya jadi akhir dari

play16:24

proses

play16:25

sintesis protein ini translasi yang

play16:28

membentuk protein inilah yang disebut

play16:29

dengan dogma Sentral Oke sekarang kita

play16:33

cari tahu kenapa sih ujung tiga aksen

play16:36

ke-5 aksen itu digunakan sebagai

play16:39

pencetak dari MrNa Nah di sini ada

play16:44

alasannya ya Jadi untuk ada enzim yang

play16:48

berperan dalam proses transkripsi ini

play16:51

dimana untai DNA digunakan untuk

play16:54

mencetak nomor enak nah enzim yang

play16:56

berperan disini adalah Erna polimerase

play17:00

sirena polimerase ini adalah enzim

play17:05

Hai yang berperan sebagai pencetak dari

play17:09

MrNa nah cara kerjanya gimana siaran

play17:14

apel merasa ini dia bergerak dari tiga

play17:17

kelima jadi pergerakannya itu dari ujung

play17:21

tiga aksen ke-5 aksen karena MrNa Oke

play17:27

ini saya Tandai denak karena MrNa yang

play17:30

terbentuk itu dengan arah 5 ujung 5

play17:34

ketiga aksen di ujung tiga aksen ini

play17:37

disinilah terjadi proses elongasi atau

play17:41

perpanjangan atau juga sebenarnya

play17:43

penampahan nukleotida pada MrNa ya

play17:47

penambahan nukleotida pada MrNa

play17:51

Hai Coba kita perhatikan nah ini ujung

play17:55

tiga aksen sebagai template key

play17:59

Hai setan dari dengan warna kuning nah

play18:01

siaran Napoli merata ini bergeraknya

play18:04

dari tiga kelima makanya arah dari

play18:08

transkripsi itu kearah kanan dari tiga

play18:11

kelima merenung yang terbentuk yang ini

play18:14

saya tandai dengan yang warna hijau

play18:17

Nah dicetaknya itu dengan ujung 5 ketiga

play18:23

karena penambahan nukleotida atau

play18:27

perpanjangan dari yang merana itu

play18:28

terjadi di ujung tiga oleh siapa oleh si

play18:32

Rena paling merasa ini jadi arena

play18:35

polimerase ini dia nambahin nambahin

play18:37

untuk nukleotida yang disini di

play18:40

smokering basa nitrogen di ujung tiga

play18:44

Nah jadi ujung 5 dari DNA yang ini ujung

play18:50

5 aksen

play18:52

ketiga aksen itu tidak digunakan sebagai

play18:56

tempered karena tadi yang pertama arah

play18:59

pergerakan siaran apel marase dan juga

play19:03

penambahan atau perpanjangan atau juga

play19:07

dikenal dengan elongasi pada yang merena

play19:09

yang penampangnya itu terjadi di ujung

play19:11

tiga oke inilah Mengapa ada dua untai

play19:16

yang dalam sintesis MrNa ini dibedakan

play19:19

menjadi template atau pencetak dan bukan

play19:22

pencetak atau non template Nah sekarang

play19:26

kita lanjut Pada tahapan dari sintesis

play19:30

protein yang pertama yang disebut dengan

play19:33

transkripsi

play19:35

nah ingat tadi ada arena polimerase

play19:39

disini

play19:41

jadi ada satu apa satu titik dari den

play19:47

atau satu bagian dari denah yang disebut

play19:50

dengan promoter nah promoter ini

play19:54

menandakan bahwa

play19:56

Hai proses transkripsi dimulainya dari

play19:59

titik ini nih oke ketika promoter ini

play20:02

udah terbaca oleh sirena polimerase maka

play20:06

dia mulai akan mencetak merenah jadi ada

play20:10

tatonya Disini

play20:13

Hai Navy area transkripsinya Gimana ada

play20:16

transkripsinya berarti ke sini ya oke

play20:18

nah kalau kita perhatikan jika arah

play20:21

transkripsinya itu tekanan berarti yang

play20:24

template itu bagian yang mana yang atas

play20:26

atau yang bawah oke langsung saja kita

play20:29

cari file ini ujung

play20:31

330 yang digunakan template itu yang

play20:35

bagian bawah 3 sen ke lima aksen nah

play20:40

proses ini disebut dengan ini siap sih

play20:44

gimana sih arena polimerase

play20:47

menempel di promoter dan kemudian akan

play20:51

memulai proses dari transkripsi itulah

play20:55

yang disebut dengan inisiasi nah di

play20:58

ujung dari apa dari untai DNA ani9meindo

play21:03

disebut dengan Terminator

play21:06

Hai nah di bagian Terminator ini

play21:09

menandakan akhir dari proses transkripsi

play21:12

ya Jadi ada promoter ada Terminator

play21:16

tahap yang kedua disebut dengan lo

play21:19

ngasih

play21:21

nah ini elongasi ya Ini juga sebenarnya

play21:24

masih tahap tolong ngasih

play21:27

Hai Jadi

play21:28

untuk apa untuk elongasi ini apa sih lo

play21:32

ngasih ini berarti longya perpanjangan

play21:34

dari MrNa yang udah terbentuk Nah jadi

play21:38

sih renapro merasa ini dia akan bergerak

play21:41

seiring pergerakan dari arena polimerase

play21:44

ya Berarti ada penambahan di ujung tiga

play21:47

dari yang rendah penambahan nukleotida

play21:50

ya sehingga karena ini dia Pak ini

play21:53

adalah hasil transkripsi dari DNA untai

play21:56

DNA yang Dik sebagai pencetak maka akan

play22:00

terbentuk rendah yang panjang seperti

play22:04

ini nah

play22:06

Hai seiring bergeraknya si arena Hot

play22:09

seri seiring bergeraknya si arena

play22:12

polimerase Ini Rena pool nah ketika

play22:16

sampai pada titik

play22:19

oke pada titik yang disebut dengan

play22:22

Terminator tadi maka Rena polimerase ini

play22:25

dia akan lepas

play22:28

Oh berarti Terminator ini menandakan

play22:31

bahwa si renol race stop sampai disini

play22:34

untuk mentranskripsi arena maka setelah

play22:37

erena polimerase nya lepas terbentuklah

play22:40

hasil dari transkripsi yaitu disebut

play22:45

dengan

play22:46

MR n nah Oke jadi tahap apa tahap akhir

play22:52

dari proses transkripsi disebut juga

play22:56

dengan terminasi

play22:59

Hai Nah jadi Oh saya Tandai aja nanti

play23:03

inisiasi

play23:05

Hai proses memulai elongasi proses

play23:09

perpanjangan dan ada terminasi akhir

play23:13

dari proses transkripsi

play23:16

Nah kalau pada prokaryotik maka proses

play23:21

ini MrNa selanjutnya akan dilanjutkan ke

play23:24

translasi tapi berbeda dengan proses

play23:27

pada eukariotik

play23:29

Hai Oke jadi ini adalah proses Hai pada

play23:33

sel eukariotik

play23:35

dimana terjadi peristiwa pasca

play23:38

transkripsi nah pada MrNa yang terbentuk

play23:43

dari proses transkripsi pada sel

play23:46

eukariotik

play23:47

itu masih disebut dengan pria Morena

play23:50

Kenapa kita perhatikan pada pria merena

play23:54

ini ada Exxon dan intron nah ternyata

play24:00

Exxon itu adalah pada beberapa sumber

play24:04

itu digenapi dikatakan sebagai geunyang

play24:07

sebenarnya Kenapa Exxon ini digunakan

play24:10

untuk atau informasi

play24:14

Hai untuk membuat protein

play24:17

sedangkan intron

play24:20

Hai itu tidak diterjemahin dia tidak

play24:24

diterjemahin untuk membentuk protein

play24:27

Hai Nah makanya ada proses pasca

play24:30

transkripsi yang disebut juga dengan

play24:33

spying

play24:36

Hai spying ini gimana splashing itu dia

play24:39

akan memotong bagian intro nih ke

play24:43

sinetron ini ini akan dihilangin akan

play24:47

dihilangin

play24:48

Hai nah sehingga yang tersisa itu adalah

play24:51

Exxon kita lihat saja ini Epson punya

play24:55

kodon nomor kodenya 1-30 terus tiga

play25:00

1-104 terus mulai 105-114 Nam nah ketika

play25:06

spying ini terjadi maka akan menyisakan

play25:08

si Exxon dengan Eh nomor kodon

play25:13

1-144 lah proses flashing ini melibatkan

play25:17

yang namanya spliceosome

play25:21

Hai Na spliceosome ini didalamnya juga

play25:24

sebenarnya mengandung Rena spray Somya

play25:26

caranya gimana dia akan melipat si

play25:30

intron Nah kita lihat si intron ini

play25:35

di sinetron ini akan dilipat kemudian

play25:38

ini akan diputuskan jadi membentuk

play25:41

lipatan gini membentuk lingkaran

play25:44

Hai nah bagian yang ini bokese Tandai

play25:47

bagian yang biru ini adalah Exxon bagian

play25:51

yang merah Carry bagian yang biru ini

play25:56

adalah Exxon

play25:58

di bagian yang merah ini adalah intron

play26:03

Hai nah exons Amazon itu nanti bertemu

play26:05

dia bakal nyatu

play26:08

kemudian sinetron itu akan di buang nah

play26:13

atau dicat dipotong yang hasilnya

play26:15

menghasilkan ini MrNa yang hanya

play26:18

mengandung Exxon Oke ini adalah proses

play26:22

pasca transkripsi nah selain proses

play26:25

flashing pada pasca transkripsi ini

play26:27

sebenarnya ada satu hal lagi yang

play26:30

terjadi pada proses ini nah tujuannya

play26:34

untuk merenah yang terbentuk akan

play26:36

dikenal oleh organel yang ada di

play26:39

sitoplasma nah Apa itu kita lihat di

play26:43

ujung dari pria merenah yang terbentuk

play26:45

dari proses transkripsi itu ada lima

play26:49

aksen kep yang ini

play26:51

Hai nah saya tandai dengan warna kuning

play26:54

ya

play26:55

Hai dan ada folia yang ini

play27:00

Hai Nah untuk lima action game ini dan

play27:03

polya kalau pada prokaryotik tidak

play27:06

terdapat ya artinya tidak terjadi proses

play27:09

penambahan ini nah ini hanya terjadi

play27:11

pada eukariotik aja jadi 55 aksen kep

play27:16

dan polya ini bertujuan sebagai pengenal

play27:22

Nah sebagai pengenal bahwa ini adalah

play27:27

MrNa yang dihasilkan dari proses

play27:30

transkripsi di nukleus nah polisi ini

play27:34

maksudnya jadi ada urutan nukleotida

play27:37

aden-aden ya di akhir dari m rendah dari

play27:41

ada adenin adenin adenin kayak gini

play27:44

Oke sekali lagi tujuannya sebagai

play27:48

pengenal bahwa MrNa yang terbentuk ini

play27:50

adalah MrNa yang berasal dari

play27:53

transkripsi di nukleus bukan sebagai

play27:56

MrNa Ida patogen asing ya itu akan

play28:00

didegradasi atau dihancurkan nah hasil

play28:04

dari proses pasca transkripsi ini spying

play28:08

dan penambahan lima aksen cap dan polisi

play28:10

ini maka terbentuklah

play28:14

MrNa nah MrNa Ah ini akan lanjut ke

play28:20

proses dari

play28:22

translasi proses transformasi sintesis

play28:25

protein yang kedua ya jadi hanya ada

play28:29

tersisa Exxon aja dan ada lima aksen kep

play28:33

dan poli ah nah proses translasi gimana

play28:37

karena video ini cukup panjang kita akan

play28:41

bahas pada video yang selanjutnya ya bye

play28:45

[Musik]

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Étiquettes Connexes
BiologyGeneticsProtein SynthesisEducational ContentProkaryotic CellsEukaryotic CellsDNA StructureRNA FunctionBiological ProcessesScientific Learning
Besoin d'un résumé en anglais ?