กุญแจหลักในการแปลรหัสทางพันธุกรรมเป็นกรดอะมิโนคือ โมเลกุล tRNA ซึ่งถูกสร้าง
มาจากดีเอ็นเอแม่แบบ ในยูแคริโอต tRNA ก็เหมือน mRNA ที่ถูกสร้างขึ้นในนิวเคลียส
ผ่านกระบวนการปรับแต่งและออกสู่ไซโตพลาสซึม ที่ซึ่งเกิดการแปลรหัส ทั้งใน
เซลล์โปรแคริโอตและยูแคริโอตโมเลกุลของ tRNA ถูกใช้ซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพื่อนำกรดอะมิโน
ในไซโทพลาสซึมมาที่ mRNA และ ไรโบโซม


       โครงสร้างของ tRNA







รูปที่  3.17    แสดงโมเลกุลรูปตัว L ของ tRNA


         โมเลกุล tRNA ประกอบด้วย RNA สายเดี่ยวที่มีความยาวเพียง 80 นิวคลิโอไทด์
(เมื่อเปรียบเทียบกับโมเลกุล mRNA ที่ยาวเป็นร้อยๆนิวคลิโอไทด์) เส้น RNA นี้ม้วนพับกับ
ตัวเองเพื่อสร้างโมเลกุลที่มีโครงสร้าง 3 มิติ จากการสร้างพันธะไฮโดรเจนกับเบสคู่สมของ
บริเวณอื่น ทำให้เหมือนรูปตัว L ห่วงที่ยื่นออกไปจากปลายหนึ่งของ tRNA ประกอบด้วย
แอนติโคดอนซึ่งก็คือเบสสามตัวที่มาจับกับโคดอนบน mRNA ปลายหนึ่งของโมเลกุล tRNA
ที่ยื่นออกไปและมีลำดับเบส CCA คือ ปลาย 3' ซึ่งเป็นที่จับของกรดอะมิโนด้วย
พันธะโคเวเลนท์ ดังนั้น โครงสร้างของ tRNA ตัวหนึ่งจะจำเพาะกับหน้าที่ของมัน


รูปที่  3.18   โครงสร้างของ tRNA

        




 กรดอะมิโนมาเชื่อมติดที่ tRNA ได้อย่างไร?




         กรดอะมิโนแต่ละชนิดจะจับกับ tRNA ที่ถูกต้องอย่างจำเพาะ โดยการเร่งปฏิกิริยาของ
เอนไซม์อะมิโนเอซิลทรานสเฟอร์อาร์เอนเอซินทิเทส (aminoacyl transfer RNA
synthethase) ซึ่งมีหลายชนิด แต่ละชนิดจะจำเพาะกับกรดอะมิโนและ tRNA ตัวหนึ่งๆ


หน้าที่ของ tRNA

tRNA ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมต่อ

         tRNA แต่ละชนิดมาถึงที่ไรโบโซมพร้อมกับนำกรดอะมิโนติดมากับปลาย 3' และ แอนติ
โคดอน ซึ่งเข้าคู่กันกับโคดอนบน mRNA ตัวอย่างเช่น พิจารณาโคดอน AUG (อ่านจาก 5' ไป
3' บน mRNA) ซึ่งแปลรหัสออกมาเป็นกรดอะมิโนเมไธโอนีน tRNA ที่เข้ามาเสียบเข้าที่
โคดอนนี้ โดยพันธะไฮโดรเจนมี CAU (อ่านจาก 5' ไป 3' บน tRNA) เป็นแอนติโคดอน
ของมัน และนำกรดอะมิโนเมไธโอนีน การที่ mRNA เคลื่อนที่ผ่านไรโบโซม เมไธโอนีน
จะถูกเติมต่อสายโซ่โพลีเป็ปไทด์เมื่อใดก็ตามที่ปรากฏ AUG สำหรับการแปลรหัส





:  คุณทราบหรือไม่ว่ามีกรดอะมิโนอยู่ 20 ตัว แล้วทำไมต้องมี tRNA
   เกิน 20 แบบ?