翻訳は、DNA または RNA 内のヌクレオチド配列の形の情報がタンパク質に変換されるプロセスです。生物学において、翻訳は細胞や生物の生存を保証する重要なプロセスです。
翻訳は、DNA または RNA テンプレート上のヌクレオチドの配列がアミノ酸の配列に翻訳され、その後タンパク質鎖に結合されるときに始まります。このプロセスは、mRNA から情報を読み取ってタンパク質を作成できるタンパク質機械であるリボソームで発生します。
翻訳中、リボソームは ATP のエネルギーを利用して mRNA に沿って移動し、コドン (ヌクレオチドのトリプレット配列) を見つけるたびに、次のアミノ酸の情報を読み取り、成長するタンパク質鎖に追加します。したがって、翻訳により細胞内でのタンパク質の合成が確実に行われます。
翻訳はリボソーム内だけで起こるわけではないことに注意することが重要です。一部のウイルスや細菌は、リボソームを使用せずにタンパク質を生成できる独自の翻訳メカニズムを備えています。
一般に、翻訳は細胞や生物の生命活動における重要なプロセスであり、これにより細胞や生物全体の機能に必要な複雑なタンパク質構造の作成が可能になります。
翻訳は、細胞内の DNA からリボソームに情報を伝達し、タンパク質の形成、つまり特定のアミノ酸の合成を確実にするプロセスです。これは翻訳の最も難しい段階ですが、細胞や生物が成長し、病気から回復できるのはこの段階のおかげであるため、最も必要な段階でもあります。このプロセスは、何世紀にもわたって発明されてきたテキストの翻訳を思い出させます。