生物 · 高校2年

タンパク質合成・転写と翻訳ジェネレーター

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。

この図に含まれるラベル

  • DNA鋳型鎖
  • RNAポリメラーゼ
  • mRNA
  • リボソーム
  • tRNA
  • アンチコドン
  • アミノ酸
  • ペプチド鎖
  • コドン表の読み方向

この図を生成 →

✓ 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

ラベル付き · 編集可能タンパク質合成・転写と翻訳OUTPUT · 16:9 · PNG
実際の出力 · 未編集

この図が示すもの

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。

正しい図に必要な要素

  • DNAの二本鎖と鋳型鎖:RNAポリメラーゼが読む鎖を明確にし、mRNAの配列との対応を示す。
  • RNAポリメラーゼ:DNA上を移動し、鋳型鎖に相補的なmRNAを5′端から3′端へ合成する向きで描く。
  • mRNA:転写産物として示し、翻訳時には塩基3個の組合せであるコドンを左から右へ読ませる。
  • リボソーム:mRNA上に結合する構造として描き、コドンを読みながら翻訳を進める位置関係を示す。
  • tRNAとアンチコドン:tRNAのアンチコドンがmRNAのコドンと相補的に結合することを示す。
  • アミノ酸とペプチド鎖:各tRNAが運ぶアミノ酸が順番に結合し、伸長中の鎖になることを描く。
  • コドン表の方向:mRNAのコドンを5′から3′へ読み、開始コドンと終止コドンを確認できるようにする。

よくある間違い

  • mRNAをDNAの非鋳型鎖と同じ配列として扱う際、DNAのTをRNAのUに置き換え忘れる。
  • RNAポリメラーゼがDNAの両方の鎖を同時に読み、mRNAを二本作るように描いてしまう。
  • tRNAのアンチコドンとmRNAのコドンを同じ配列として書き、相補性や5′・3′方向を無視する。
  • コドン表をDNAの塩基配列やアンチコドンから直接読む。コドン表は通常、mRNAのコドンを5′から3′へ読む。
  • 転写と翻訳を同じ場所・同じ段階の反応として混同し、核内でリボソームが翻訳すると考える。

授業での使い方

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。

この図についてのFAQ

転写ではDNAのどちらの鎖が使われますか?

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。

コドンとアンチコドンはどのように違いますか?

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。

翻訳はどのように終了しますか?

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。

この図を生成 →

関連ジェネレーター

すべてのジェネレーター