SlideShare a Scribd company logo
1 of 36
Metabolisme asam
nukleat II
Tri Rini Nuringtyas






Merupakan proses metabolisme informasi, yang
berbeda dgn metabolisme-metabolisme yang
telah dipelajari sebelumnya: metabolisme
intermediate  ensim berperanan dlm setiap
reaksi yg terjadi.
Proses perlekatan substrat dan menghasilkan
produk
Metabolisme informasi  ada cetakan yang
perlu diterjemahkan menjadi produk.
Cetakan  DNA atau RNA, proses juga
melibatkan berbagai enzim
Proses utama dlm
metabolisme informasi:
1. Replikasi DNA berperan
sbg cetakan untuk
sintesisnya sdr
2. Transkripsi  Informasi
yang ada pada DNA
menentukan RNA yang
diproduksi
3. Translasi  RNA berperan
sbg cetakan untuk sintesis
suatu rantai polipeptida ttt
Replikasi dan transkripsi hanya menggunakan
4 nukleotida
 Translasi  mengubah bahasa nukleotida yg
terdiri dari 4 nukleotida menjadi bahasa protein
yang terdiri dari 20 huruf asam amino
 Persamaan replikasi, transkripsi dan translasi
 membutuhkan cetakan
 proses terdiri dari inisiasi, elongasi dan
terminasi

Replikasi
Secara konsep sederhana
Proses mekanismenya 
komplek
Kesederhanaannya  krn
konsep dr Watson & Crick
Transfer informasi melibatkan pembukaan double
helix DNA yang diikuti secara bersamaan dengan
pembentukan dua pita baru pasangan dari pita
DNA yang lama
•Replikasi dimulai pada suatu
lokasi tertentu
• arah dari replikasi tidak
semuanya sama
• Sintesis DNA selalu dengan
arah 5’  3”
• leading strand  disintesis
secara kontinyu
• langging strand  disintesis
secara diskontinyu  okzaki
fragment
Proses inisiasi replikasi DNA
 Urutan nukleotida yang secara spesifik

terikat pada protein inisiasi
 Mekanisme untuk mensintesi primer RNA
 dpt dielongasi oleh DNA polimerase
 Inisiasi DNA replikasi pada E coli  Ori C







Helicase  membuka double helix DNA
Primase  mensintesis primer RNA
Topoisomerase  melepaskan torsi krn proses
membukanya DNA
DNA polymerase  dimer, melakukan elongasi
baik pd lagging dan leading strand
Sliding clamp  memegang rantai polipeptida
baru dengan cetakannya
Single strand DNA binding Protein  SSBP 
menstabilkan cetakan DNA memfasilitasi
pengikatan nukleotida baru


DNA polimerasi I  menghilangkan RNA primer
yang melekat pada lagging strand DNA dan
mengganti dgn DNA,



DNA Ligase  menyambung DNA antara
okazaki fragment satu dgn yg lain
DNA polimerase





Pada sel bakteri
dikenal ada 3 macam
DNA polimerase
DNA polimerase I, II
dan III
DNA polimerase I 
mempunyai aktivitas
eksonuklease 
proof reading
Transkripsi DNA
 Suatu proses untuk membaca informasi

yang disimpan dalam urutan nukleotida
DNA RNA
 RNA sintesis membutuhkan ensim RNA
polimerase
 Mekanisme dibagi menjadi 3




Inisiasi
Elongasi
Terminasi
Translasi DNA




Translation  adalah proses membaca kodon
dan menggabungkan asam amino yang sesuai
bersama-sama dengan ikatan peptida.
Komponen proses translasi
1. mRNA  consist of genetic code
2. Ribosome
3. tRNA together with a.a
4. Enzymes
Translation process consists of 3 main stages
• Initiation

• Elongation
• Termination
Initiation

Activation of amino acids for
incorporation into
proteins.
Activation of amino acids for
incorporation into proteins.
Genetic code  3 nucleotides - codon – mengkode untuk
1 asam amino dlm suatu protein

Codon  urutan 3 nukleotida dalam mRNA
yang menspesifikasikan penggabungan
suata asam amino ttt mjd protein.
The relationship between codons and the
amino acids they code for is called the
genetic code.
Not all codons
are used with
equal
frequency.
There is a
considerable
amount of
variation
in the patterns of
codon usage
between different
organisms.
Relationships of DNA to mRNA to
polypeptide chain.
Translation is
accomplished by the
anticodon loop of
tRNA forming base
pairs with the codon of
mRNA in ribosomes
Transfer RNA (tRNA)
composed of 
a nucleic acid and
a specific amino acid
 provide the link between
the nucleic acid sequence
of mRNA and the amino
acid sequence it codes
for.

Structure of tRNAs

An anticodon  a
sequence of 3
nucleotides in a tRNA that
is complementary to a
codon of mRNA
Only tRNA fMet is accepted to
form the initiation complex.
Two initiation factors (IF1
&IF3) bind to a 70S
All further charged tRNAs
ribosome.
promote the dissociation
require fully assembled (i.e.,
70S) ribosomes
of 70S ribosomes into free
30S and 50S subunits.
The Shine-Dalgarno
sequence  help
mRNA and IF2, which
ribosomes and mRNA aligns
carries
- GTP
correctly for the start of
- the charged tRNA
translation.
Ribosome consists of subunit.
bind to a free 30S
- site these have all
A After aminoacyl
- bound, the 30S initiation
P site  peptidyl
- complex is complete.
E site  exit
Peptide bond
formation 
catalyzed by an
enzyme complex
called
peptidyltransferase
Peptidyltransferase
consists of some
ribosomal proteins and
the ribosomal RNA 
acts as a ribozyme .
The process
is repeated until a
termination signal is
reached.
Termination of
translation occurs when

one of the stop codons (UAA,
UAG, or UGA) appears in the
A site of the ribosome.
No tRNAs correspond to
those sequences, so no tRNA
is bound during termination.
Proteins called release
factors participate in
termination
Sampai
jumpa dan
Good luck to
ur exam

More Related Content

What's hot

Vitamin dan Mineral (Ainur & Andika)
Vitamin dan Mineral (Ainur & Andika)Vitamin dan Mineral (Ainur & Andika)
Vitamin dan Mineral (Ainur & Andika)Ainur
 
Ppt vitamin dan mineral
Ppt vitamin dan mineral Ppt vitamin dan mineral
Ppt vitamin dan mineral JumiatiCN
 
Metabolisme protein Transaminasi dan deaminasi
Metabolisme protein Transaminasi dan deaminasiMetabolisme protein Transaminasi dan deaminasi
Metabolisme protein Transaminasi dan deaminasiYona Oktasari
 
Ppt bencana dan lingkungan ahmad afandi
Ppt bencana dan lingkungan ahmad afandiPpt bencana dan lingkungan ahmad afandi
Ppt bencana dan lingkungan ahmad afandiJackAbidin
 
Standar mikrobiologi-untuk-produk-farmasi1-2
Standar mikrobiologi-untuk-produk-farmasi1-2Standar mikrobiologi-untuk-produk-farmasi1-2
Standar mikrobiologi-untuk-produk-farmasi1-2fahri mey
 
VISKOSITAS BROOKFIELD
VISKOSITAS BROOKFIELDVISKOSITAS BROOKFIELD
VISKOSITAS BROOKFIELDSofiaNofianti
 
larutan penyangga
 larutan penyangga larutan penyangga
larutan penyanggamfebri26
 
Tegangan permukaan
Tegangan permukaanTegangan permukaan
Tegangan permukaanIin Khoerani
 
Metabolisme protein (5)
Metabolisme protein (5)Metabolisme protein (5)
Metabolisme protein (5)adeputra93
 
Makalah laju reaksi
Makalah laju reaksiMakalah laju reaksi
Makalah laju reaksiilmanafia13
 

What's hot (20)

pengertian-obat-bebas
pengertian-obat-bebaspengertian-obat-bebas
pengertian-obat-bebas
 
Vitamin dan Mineral (Ainur & Andika)
Vitamin dan Mineral (Ainur & Andika)Vitamin dan Mineral (Ainur & Andika)
Vitamin dan Mineral (Ainur & Andika)
 
Diuretik percobaan
Diuretik percobaanDiuretik percobaan
Diuretik percobaan
 
Laporan praktikum nitrobenzen
Laporan praktikum nitrobenzen Laporan praktikum nitrobenzen
Laporan praktikum nitrobenzen
 
Ppt vitamin dan mineral
Ppt vitamin dan mineral Ppt vitamin dan mineral
Ppt vitamin dan mineral
 
Metabolisme protein Transaminasi dan deaminasi
Metabolisme protein Transaminasi dan deaminasiMetabolisme protein Transaminasi dan deaminasi
Metabolisme protein Transaminasi dan deaminasi
 
Enzim
EnzimEnzim
Enzim
 
Ppt bencana dan lingkungan ahmad afandi
Ppt bencana dan lingkungan ahmad afandiPpt bencana dan lingkungan ahmad afandi
Ppt bencana dan lingkungan ahmad afandi
 
Standar mikrobiologi-untuk-produk-farmasi1-2
Standar mikrobiologi-untuk-produk-farmasi1-2Standar mikrobiologi-untuk-produk-farmasi1-2
Standar mikrobiologi-untuk-produk-farmasi1-2
 
Metabolisme asam amino
Metabolisme asam aminoMetabolisme asam amino
Metabolisme asam amino
 
VISKOSITAS BROOKFIELD
VISKOSITAS BROOKFIELDVISKOSITAS BROOKFIELD
VISKOSITAS BROOKFIELD
 
larutan penyangga
 larutan penyangga larutan penyangga
larutan penyangga
 
06 kecepatan disolusi
06 kecepatan disolusi06 kecepatan disolusi
06 kecepatan disolusi
 
Tegangan permukaan
Tegangan permukaanTegangan permukaan
Tegangan permukaan
 
Polimer
PolimerPolimer
Polimer
 
Metabolisme protein (5)
Metabolisme protein (5)Metabolisme protein (5)
Metabolisme protein (5)
 
Power Point Protein
Power Point ProteinPower Point Protein
Power Point Protein
 
Sintesis Protein
Sintesis ProteinSintesis Protein
Sintesis Protein
 
Makalah laju reaksi
Makalah laju reaksiMakalah laju reaksi
Makalah laju reaksi
 
PPT Karbohidrat
PPT KarbohidratPPT Karbohidrat
PPT Karbohidrat
 

Viewers also liked

Transkripsi, translasi dan replikasi
Transkripsi, translasi dan replikasiTranskripsi, translasi dan replikasi
Transkripsi, translasi dan replikasiAfifi Rahmadetiassani
 
Kel 3 perbedaan transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariot
Kel 3 perbedaan transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariotKel 3 perbedaan transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariot
Kel 3 perbedaan transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariotSumayyah Nida Azizah
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksSlideShare
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareSlideShare
 

Viewers also liked (6)

Replikasi dna
Replikasi dnaReplikasi dna
Replikasi dna
 
Transkripsi, translasi dan replikasi
Transkripsi, translasi dan replikasiTranskripsi, translasi dan replikasi
Transkripsi, translasi dan replikasi
 
Kel 3 perbedaan transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariot
Kel 3 perbedaan transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariotKel 3 perbedaan transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariot
Kel 3 perbedaan transkripsi dan translasi pada prokariot dan eukariot
 
Ppt replikasi DNA
Ppt replikasi DNAPpt replikasi DNA
Ppt replikasi DNA
 
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & TricksHow to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
How to Make Awesome SlideShares: Tips & Tricks
 
Getting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShareGetting Started With SlideShare
Getting Started With SlideShare
 

Similar to Metabolisme asam nukleat ii

Similar to Metabolisme asam nukleat ii (20)

Sintesis protein 3
Sintesis protein 3Sintesis protein 3
Sintesis protein 3
 
Transkripsi.
Transkripsi. Transkripsi.
Transkripsi.
 
Translasi DNA
Translasi DNATranslasi DNA
Translasi DNA
 
Kode genetik dan sintesis protein
Kode genetik dan sintesis proteinKode genetik dan sintesis protein
Kode genetik dan sintesis protein
 
III. Replikasi dan ekspresi Gen.ppt
III. Replikasi dan ekspresi Gen.pptIII. Replikasi dan ekspresi Gen.ppt
III. Replikasi dan ekspresi Gen.ppt
 
central dogma
central dogmacentral dogma
central dogma
 
RNA
RNARNA
RNA
 
biologi genetik klp 3.pdf
biologi genetik klp 3.pdfbiologi genetik klp 3.pdf
biologi genetik klp 3.pdf
 
Transkripsi & Translasi
Transkripsi & TranslasiTranskripsi & Translasi
Transkripsi & Translasi
 
Sintesis protein
Sintesis proteinSintesis protein
Sintesis protein
 
Sintesis_Protein_Kelas_XII_IPA.pptx
Sintesis_Protein_Kelas_XII_IPA.pptxSintesis_Protein_Kelas_XII_IPA.pptx
Sintesis_Protein_Kelas_XII_IPA.pptx
 
03_BiotekS1-Dogma Central Biologi.pptx.pdf
03_BiotekS1-Dogma Central Biologi.pptx.pdf03_BiotekS1-Dogma Central Biologi.pptx.pdf
03_BiotekS1-Dogma Central Biologi.pptx.pdf
 
Translasi
TranslasiTranslasi
Translasi
 
Translasi
TranslasiTranslasi
Translasi
 
Transkripsi
TranskripsiTranskripsi
Transkripsi
 
3 SINTESIS PROTEIN.pdf
3 SINTESIS PROTEIN.pdf3 SINTESIS PROTEIN.pdf
3 SINTESIS PROTEIN.pdf
 
ekspresi_gen.pdf
ekspresi_gen.pdfekspresi_gen.pdf
ekspresi_gen.pdf
 
Transkripsi eukariot-prokariot
Transkripsi eukariot-prokariotTranskripsi eukariot-prokariot
Transkripsi eukariot-prokariot
 
63.zaviera hanafirda
63.zaviera hanafirda63.zaviera hanafirda
63.zaviera hanafirda
 
kelompok 1 bio.pdf
kelompok 1 bio.pdfkelompok 1 bio.pdf
kelompok 1 bio.pdf
 

Metabolisme asam nukleat ii

  • 2.     Merupakan proses metabolisme informasi, yang berbeda dgn metabolisme-metabolisme yang telah dipelajari sebelumnya: metabolisme intermediate  ensim berperanan dlm setiap reaksi yg terjadi. Proses perlekatan substrat dan menghasilkan produk Metabolisme informasi  ada cetakan yang perlu diterjemahkan menjadi produk. Cetakan  DNA atau RNA, proses juga melibatkan berbagai enzim
  • 3. Proses utama dlm metabolisme informasi: 1. Replikasi DNA berperan sbg cetakan untuk sintesisnya sdr 2. Transkripsi  Informasi yang ada pada DNA menentukan RNA yang diproduksi 3. Translasi  RNA berperan sbg cetakan untuk sintesis suatu rantai polipeptida ttt
  • 4. Replikasi dan transkripsi hanya menggunakan 4 nukleotida  Translasi  mengubah bahasa nukleotida yg terdiri dari 4 nukleotida menjadi bahasa protein yang terdiri dari 20 huruf asam amino  Persamaan replikasi, transkripsi dan translasi  membutuhkan cetakan  proses terdiri dari inisiasi, elongasi dan terminasi 
  • 5. Replikasi Secara konsep sederhana Proses mekanismenya  komplek Kesederhanaannya  krn konsep dr Watson & Crick Transfer informasi melibatkan pembukaan double helix DNA yang diikuti secara bersamaan dengan pembentukan dua pita baru pasangan dari pita DNA yang lama
  • 6. •Replikasi dimulai pada suatu lokasi tertentu • arah dari replikasi tidak semuanya sama • Sintesis DNA selalu dengan arah 5’  3” • leading strand  disintesis secara kontinyu • langging strand  disintesis secara diskontinyu  okzaki fragment
  • 7. Proses inisiasi replikasi DNA  Urutan nukleotida yang secara spesifik terikat pada protein inisiasi  Mekanisme untuk mensintesi primer RNA  dpt dielongasi oleh DNA polimerase  Inisiasi DNA replikasi pada E coli  Ori C
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.       Helicase  membuka double helix DNA Primase  mensintesis primer RNA Topoisomerase  melepaskan torsi krn proses membukanya DNA DNA polymerase  dimer, melakukan elongasi baik pd lagging dan leading strand Sliding clamp  memegang rantai polipeptida baru dengan cetakannya Single strand DNA binding Protein  SSBP  menstabilkan cetakan DNA memfasilitasi pengikatan nukleotida baru
  • 13.  DNA polimerasi I  menghilangkan RNA primer yang melekat pada lagging strand DNA dan mengganti dgn DNA,  DNA Ligase  menyambung DNA antara okazaki fragment satu dgn yg lain
  • 14.
  • 15. DNA polimerase    Pada sel bakteri dikenal ada 3 macam DNA polimerase DNA polimerase I, II dan III DNA polimerase I  mempunyai aktivitas eksonuklease  proof reading
  • 16.
  • 17. Transkripsi DNA  Suatu proses untuk membaca informasi yang disimpan dalam urutan nukleotida DNA RNA  RNA sintesis membutuhkan ensim RNA polimerase  Mekanisme dibagi menjadi 3    Inisiasi Elongasi Terminasi
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24. Translasi DNA   Translation  adalah proses membaca kodon dan menggabungkan asam amino yang sesuai bersama-sama dengan ikatan peptida. Komponen proses translasi 1. mRNA  consist of genetic code 2. Ribosome 3. tRNA together with a.a 4. Enzymes
  • 25. Translation process consists of 3 main stages • Initiation • Elongation • Termination Initiation Activation of amino acids for incorporation into proteins.
  • 26. Activation of amino acids for incorporation into proteins.
  • 27. Genetic code  3 nucleotides - codon – mengkode untuk 1 asam amino dlm suatu protein Codon  urutan 3 nukleotida dalam mRNA yang menspesifikasikan penggabungan suata asam amino ttt mjd protein. The relationship between codons and the amino acids they code for is called the genetic code.
  • 28. Not all codons are used with equal frequency. There is a considerable amount of variation in the patterns of codon usage between different organisms.
  • 29. Relationships of DNA to mRNA to polypeptide chain.
  • 30. Translation is accomplished by the anticodon loop of tRNA forming base pairs with the codon of mRNA in ribosomes
  • 31. Transfer RNA (tRNA) composed of  a nucleic acid and a specific amino acid  provide the link between the nucleic acid sequence of mRNA and the amino acid sequence it codes for. Structure of tRNAs An anticodon  a sequence of 3 nucleotides in a tRNA that is complementary to a codon of mRNA
  • 32. Only tRNA fMet is accepted to form the initiation complex. Two initiation factors (IF1 &IF3) bind to a 70S All further charged tRNAs ribosome. promote the dissociation require fully assembled (i.e., 70S) ribosomes of 70S ribosomes into free 30S and 50S subunits. The Shine-Dalgarno sequence  help mRNA and IF2, which ribosomes and mRNA aligns carries - GTP correctly for the start of - the charged tRNA translation. Ribosome consists of subunit. bind to a free 30S - site these have all A After aminoacyl - bound, the 30S initiation P site  peptidyl - complex is complete. E site  exit
  • 33. Peptide bond formation  catalyzed by an enzyme complex called peptidyltransferase Peptidyltransferase consists of some ribosomal proteins and the ribosomal RNA  acts as a ribozyme . The process is repeated until a termination signal is reached.
  • 34. Termination of translation occurs when one of the stop codons (UAA, UAG, or UGA) appears in the A site of the ribosome. No tRNAs correspond to those sequences, so no tRNA is bound during termination. Proteins called release factors participate in termination
  • 35.