無料オンライン「タンパク質合成・転写と翻訳」ジェネレーター:約90秒でラベル付きの図が完成。AIがまず必須ラベルを設計してから教科書スタイルで描画し、生成後もすべてのラベルを編集可能——論文・課題・スライドにそのまま使えます。
✓ 正確なラベル ✓ 生成後に文字修正 ✓ 論文・ポスター・スライド用PNG
OUTPUT · 16:9 · PNGこの図は、遺伝情報がDNAからmRNAへ写し取られ、さらにmRNAの塩基配列に従ってアミノ酸の並びへ変換される過程を示す。前半が転写、後半が翻訳であり、最終的に特定のアミノ酸配列をもつペプチド鎖、すなわち蛋白質が合成される。
転写ではRNAポリメラーゼがDNAの鋳型鎖を読み、相補的な塩基配列をもつmRNAを合成する。翻訳ではmRNAがリボソームに結合し、コドンとtRNAのアンチコドンの対応によって運ばれたアミノ酸が順につながり、ペプチド鎖が伸長する。
導入では図の矢印を隠し、「遺伝情報はどの分子からどの分子へ移るか」と問いかける。展開では鋳型鎖、相補的塩基対、コドン、アンチコドンを順に確認し、短い塩基配列からアミノ酸配列を求めさせる。まとめでは転写と翻訳の場所・材料・産物を比較させ、遺伝子発現やコドン表の読み取りに関する入試問題へつなげる。
RNAポリメラーゼはDNAの鋳型鎖を読み、その相補的な塩基配列をもつmRNAを合成します。mRNAの配列は、TをUに置き換えれば非鋳型鎖とほぼ同じです。
コドンはmRNA上の3個の塩基で、アミノ酸を指定します。アンチコドンはtRNA上の相補的な3個の塩基で、対応するコドンと結合します。
リボソームが終止コドンに到達すると、対応するtRNAは存在しないため、ペプチド鎖がmRNAから離れます。その後、リボソームなども解離します。