Substansi genetika part 2 (Replikasi DNA dan Sintesis protein) - Biologi kelas 12 SMA

Channel Biologi Asik
24 Sept 202228:33

Summary

TLDRIn this educational video, Kak Hera from the 'biologi asik' channel dives into the fascinating world of genetics, focusing on DNA replication and protein synthesis. She explains the three theories of DNA replication—conservative, semi-conservative, and dispersive—before detailing the semi-conservative model as the accepted one, supported by the Meselson-Stahl experiment. The video outlines the seven stages of DNA replication and the enzymes involved, such as helicase and DNA polymerase. It then transitions into protein synthesis, covering transcription and translation processes, and the roles of mRNA, tRNA, and the ribosome. The engaging presentation is designed to clarify complex biological concepts, encouraging viewers to continue learning and exploring the subject.

Takeaways

  • 🌟 DNA replication is a crucial process for cell division and is discussed in detail in the video.
  • 🔬 The video explains three theories of DNA replication: conservative, semi-conservative, and dispersive, with the semi-conservative theory being the accepted one.
  • 🧬 DNA replication occurs during the S phase of the cell cycle, which is part of the interphase.
  • 📚 The video outlines the steps of DNA replication, including initiation, primer synthesis, and the formation of leading and lagging strands.
  • 🔄 The enzyme helicase is essential for unwinding the DNA double helix, allowing replication to occur.
  • 🧩 DNA polymerase plays a key role in synthesizing new DNA strands by adding nucleotides to the growing chain.
  • 🔄 Topoisomerase helps to prevent DNA tangling during the replication process by relieving the tension in the DNA helix.
  • 🩹 The enzyme ligase is responsible for joining the fragments of the lagging strand, known as Okazaki fragments, to form a continuous DNA strand.
  • 🔚 Termination of DNA replication is marked by specific DNA sequences that signal the end of the process.
  • 📝 Protein synthesis is covered as a two-step process: transcription, where RNA is synthesized from DNA, and translation, where the RNA is translated into a protein sequence.

Q & A

  • What is the main topic discussed in the video script?

    -The main topic discussed in the video script is genetic substance, focusing on DNA replication and protein synthesis, including transcription and translation processes.

  • What are the three theories of DNA replication mentioned in the script?

    -The three theories of DNA replication mentioned are conservative, semi-conservative, and dispersive.

  • Which theory of DNA replication is accepted as the correct one, according to the script?

    -The semi-conservative theory of DNA replication is accepted as the correct one, as supported by the Meselson-Stahl experiment.

  • What are the stages of DNA replication discussed in the script?

    -The stages of DNA replication discussed are initiation, primer synthesis, leading strand synthesis, lagging strand synthesis (Okazaki fragments), primer removal, ligase joining, and termination.

  • What is the role of helicase in the DNA replication process?

    -Helicase plays a role in the DNA replication process by breaking hydrogen bonds to unwind the double helix structure of DNA.

  • What is the function of DNA polymerase in DNA replication?

    -DNA polymerase functions to form new DNA molecules by adding nucleotides to the growing DNA strand.

  • What is the purpose of topoisomerase in the DNA replication process?

    -Topoisomerase prevents DNA tangling or supercoiling by relieving the tension in the DNA helix during replication.

  • What are the two main stages of protein synthesis as described in the script?

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

  • What is the role of RNA polymerase in the transcription process?

    -RNA polymerase initiates the transcription process by binding to the DNA at the promoter region and synthesizes the RNA strand from the DNA template.

  • What is the significance of the start codon (AUG) in protein synthesis?

    -The start codon (AUG) in protein synthesis signifies the beginning of translation and is translated into the amino acid methionine.

  • How does the script explain the translation process in protein synthesis?

    -The script explains the translation process as the step where the mRNA codons are translated into amino acids by tRNA carrying the corresponding anticodons and amino acids, leading to the formation of a polypeptide chain.

Outlines

00:00

🧬 DNA Replication and Protein Synthesis Overview

This paragraph introduces the topic of DNA replication and protein synthesis, focusing on the importance of understanding these processes in biology. The speaker encourages viewers to watch the first part of the series if they haven't already and prompts new viewers to subscribe for more educational content. The session aims to cover the theories and stages of DNA replication and the synthesis of proteins, including transcription and translation processes.

05:01

🔬 The Mechanism of DNA Replication

The speaker delves into the mechanism of DNA replication, explaining the role of various enzymes such as helicase, primase, DNA polymerase, topoisomerase, and ligase. The process is outlined in seven stages: initiation, primer synthesis, leading strand synthesis, lagging strand synthesis with Okazaki fragments, primer removal, ligating, and termination. The paragraph also discusses the semi-conservative theory of DNA replication, which is supported by experiments involving Escherichia coli and nitrogen isotopes.

10:03

🧪 Detailed Stages of DNA Replication

This section provides a detailed explanation of each stage in the DNA replication process. It begins with the initiation at the origin of replication, where helicase opens the DNA helix, and single-strand binding proteins prevent reannealing. Primer synthesis by primase is followed by continuous leading strand synthesis by DNA polymerase and discontinuous lagging strand synthesis, forming Okazaki fragments. The paragraph concludes with the removal of RNA primers by DNA polymerase I and the joining of Okazaki fragments by ligase, ending with termination at a specific DNA sequence.

15:05

📚 Transcription and Translation in Protein Synthesis

The paragraph shifts focus to protein synthesis, starting with transcription—the process of copying DNA into RNA. It outlines the three stages of transcription: initiation, where RNA polymerase binds to the promoter; elongation, where the RNA chain is formed; and termination, marked by the formation of a DNA terminator sequence. The speaker then transitions into translation, where mRNA is decoded into amino acids at the ribosome, involving the initiation, elongation, and termination phases.

20:07

🧬 The Genetic Code and Translation Process

This part of the script discusses the genetic code, focusing on codons and anticodons, which are crucial for translation. The speaker explains how mRNA codons are translated into amino acids by tRNA carrying the corresponding anticodons and amino acids. The paragraph highlights the start codon (AUG), which initiates translation, and stop codons (UAA, UAG, UGA), which signal its termination. The process results in the formation of a polypeptide chain, which detaches from the ribosome upon reaching a stop codon.

25:08

📖 Review of DNA Replication and Protein Synthesis

The final paragraph reviews the concepts covered in the video, summarizing the processes of DNA replication and protein synthesis. It emphasizes the importance of understanding the relationship between DNA templates, mRNA codons, tRNA anticodons, and amino acids. The speaker provides a quick reference guide for translating DNA sequences into RNA and then into proteins, reminding viewers of the key differences between DNA and RNA, such as the substitution of uracil for thymine. The video concludes with an encouragement for viewers to continue learning and engaging with the channel's content.

Mindmap

Keywords

💡Replication

Replication refers to the process of copying genetic material, specifically DNA, to ensure that each new cell receives an identical copy. In the video, replication is central to the discussion of how DNA is duplicated before cell division. The script mentions that DNA replication occurs during the S phase of interphase, highlighting its importance in cell biology.

💡DNA

DNA, or deoxyribonucleic acid, is the molecule that carries the genetic instructions used in the growth, development, functioning, and reproduction of all known living organisms and many viruses. The video script explains that DNA has the property of being able to duplicate itself, which is crucial for the continuation of genetic information.

💡S phase

The S phase, or synthesis phase, is a stage in the cell cycle during which DNA replication occurs. The script emphasizes that DNA replication happens during this phase, which is a critical period for ensuring that each new cell formed during cell division will have a complete set of genetic information.

💡Theories of DNA Replication

The video script discusses three theoretical models for DNA replication: conservative, semi-conservative, and dispersive. These theories attempt to explain how the DNA molecule is copied. The semi-conservative model, which suggests that each new DNA molecule consists of one old and one new strand, is supported by experimental evidence and is the accepted model.

💡Enzymes

Enzymes are proteins that act as catalysts to speed up chemical reactions. In the context of the video, several enzymes are involved in DNA replication, such as helicase, which unwinds the DNA helix, and DNA polymerase, which synthesizes new DNA strands. The script uses these examples to illustrate the biochemical processes underlying genetic replication.

💡Transcription

Transcription is the process by which the genetic information from DNA is copied into RNA, specifically messenger RNA (mRNA). The video script explains that transcription is the first step in protein synthesis, where the DNA template is used to create an RNA copy, which will then be translated into a protein.

💡Translation

Translation is the process by which the information encoded in mRNA is used to synthesize proteins. The video script describes how the mRNA, carrying the genetic code from DNA, is read by ribosomes to assemble amino acids into proteins. This is a critical step in gene expression, as it links the genetic code to the proteins that perform most cellular functions.

💡Protein Synthesis

Protein synthesis is the process by which cells build proteins, which are essential for the structure, function, and regulation of the body's tissues and organs. The video script details how protein synthesis involves two main processes: transcription and translation, which work together to produce proteins from the information encoded in DNA.

💡Codons

Codons are sequences of three nucleotides in mRNA that specify a particular amino acid. The video script explains how codons are read by transfer RNA (tRNA) during translation to ensure the correct amino acids are added to the growing protein chain. Codons are the genetic code's 'words' that determine the sequence of amino acids in a protein.

💡Start and Stop Codons

Start and stop codons are special types of codons that signal the beginning and end of protein synthesis. The video script mentions that the start codon (AUG) initiates translation, while stop codons (UAA, UAG, UGA) terminate the process. These codons are essential for defining the boundaries of a protein-coding region within a gene.

Highlights

Introduction to the continuation of the genetics material, focusing on DNA replication and protein synthesis.

Explanation of DNA replication as a process of self-duplication occurring during the S phase of the cell cycle.

Discussion of the three theories of DNA replication: conservative, semi-conservative, and dispersive.

Emphasis on the semi-conservative theory as the accepted model, supported by the Meselson-Stahl experiment.

Mechanism of DNA replication involving enzymes such as helicase, primase, DNA polymerase, topoisomerase, and ligase.

Description of the seven stages of DNA replication: initiation, primer synthesis, strand displacement, Okazaki fragment synthesis, primer removal, ligation, and termination.

Detail on the role of single-strand binding (SSB) proteins in preventing reannealing of the DNA strands.

Explanation of the formation of the leading and lagging strands during DNA replication.

Process of primer removal and the role of DNA polymerase I in replacing RNA primers with DNA.

Ligation of Okazaki fragments by DNA ligase to form the continuous lagging strand.

Termination of DNA replication at specific termination sites, leading to the release of replication machinery.

Introduction to protein synthesis, including the processes of transcription and translation.

Transcription process described as the synthesis of RNA from a DNA template in the nucleus.

Translation process explained as the synthesis of proteins by ribosomes in the cytoplasm, using mRNA as a guide.

Description of the three stages of transcription: initiation, elongation, and termination.

Elongation phase of transcription where RNA polymerase synthesizes the RNA chain complementary to the DNA template.

Termination of transcription marked by the formation of a DNA terminator sequence and the release of RNA from the polymerase.

Initiation of translation starting with the识别 of the start codon (AUG) and the binding of transfer RNA to the ribosome.

Elongation phase of translation where amino acids are sequentially added to the growing polypeptide chain.

Termination of translation upon encountering a stop codon, leading to the release of the completed protein.

Review of the entire process of protein synthesis from DNA to RNA to protein, emphasizing the importance of codons and anticodons.

Encouragement for viewers to continue learning biology and to engage with the channel through likes, comments, shares, and subscriptions.

Transcripts

play00:00

Halo adik-adik assalamualaikum

play00:01

warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi

play00:04

dengan Kak Hera di channel biologi asik

play00:07

Gimana nih kabarnya semoga kalian dalam

play00:09

keadaan sehat semua ya Nah Pada

play00:11

kesempatan kali ini kakak ingin

play00:13

melanjutkan membahas mengenai substansi

play00:15

genetika bagian kedua jadi buat

play00:17

adik-adik yang belum nonton bagian

play00:19

pertama itu bisa kalian Tonton dulu

play00:21

videonya linknya ada di deskripsi yuk

play00:24

langsung aja kita bahas

play00:27

sebelum itu gua tadi kedik yang belum

play00:29

subscribe bisa subscribe dulu ya

play00:35

untuk cakepan materi yang akan kita

play00:37

bahas pada pertemuan kali ini kita akan

play00:39

membahas mengenai replikasi DNA jadi

play00:42

kita akan membahas teori-teorinya dan

play00:44

juga tahapan replikasi DNA itu seperti

play00:46

apa yang kedua juga kita akan membahas

play00:48

mengenai sintesis protein yaitu tahapan

play00:50

transkripsi dan juga translasi Oke yuk

play00:54

langsung aja kita mulai dari yang

play00:55

pertama replikasi DNA

play01:00

Oke sebelum kita masuk ke proses dari

play01:02

replikasi DNA ataupun juga

play01:04

teori-teorinya kita harus tahu dulu nih

play01:06

Apa sih replikasi DNA itu ya jadi

play01:08

replikasi DNA itu adalah proses

play01:10

penggandaan jadi DNA itu memiliki sifat

play01:13

salah satunya adalah bisa menduplikasi

play01:15

diri nah prosesnya namanya replikasi ya

play01:17

jadi Tujuan dari proses penggandaan DNA

play01:20

atau replikasi DNA itu adalah untuk

play01:22

memperbanyak diri dan replikasi DNA ini

play01:24

terjadi pada fase S dari interface atau

play01:28

interfase ya Jadi kalau kalian nanti

play01:30

akan belajar tentang pembelahan sel jadi

play01:32

nanti dalam proses pembelahan sel itu

play01:34

ada yang disebut sebagai interface atau

play01:35

fase istirahat nah pada fase ini itu

play01:38

dibagi menjadi tiga fase yaitu

play01:40

g1s dan G2 nah Pada tahapan S atau

play01:44

sintesis Nah jadi disini

play01:47

fase sintesis itu terjadi yang namanya

play01:50

replikasi DNA atau pengganda DNA

play01:56

selanjutnya kita akan membahas mengenai

play01:58

teori replikasi DNA jadi ada tiga teori

play02:01

mengenai replikasi DNA yaitu teori

play02:03

konservatif semikonservatif dan

play02:06

dispersif nah yang pertama teori

play02:08

konservatif jadi teori replikasi DNA

play02:12

secara konservatif itu mengatakan bahwa

play02:15

DNA induk jadi ketika terjadi replikasi

play02:18

DNA DNA induk nanti akan menghasilkan

play02:20

DNA baru Nah yang kuning ini yang baru

play02:22

ya secara utuh jadi ada rantai baru dan

play02:25

ada sendiri nanti rantai yang lama Nah

play02:29

nanti rantai barunya kemudian akan

play02:31

melakukan replikasi yang kedua membentuk

play02:34

Dua rantai baru Nah yang kuning kan baru

play02:36

ya jadi membentuk rantai baru Nah yang

play02:38

rantai yang lama akan replikasi lagi

play02:39

membentuk DNA yang baru dan yang lama

play02:43

nah seperti ini ya jadi kuningnya jadi 3

play02:45

atau DNA yang barunya jd3 dan yang

play02:48

namanya ada satu nah sedangkan teori

play02:51

semi konservatif itu mengatakan bahwa

play02:53

ketika terjadi replikasi DNA DNA itu

play02:56

akan terbuka Nah jadi ini kan contoh ya

play02:58

DNA itu kan double Helix ya Jadi Dua

play03:00

rantai nah rantainya kemudian kebuka

play03:02

dulu nih Nah jadi kebuka seperti ini ya

play03:04

Nah baru nanti dari setiap rantainya itu

play03:06

akan dibentuk atau dicetak menjadi DNA

play03:09

yang baru ya makanya nanti dalam satu

play03:11

untaian DNA ada rantai lama dan rantai

play03:14

baru ya ini kan ini biru kuning ini biru

play03:16

kuning selanjutnya untuk replikasi yang

play03:19

kedua maka untai lama dan baru kan

play03:21

terpisah nih yang baru yang kuning ya

play03:24

kan berarti akan membentuk untai baru

play03:26

lagi yang kuning nah sedangkan yang lama

play03:28

membentuk yang kuning ini juga sama ya

play03:30

Sehingga jadinya ini ada satu untaian

play03:33

utuh yang terdiri dari untai baru dan

play03:36

satu lagi nanti ada DNA yang masih

play03:38

memiliki untaian DNA yang lama nah

play03:41

sedangkan menurut teori dispersif DNA

play03:44

induk akan terputus-putus Nah jadi ini

play03:46

bisa dilihat ya Jadi dna-nya yang

play03:48

warnanya ya terputus-putus nanti setiap

play03:52

potongan tersebut kemudian dibentuk lagi

play03:54

yang baru Nah contoh nih ya bisa dilihat

play03:57

ya bahwa rantai lama yang warna birunya

play03:59

itu terputus-putus nanti setiap

play04:01

potongannya itu kemudian direplikasi

play04:03

menjadi DNA yang baru ya Jadi untuk

play04:05

replikasi yang keduanya pun juga sama

play04:07

setiap potongan nanti akan

play04:09

terputus-putus lagi dan akan dibentuk

play04:12

lagi DNA yang baru jadi dalam satu

play04:14

untaian ada DNA lama Dena baru DNA lama

play04:17

dan DNA baru jadi berselang-seling

play04:19

seperti itu Nah dari ketiga teori

play04:21

replikasi DNA tersebut hanya satu yang

play04:23

dipercayai kebenarannya yaitu teori semi

play04:28

konservatif ya jadi Teori ini yang

play04:31

diyakini kebenarannya hal tersebut telah

play04:34

dibuktikan oleh

play04:38

percobaan pembiakan Bakteri escherichia

play04:40

hingga beberapa generasi dalam

play04:43

medium yang mengandung isotop nitrogen

play04:47

selanjutnya kita membahas mengenai

play04:49

mekanisme replikasi DNA proses replikasi

play04:52

DNA dapat Kita bedakan menjadi 7 tahapan

play04:55

yang pertama ada inisiasi kemudian ada

play04:58

sintesis primer sintesis sliding tren

play05:00

sintesis legging strain penghapusan

play05:03

primer ligasi dan juga terminasi nah dan

play05:07

juga dalam proses replikasi ini nanti

play05:09

akan melibatkan enzim-enzim lainnya ada

play05:12

beberapa Enzim yang terlibat dalam

play05:13

proses replikasi DNA Nah jadi ini simbol

play05:16

untuk enzimnya ya karena kan nanti kita

play05:18

akan membahas prosesnya nah

play05:19

simbol-simbol ini nanti untuk

play05:21

enzim-enzimnya ya yang pertama helicase

play05:23

itu adalah enzim yang berfungsi untuk

play05:25

memutuskan ikatan hidrogen sehingga

play05:27

nanti bisa membuka untai DNA Nah yang

play05:30

kedua ada erena primase yang berfungsi

play05:32

untuk membentuk primer arena kemudian

play05:35

yang ketiga ada DNA polimerase yang

play05:37

berfungsi untuk membentuk molekul DNA

play05:40

dengan menambahkan nukleotidak ke untai

play05:42

DNA Lalu ada topoisomerase yang

play05:45

berfungsi untuk melepaskan u DNA agar

play05:48

atau mencegah agar dna-nya itu tidak

play05:50

menjadi kusut ya kemudian yang terakhir

play05:53

ada ligase yang berfungsi untuk

play05:55

menyambungkan fragmen-fragmen dari DNA

play06:00

kita masuk ke materi selanjutnya yaitu

play06:02

membahas mengenai tahapan atau mekanisme

play06:04

replikasi DNA tadi sebelumnya sudah kita

play06:06

bahas ya bahwa replikasi DNA itu terdiri

play06:09

menjadi tahapan ya yang pertama ada

play06:12

inisiasi nah jadi inisiasi itu adalah

play06:14

tahapan dimulainya replikasi DNA Kapan

play06:17

replikasi DNA dimulai Nah jadi replikasi

play06:19

DNA itu akan dimulai pada lokasi

play06:21

spesifik atau lokasi tertentu yang

play06:24

disebut sebagai origin of replication

play06:26

atau titik awal replikasi Nah jadi

play06:30

Origin ini memiliki urutan DNA tertentu

play06:32

yang hanya bisa dikenali oleh protein

play06:35

inisiator

play06:37

selanjutnya helicase atau enzim helicase

play06:41

itu akan melepaskan ikatan hidrogen

play06:43

sehingga nanti Helix DNA akan terbuka

play06:45

nah seperti ini ya Jadi nanti rantainya

play06:47

kebuka yang mereka tutup jadi kebuka

play06:49

setelah Helix DNA berhasil terbuka SSB

play06:53

protein atau single strain binding

play06:55

protein akan mengikat daerah terbuka

play06:58

agar tidak menempel Kembali jadi SSB

play07:01

protein ini akan mengikat untai DNA agar

play07:04

tidak menempel kembali atau tertutup

play07:06

kembali

play07:06

[Musik]

play07:09

pembukaan Helix DNA ternyata dapat

play07:12

menyebabkan super koiling atau kusut

play07:14

pada wilayah garpu berikutnya jadi

play07:15

seperti ini ya contoh di sini kan ini

play07:18

kebuka ya Nah ternyata setelah kebuka

play07:19

itu jadinya untai DNA setelahnya ya itu

play07:22

akan mengalami kesusutan nah super

play07:25

keliling tersebut kemudian akan diatasi

play07:27

oleh enzim topoisomerase yang akan

play07:30

mencegah terjadinya kesusutan pada UT

play07:33

DNA

play07:35

Langkah kedua setelah pembukaan Helix

play07:38

DNA adalah pembentukan atau sintesis

play07:40

primer jadi dana polimerase yang

play07:43

membentuk untai DNA baru itu tidak dapat

play07:45

memulai sintesis DNA secara independen

play07:47

sehingga untuk memulai sintesis DNA itu

play07:51

harus diawali dulu dengan pembentukan

play07:53

untai RNA pendek yang disebut sebagai

play07:56

primer nah seperti ini ya Jadi nanti

play07:59

akan dibentuk satu primer DNA pada kedua

play08:02

untai untuk memulai sintesis untai DNA

play08:05

yang baru nanti baru DNA polimerase 3

play08:08

itu akan mengganti primer arena ini

play08:10

menjadi DNA

play08:13

selanjutnya adalah pembentukan untai

play08:17

Leading strain jadi setelah primer

play08:19

terbentuk maka akan dibentuk untai DNA

play08:21

baru yang pertama adalah untaily

play08:26

itu dibentuk secara terus-menerus dari

play08:30

arah 5 menuju 3 oleh DNA polimerasi 3

play08:35

jadi nanti DNA polimerasi 3 akan

play08:37

membentuk untai DNA baru dari arah 5

play08:40

ke-3 untai Leading strain ini terbentuk

play08:42

secara terus-menerus atau tidak

play08:44

terputus-putus

play08:49

yang lalu dibentuk juga untai legging

play08:52

strength jadi sintesis lagi ngetren itu

play08:54

juga sama dimulai dari arah 5 ke-3 namun

play08:58

untuk pembentukan leging strap ini tidak

play09:01

secara kontinyu atau terbentuknya itu

play09:04

terputus-putus seperti ini ya jadi

play09:06

terbentuknya terputus-putus yang disebut

play09:08

sebagai fragmen Okazaki jadi tadi kan

play09:11

enzim premase kan sudah membentuk RNA ya

play09:13

RNA pendek yang disebut sebagai primer

play09:15

Nah baru si DNA volume rasa akan

play09:18

menambahkan untai DNA yang baru secara

play09:20

terputus-putus yang disebut sebagai

play09:22

fragmen Okazaki

play09:25

dan Tahap selanjutnya adalah penghapusan

play09:27

primer jadi meskipun untai DNA baru

play09:29

telah terbentuk yaitu tadi

play09:32

kan pembentukannya diawali dulu dengan

play09:35

pembentukan primer ya atau RNA pendek

play09:37

tadi ya Nah

play09:38

tadi atau primer-erena itu harus

play09:41

digantikan dengan DNA karena kan ini

play09:43

rantai DNA kan jadi untuk primer

play09:45

erenanya harus digantikan oleh DNA nah

play09:48

sehingga nanti akan ada DNA polimerasa 1

play09:52

yang akan menghilangkan primer-premer

play09:54

arena tadi dari arah 5 ke-3 sama ya di

play09:57

sini juga ada nanti dana Polymer C1 yang

play10:00

akan bergerak untuk menghilangkan primer

play10:03

primer Arena

play10:05

setelah penghapusan primer selesai maka

play10:08

akan tinggal tersisa untai DNA saja ya

play10:11

namun pada untai leggingsren itu

play10:13

terdapat celah antara fragmen-fragmen

play10:15

Okazaki nah sehingga nanti akan ada

play10:18

enzim ligase yang berfungsi untuk

play10:20

menggabungkan fragmen-fragmen Okazaki ke

play10:23

unta yang sedang tumbuh dan Tahap

play10:25

terakhir adalah terminasi yaitu proses

play10:27

berhentinya replikasi nah replikasi ini

play10:30

berhenti di lokasi terminasi khusus yang

play10:32

memiliki urutan nukleotida yang unik

play10:34

yang disebut sebagai terminasi dan

play10:38

selanjutnya

play10:39

helicase dan juga single strain binding

play10:41

protein akan terlepas dari untai DNA Oke

play10:45

kalau kita rangkum maka ingat tahap

play10:47

pertama itu adalah inisiasi yang dimulai

play10:49

pada suatu tempat yang disebut Origin

play10:52

replication helikasa kemudian akan

play10:54

membuka untai ganda DNA lalu single

play10:57

strain binding protein akan mengikat

play10:59

agar untaian tidak menempel selanjutnya

play11:02

dibentuk primer erena oleh

play11:05

lalu pembentukan Leading strain dari

play11:07

arah 5 ke-3 oleh enzim DNA polimase lalu

play11:10

pembentukan leging strain dari RR 5 ke-3

play11:13

namun terbentuknya itu tidak kontinyu

play11:15

atau terputus-putus yang disebut sebagai

play11:17

fragmen Okazaki lalu primer erena akan

play11:21

digantikan menjadi DNA oleh

play11:24

dnase akan menyambungkan fragmen-fragmen

play11:26

Okazaki lalu replikasi akan terhenti

play11:29

pada titik terminasi kemudian helicase

play11:32

dan SSB protein akan terlepas dari untai

play11:34

DNA materi selanjutnya yang akan kita

play11:36

bahas adalah sintesis protein Apa itu

play11:39

sintesis protein jadi sintesis itu

play11:41

artinya membuat ya jadi sintesis itu

play11:43

adalah tahapan penyusunan atau

play11:44

pembentukan protein yang diawali dulu

play11:46

dengan pembentukan RNA oleh DNA jadi

play11:50

dalam sintesis protein DNA itu berperan

play11:52

sebagai arsiteknya Jadi dia yang

play11:55

memerintahkan RNA untuk melaksanakan

play11:58

series seperti ini jadi erena yang jadi

play12:01

pekerjanya atau yang melaksanakan situs

play12:03

seperti ini sedangkan DNA itu arsiteknya

play12:05

atau perancang dalam sintesis protein

play12:07

sintesis protein itu dibagi menjadi dua

play12:10

tahap yaitu transkripsi dan translasi

play12:12

transkripsi adalah tahapan untuk

play12:14

mencetak RNA dari cetakan DNA jadi ini

play12:18

membuat rantai DNA yaitu rantai RNA Duta

play12:21

dari cetakan DNA yaitu DNA template nah

play12:25

sedangkan translasi ingat aja dari kata

play12:27

Translate berarti artinya menerjemahkan

play12:29

apa yang diterjemahkan yang

play12:31

diterjemahkan adalah kode genetik yaitu

play12:32

kodon yang dihasilkan oleh RNA menjadi

play12:35

asam-asam amino ya Nah transkripsi ini

play12:39

terjadinya di nukleus sedangkan

play12:40

translasi terjadi di ribosom

play12:44

kita masuk ke materi yang selanjutnya

play12:46

yaitu tahapan dari transkripsi jadi

play12:49

transkripsi tadi adalah tahapan untuk

play12:50

mencetak erena ya dari cetakan DNA nah

play12:54

transkripsi ini dibagi menjadi tiga

play12:55

tahapan lagi yaitu inisiasi elongasi dan

play12:58

terminasi inisiasi itu adalah tahapan

play13:01

dimulainya transkripsi yang ini ya jadi

play13:04

tahapan dimulainya transkripsi nah

play13:06

kemudian elongasi itu adalah pembentukan

play13:09

untai RNA oleh RNA polimerase dan

play13:13

terminasi itu berarti berakhirnya

play13:14

transkripsi

play13:17

yang pertama inisiasi jadi inisiasi itu

play13:20

kan dimulainya transkripsi Kapan dimulia

play13:23

transkripsi jadi transkripsi akan

play13:25

dimulai itu ketika RNA polimerase

play13:28

menempel pada untai DNA jadi proses

play13:31

transkripsi di awal dengan menempelnya

play13:34

enzim arena polimerase pada DNA nah

play13:37

Tempat menempelnya arena polimerasa

play13:39

tersebut disebut sebagai promoter

play13:43

Nah selanjutnya adalah tahapan elongasi

play13:46

atau pemanjangan nah elongasi ini adalah

play13:49

tahapan dimana erena polimerase itu

play13:52

nanti akan bergerak di sepanjang cetakan

play13:54

DNA sehingga Helix DNA akan terbuka

play13:59

kemudian RNA akan mulai dibentuk oleh

play14:02

arena polimerase Nah jadi sebagai contoh

play14:04

ya ini kan tadi untai dnanya udah kebuka

play14:07

nih kan di dalam untai DNA itu ada

play14:09

basa-basa nitrogennya sebagai contoh

play14:10

Disini bahasa nitrogennya adalah ATG ATC

play14:14

tct AGG dan taa nah kemudian rantai yang

play14:19

satunya lagi karena ini kan di double

play14:20

Helix ya nah jadi rantai pertama itu

play14:22

arahnya 53 sedangkan untaian satu lagi

play14:25

itu tiga kelima nah 5 ketiga ini adalah

play14:29

untai non template atau untai yang tidak

play14:32

dicetak atau disebut juga sense nah

play14:34

sedangkan tiga kelima ini merupakan

play14:36

untaian akan dicetak atau disebut

play14:38

sebagai Diana template atau antisense

play14:40

Nah nanti

play14:42

arena polimerase akan menambahkan

play14:45

nukleotida nukleotida dari ujung 5

play14:50

ke-3 ya jadi arahnya itu kayak replikasi

play14:53

5 menuju 3 Nah jadi nanti seperti ini

play14:57

nanti kan dia bergerak ya ya Nah

play14:59

kemudian akan ditambahkanlah erena

play15:02

polimerasenya jadi kalau misalnya di

play15:05

sini ada Tac kan yang dicetak yang ini

play15:07

ya rantai DNA template Nah jadi kalau di

play15:10

sini ada t aja

play15:12

dan ATT Kenapa kayak gini ini

play15:14

pasangannya dari yang non template ya

play15:17

jadi akan pasangannya t ingat

play15:18

pasangannya lagi ya t kemudian A G dan C

play15:22

dan seterusnya nah lalu dibuatlah untai

play15:25

erena yaitu erena Duta Rena Duta nanti

play15:28

juga akan mengandung nukleotida

play15:29

nukleotidaka jadi harus dibentuk nih

play15:30

yang merah kuning ini ya nah jadi yang

play15:32

dibentuk seperti itu Jadi ini adalah

play15:34

bahasa-bahasa nitrogennya Nah jadi kalau

play15:36

t Maka nanti pasangannya a ya kan

play15:38

kemudian a pasangannya u Kenapa u karena

play15:41

ingat arena tidak punya t tidak punya

play15:44

timin jadi diganti dengan urasil jadi

play15:46

tetap berpasangan dengan G timin

play15:48

kemudian berpasangan dengan adenin

play15:50

adenin berpasangan dengan seterusnya

play15:52

jadi ini sintesisnya dari arah 5 menuju

play15:57

3

play16:01

tahap yang terakhir dari transkripsi

play16:03

adalah terminasi atau pengakhiran ya

play16:06

Jadi terminasi ini adalah akhir dari

play16:08

transkripsi yang ditandai dengan arena

play16:12

polimerase akan mensintesis DNA

play16:15

Terminator jadi berhenti proses

play16:17

transkripsi ditandai dengan dibentuknya

play16:19

Suatu urutan DNA yang disebut DNA

play16:21

Terminator setelah pembentukan Erina

play16:24

selesai maka Helix DNA akan tertutup

play16:26

kembali material kebuka ya terus dia

play16:28

tertutup kembali karena akan terlepas

play16:30

dari arena polimerase lalu erena Duta

play16:33

pergi meninggalkan inti menuju ribosom

play16:38

nah tahap yang terakhir dari sintesis

play16:40

seperti ini adalah translasi jadi cuma

play16:42

dua tahap ya transkripsi dan translasi

play16:44

tapi translasi ini juga dibagi menjadi

play16:46

tiga yaitu inisiasi yaitu dimulainya

play16:49

proses translasi kemudian elongasi atau

play16:51

pemanjangan dan terminasi atau

play16:53

berhentinya proses translasi

play16:56

ya Yang pertama adalah inisiasi jadi

play16:59

sama seperti transkripsi translasi pun

play17:01

terdiri dari inisiasi inisiasi adalah

play17:03

tahapan dimana dimulainya translasi atau

play17:06

penerjemahan asam amino inisiasi diawali

play17:09

dengan

play17:10

berikatannya molekul RNA Duta jadi tadi

play17:12

terakhir di terminasinya transkripsi itu

play17:15

kanduta pergi meninggalkan inti menuju

play17:18

ribosom lalu ernadutaan yang orange ini

play17:20

tadi ya rantainya kemudian berikatan

play17:22

dengan sub unit kecil dari ribosom jadi

play17:25

ribosom kan punya sup unit kecil dan Sub

play17:28

unit besar nah erena Duta berikatan

play17:31

dengan sub unit kecil dari ribosom nah

play17:34

lalu translasi akan dimulai dengan

play17:36

adanya kodon start ya Jadi sebelum ada

play17:39

kodon start maka translasi tidak akan

play17:42

dimulai Nah kondensat itu hanya satu

play17:44

yaitu Aug Apa itu kodon jadi kodon itu

play17:47

adalah triplet triplet atau kode-kode

play17:49

genetik yang dibawa oleh RNA Duta jadi

play17:53

misalnya ini

play17:56

adalah triplet kodon jadi kode genetik

play17:59

yang dibawa oleh arena Duta itu

play18:01

disebutnya kodon nah kodon start itu

play18:03

adalah kodon yang memulai terjadinya

play18:05

translasi hanya satu kodon yaitu Aug

play18:09

jadi kodon start hanya satu kodenya ya

play18:12

yaitu aog saja karena di sini sudah ada

play18:15

Aug atau sudah ada kode start maka

play18:18

translasi bisa dimulai arena transfer

play18:21

akan datang menuju ribosom dari

play18:23

sitoplasma membawa pasangannya kodon

play18:27

yaitu antikodon jadi uac ini adalah kode

play18:31

genetik yang dibawa oleh Erna transfer

play18:33

yang dinamakan sebagai antikodon nah

play18:37

selain membawa antikodon karena transfer

play18:39

akan membawa asam amino sesuai dengan

play18:43

kodon jadi Pergilah Dia niat ke ribosom

play18:45

membawa antikodon dan juga asam amino

play18:50

sesuai dengan kodon jadi ingat yang

play18:53

diterjemahkan sebagai asam amino itu

play18:56

adalah kodon Tahap selanjutnya adalah

play18:59

elongasi atau pemanjangan pada tabel

play19:01

lokasi ini asam amino akan ditambahkan

play19:03

satu persatu hingga terbentuk

play19:06

polipeptida jadi ini kan kodon yang

play19:08

terdapat pada RNA dutanya ada banyak nih

play19:09

ini sudah diterjemahkan aog kan sudah

play19:12

diterjemahkan menjadi asam amino

play19:14

metionin sedangkan masih ada kodon yang

play19:16

lain nah setiap kodon itu nanti akan

play19:18

diterjemahkan juga menjadi asam amino

play19:20

Nah sebagai contoh ini yang aoc ya akan

play19:22

diterjemahkan juga oleh karena transfer

play19:25

menjadi asam amino seperti ini nanti

play19:27

asam amino ini dengan asam amino yang

play19:30

pertama nah seperti ini ya Jadi nanti

play19:32

setiap asam amino akan berikatan seperti

play19:35

ini sampai nanti kodon yang terakhir ya

play19:38

jadi misalnya ini AGG maka anti kodenya

play19:41

adalah UCC nah tahapan terakhir adalah

play19:44

terminasi jadi terminasi ini adalah

play19:46

tahapan berakhirnya translasi jadi

play19:48

elongasi itu akan berakhir dengan adanya

play19:51

stop kodon jadi ketika sudah ada stop

play19:53

kodon maka polipeptida itu akan lepas

play19:57

dari erana transfer maka asam amino ini

play20:00

akan membentuk satu untaian yaitu

play20:02

polipeptida atau protein protein atau

play20:04

polipeptida ini kemudian akan lepas dari

play20:07

ribosom Nah untuk stop kodon ini nanti

play20:09

ada tiga ya Ada uaa dan uag

play20:17

nah ini tabel untuk kode dan asam amino

play20:20

jadi nanti biasanya kalian di soal ada

play20:23

diminta untuk menentukan asam aminonya

play20:25

ya nah jadi nanti kalian tinggal lihat

play20:28

pada tabel kode dan asam amino jadi

play20:30

terdapat 64 koden yang mengkode asam

play20:34

amino jadi 3 basa nitrogen itu akan

play20:37

dirangkai menjadi triplet ya yang

play20:40

disebut sebagai kodon Nah sebagai contoh

play20:42

disini UU nah ini ya akan menjadi asam

play20:47

amino fenol alami Begitu juga dengan uuc

play20:50

nah ini juga menjadi

play20:52

nanti bisa saja dalam satu asam amino

play20:55

itu lebih dari satu kodon nah ini

play20:58

sebagai contoh leosen ada 4 kode ya bisa

play21:01

cuccua dan CUG nah yang ini aog ingat

play21:05

ini adalah kode start sedangkan uag dan

play21:09

Uga itu adalah stop kodon nah stop kodon

play21:12

itu tidak dijadikan asam amino Jadi

play21:14

kalau start kodon itu jadi asam amino

play21:16

yaitu

play21:17

nah sedangkan uaa Uga dan uag atau stop

play21:21

kodon itu tidak akan diterjemahkan

play21:23

menjadi asam amino

play21:26

Nah sekarang kita review urutan dari

play21:28

sintesis protein ingat ya jadi sintesis

play21:31

protein itu hanya terdiri dari dua

play21:32

tahapan yaitu transkripsi dan translasi

play21:35

cerita pertama adalah transkripsi

play21:37

pencetakan rantai RNA Duta dari rantai

play21:42

DNA yaitu DNA template jadi DNA itu kan

play21:45

punya dua rantai ya double Helix yaitu

play21:46

rantai 3 kelima itu namanya template dan

play21:49

5 ketiga itu anti template yang menjadi

play21:52

cetakan dalam sintesis seperti ini itu

play21:54

adalah DNA template atau disebut juga

play21:56

dengan antisense Nah sebagai contoh di

play21:58

sini antisense atau templatenya

play22:00

urutannya adalah Tac tag A G A dan tcc

play22:06

dan ATT Nah maka rantai ini kan kemudian

play22:10

ditranskripsi menjadi erena duta ya maka

play22:14

terbentuklah rantai RNA dutanya nah ini

play22:16

adalah rantai arena dutanya Nah maka

play22:18

akan memiliki nukleotida yang

play22:20

berpasangan dengan template ya jadi

play22:22

ingat pasangannya kalau misalnya di

play22:25

dna-nya

play22:26

maka RNA dutanya adalah A jadi a

play22:30

pasangannya sama t lalu di sini A Nah

play22:33

kenapa di sini u ingat Harusnya kan a

play22:34

pasangannya sama t tapi kalau di erena t

play22:38

itu diganti dengan u karena nggak ada

play22:41

time ya Jadi untuk arena t nya diganti

play22:43

dengan u c jadi berpasangan dengan g t

play22:47

ini berarti dengan a a dengan u g dengan

play22:51

C dan seterusnya berarti ya ini ATT maka

play22:55

jadi uaa inilah RNA Duta nah ingat ya

play22:59

triplet triplet pada RNA Duta ini

play23:01

disebutnya sebagai kodon lalu r&dutka

play23:05

akan pergi meninggalkan inti menuju

play23:07

ribosom dan dari bosom kodon-kodon pada

play23:10

era Duta kemudian akan ditranslasi atau

play23:13

diterjemahkan menjadi asam amino nah

play23:16

menerjemahkan Siapa yang menerjemahkan

play23:18

adalah arena transfer Nah selanjutnya

play23:20

karena transfer akan membawa pasangannya

play23:24

kodon yaitu antikodon ya Jadi ini adalah

play23:26

anti kodonnya dan membawa asam amino

play23:30

sesuai dengan kodon yang ada pada

play23:32

redutan Nah jadi sebagai contoh ya Jadi

play23:34

kalau di sini kodenya ada Oge maka anti

play23:37

Kodenya kan uac ingat a pasangannya kan

play23:40

harusnya sama t Nah karena di erena

play23:42

tidak ada t maka jadi u nah lalu u

play23:46

pasangannya jadi a karena kan harusnya a

play23:49

sama t tapi di erenakan nggak ada jadi u

play23:51

tadi kan dia tetap sama c jadi hanya

play23:53

Inget aja kalau a harusnya pasangan yang

play23:56

u Tapi kalau ini RNA ini kan erena nih

play23:58

yang DNA kan cuma ini template sama Non

play24:00

template Nah jadi kalau di erena t-nya

play24:03

diganti o dan seterusnya ya ini misalnya

play24:05

Oh berarti pasangannya a c dengan g u

play24:09

pasangannya a lagi a berarti jadi sama u

play24:12

g sama c g sama c u berarti sama

play24:17

Aa Harusnya sama t berarti jadi u ini

play24:20

juga u ya inilah antikodon ya Nah tadi

play24:23

kan selain membawa antikodon nah air

play24:25

transfer akan membawa asam amino nah

play24:28

yang dijadikan asam amino adalah si

play24:29

kodonnya yaitu misalnya

play24:32

ya Nah Aug itu kan adalah start kodon

play24:35

itu diterjemahkan menjadi asam amino

play24:37

metinin Lalu nanti Erna transfer membawa

play24:39

uag plus membawa isoleusin yaitu asam

play24:43

amino yang diterjemahkan dari aoc lalu

play24:47

antikodoni ag a lalu asam aminonya

play24:50

adalah Serin ini menerjemahkan Ucu lalu

play24:53

AGG akan diterjemahkan menjadi arginin

play24:56

dan yang terakhir inget ada stop kodon

play25:00

jadi stop kodon ini menandai bahwa

play25:01

translasi telah berakhir jadi stop

play25:03

kondom tuh tidak diterjemahkan menjadi

play25:05

asam amino jadi dari 5 kodon asam amino

play25:08

terbentuk hanya 4 jadi nanti setelah

play25:10

berhenti ya jadi setelah ada stop kodon

play25:12

maka transaksi berhenti nah ini akan

play25:15

berikatan terus lepas ya kan jadilah

play25:17

rantai polipeptida Nah jadi ingat sekali

play25:20

lagi ya start kodon itu hanya satu yaitu

play25:22

aog

play25:26

dan uag jadi depannya semuanya u

play25:32

Nah maka ingat nih ya cara cepatnya jadi

play25:35

kan kalau misalnya nanti di soal

play25:36

sintesis protein itu kan dalam bentuk

play25:38

kayak gini kan Misalnya diketahui DNA

play25:40

template lalu kalian diminta anti

play25:42

kodenya jadi kan harusnya diurutkan ya

play25:44

template berpasangan dengan non template

play25:45

berarti non template itu yang DNA satu

play25:47

lagi ya berarti t pasangannya a

play25:49

pasangannya t jadi pokoknya harusnya 2

play25:51

ya yang 5 ketiga di atas ini misalnya ya

play25:54

kalau mau dibikin DNA no template-nya

play25:56

itu 5 ketiga dan pasangannya dari DNA

play25:58

nah kemudian baru template nah template

play26:02

dijadikan kodon kodon baru diterjemahkan

play26:04

oleh anti kodon atau Erna transfer kan

play26:06

jadi ini ada Duta ini arena transfer Nah

play26:10

maka Inget aja nih template itu jadi

play26:13

bahasa-bahasa nitrogen pada template itu

play26:15

urutannya sama dengan antikodon nah coba

play26:18

kita cek ya misalnya nih Tac tag Age

play26:22

Nah sekarang kalian lihat antikodon

play26:24

bener nggak Kalau misalnya itu sama

play26:26

dengan antikodon Nah ini kan

play26:33

Mirip kan Ya bedanya t nya diganti u

play26:36

jadi t pada DNA ganti u pada erena atau

play26:41

pada antikodon Jadi kalau misalnya di

play26:44

templatenya detik di sini jadi U bener

play26:45

kan uac ini tag jadi uag ini Aganya

play26:49

tetap ya Jadi kalau misalnya nanti di

play26:51

soal dikasih tahu tuh ya atau

play26:53

diketahuinya diketahui DNA template

play26:56

urutannya bla bla gitu ya terus

play26:57

tentukanlah antikodonnya atau

play27:00

tentukanlah bahasan nitrogen pada erena

play27:03

transfer berarti artinya yang diminta

play27:04

adalah antikodon Nah langsung aja

play27:06

berarti kalian enggak usah

play27:07

panjang-panjang langsung aja tinggal

play27:08

kalian ganti t-nya jadi u itulah

play27:11

antikodon nah sedangkan non template itu

play27:13

pasangannya template ya Nah itu nanti

play27:15

akan sama dengan kodon ya Jadi kalau di

play27:17

sini Kakak enggak bikin ya nanti

play27:18

template-nya Nah berarti di sini kan

play27:20

harusnya non templatenya itu berarti

play27:23

ATG kan pasangannya Aa pasangannya t c

play27:27

pasangan lagi Ya Nah TG maka jadi a u g

play27:30

ingat aja pokoknya kalau nonton perut

play27:33

itu sama dengan kodon tinggal ganti t

play27:36

yang ada pada non template menjadi u

play27:39

pada kodon ya jadi template = antikodon

play27:42

non template sama dengan kodon tapi

play27:45

tinggal ganti t yang ada pada template

play27:48

atau non template dengan u yang ada pada

play27:50

antikodon

play27:56

oke adik-adik itu tadi pembahasan ya

play27:59

mengenai substansi genetik kedua yaitu

play28:01

kita membahas mengenai replikasi dan

play28:03

juga sintesis protein Semoga dengan

play28:06

melihat video ini adik-adik semakin

play28:07

paham mengenai replikasi ataupun

play28:10

sintesis seperti ini dan membuat kalian

play28:12

lebih semangat untuk mempelajari biologi

play28:14

ya tetapi tonton terus video-video dari

play28:17

channel biologic ya jangan lupa untuk

play28:19

like comment share dan juga subscribe

play28:21

biar kakak lebih semangat lagi untuk

play28:23

membuat video-video yang lainnya ya Oke

play28:26

terima kasih semuanya semangat terus

play28:28

belajarnya sampai ketemu lagi di

play28:29

video-video selanjutnya Assalamualaikum

play28:31

warahmatullahi wabarakatuh

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Biology EducationDNA ReplicationProtein SynthesisGeneticsBiotechnologyEducational VideoMolecular BiologyBiological ProcessesScientific LearningGenetic Material