<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cs">
	<id>https://infopedia.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Genetick%C3%BD_k%C3%B3d</id>
	<title>Genetický kód - Historie editací</title>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://infopedia.cz/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Genetick%C3%BD_k%C3%B3d"/>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=Genetick%C3%BD_k%C3%B3d&amp;action=history"/>
	<updated>2026-05-11T01:10:53Z</updated>
	<subtitle>Historie editací této stránky</subtitle>
	<generator>MediaWiki 1.44.2</generator>
	<entry>
		<id>https://infopedia.cz/index.php?title=Genetick%C3%BD_k%C3%B3d&amp;diff=21140&amp;oldid=prev</id>
		<title>Filmedybot: Bot: Vrácení chybných změn (= text = → # text)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=Genetick%C3%BD_k%C3%B3d&amp;diff=21140&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-04T00:11:19Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Vrácení chybných změn (= text = → # text)&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 4. 1. 2026, 02:11&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l56&quot;&gt;Řádek 56:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádek 56:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;=== Translace ===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;=== Translace ===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Translace je samotná syntéza proteinu podle informace na mRNA. Probíhá na [[ribozom]]ech v [[cytoplazma|cytoplazmě]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Translace je samotná syntéza proteinu podle informace na mRNA. Probíhá na [[ribozom]]ech v [[cytoplazma|cytoplazmě]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Iniciace:&#039;&#039;&#039; Ribozom se naváže na mRNA v oblasti start kodonu (AUG). &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Iniciace:&#039;&#039;&#039; Ribozom se naváže na mRNA v oblasti start kodonu (AUG).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Elongace:&#039;&#039;&#039; Ribozom se posouvá po mRNA kodon po kodonu. Ke každému kodonu se váže molekula [[transferová RNA|transferové RNA]] (tRNA), která nese specifickou aminokyselinu. tRNA rozpozná správný kodon pomocí svého &#039;&#039;&#039;antikodonu&#039;&#039;&#039; – komplementární trojice bází. Aminokyseliny přinášené jednotlivými tRNA jsou postupně spojovány [[peptidová vazba|peptidovými vazbami]] do rostoucího polypeptidového řetězce. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Elongace:&#039;&#039;&#039; Ribozom se posouvá po mRNA kodon po kodonu. Ke každému kodonu se váže molekula [[transferová RNA|transferové RNA]] (tRNA), která nese specifickou aminokyselinu. tRNA rozpozná správný kodon pomocí svého &#039;&#039;&#039;antikodonu&#039;&#039;&#039; – komplementární trojice bází. Aminokyseliny přinášené jednotlivými tRNA jsou postupně spojovány [[peptidová vazba|peptidovými vazbami]] do rostoucího polypeptidového řetězce.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Terminace:&#039;&#039;&#039; Když ribozom narazí na jeden ze tří stop kodonů (UAA, UAG, UGA), syntéza se ukončí. Hotový protein je uvolněn z ribozomu. &lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/del&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Terminace:&#039;&#039;&#039; Když ribozom narazí na jeden ze tří stop kodonů (UAA, UAG, UGA), syntéza se ukončí. Hotový protein je uvolněn z ribozomu.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 📊 Tabulka kodonů ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 📊 Tabulka kodonů ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Filmedybot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://infopedia.cz/index.php?title=Genetick%C3%BD_k%C3%B3d&amp;diff=20939&amp;oldid=prev</id>
		<title>Filmedybot: Bot: Převod Markdown nadpisů na MediaWiki syntaxi</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=Genetick%C3%BD_k%C3%B3d&amp;diff=20939&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2026-01-03T22:42:41Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: Převod Markdown nadpisů na MediaWiki syntaxi&lt;/p&gt;
&lt;table style=&quot;background-color: #fff; color: #202122;&quot; data-mw=&quot;interface&quot;&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-marker&quot; /&gt;
				&lt;col class=&quot;diff-content&quot; /&gt;
				&lt;tr class=&quot;diff-title&quot; lang=&quot;cs&quot;&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;← Starší verze&lt;/td&gt;
				&lt;td colspan=&quot;2&quot; style=&quot;background-color: #fff; color: #202122; text-align: center;&quot;&gt;Verze z 4. 1. 2026, 00:42&lt;/td&gt;
				&lt;/tr&gt;&lt;tr&gt;&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot; id=&quot;mw-diff-left-l56&quot;&gt;Řádek 56:&lt;/td&gt;
&lt;td colspan=&quot;2&quot; class=&quot;diff-lineno&quot;&gt;Řádek 56:&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;=== Translace ===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;=== Translace ===&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Translace je samotná syntéza proteinu podle informace na mRNA. Probíhá na [[ribozom]]ech v [[cytoplazma|cytoplazmě]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;Translace je samotná syntéza proteinu podle informace na mRNA. Probíhá na [[ribozom]]ech v [[cytoplazma|cytoplazmě]].&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Iniciace:&#039;&#039;&#039; Ribozom se naváže na mRNA v oblasti start kodonu (AUG).&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Iniciace:&#039;&#039;&#039; Ribozom se naváže na mRNA v oblasti start kodonu (AUG). &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Elongace:&#039;&#039;&#039; Ribozom se posouvá po mRNA kodon po kodonu. Ke každému kodonu se váže molekula [[transferová RNA|transferové RNA]] (tRNA), která nese specifickou aminokyselinu. tRNA rozpozná správný kodon pomocí svého &#039;&#039;&#039;antikodonu&#039;&#039;&#039; – komplementární trojice bází. Aminokyseliny přinášené jednotlivými tRNA jsou postupně spojovány [[peptidová vazba|peptidovými vazbami]] do rostoucího polypeptidového řetězce.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Elongace:&#039;&#039;&#039; Ribozom se posouvá po mRNA kodon po kodonu. Ke každému kodonu se váže molekula [[transferová RNA|transferové RNA]] (tRNA), která nese specifickou aminokyselinu. tRNA rozpozná správný kodon pomocí svého &#039;&#039;&#039;antikodonu&#039;&#039;&#039; – komplementární trojice bází. Aminokyseliny přinášené jednotlivými tRNA jsou postupně spojovány [[peptidová vazba|peptidovými vazbami]] do rostoucího polypeptidového řetězce. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;−&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #ffe49c; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;del style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;# &lt;/del&gt;&#039;&#039;&#039;Terminace:&#039;&#039;&#039; Když ribozom narazí na jeden ze tří stop kodonů (UAA, UAG, UGA), syntéza se ukončí. Hotový protein je uvolněn z ribozomu.&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot; data-marker=&quot;+&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #a3d3ff; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;&lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;= &lt;/ins&gt;&#039;&#039;&#039;Terminace:&#039;&#039;&#039; Když ribozom narazí na jeden ze tří stop kodonů (UAA, UAG, UGA), syntéza se ukončí. Hotový protein je uvolněn z ribozomu. &lt;ins style=&quot;font-weight: bold; text-decoration: none;&quot;&gt;=&lt;/ins&gt;&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;tr&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 📊 Tabulka kodonů ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;td class=&quot;diff-marker&quot;&gt;&lt;/td&gt;&lt;td style=&quot;background-color: #f8f9fa; color: #202122; font-size: 88%; border-style: solid; border-width: 1px 1px 1px 4px; border-radius: 0.33em; border-color: #eaecf0; vertical-align: top; white-space: pre-wrap;&quot;&gt;&lt;div&gt;== 📊 Tabulka kodonů ==&lt;/div&gt;&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
&lt;/table&gt;</summary>
		<author><name>Filmedybot</name></author>
	</entry>
	<entry>
		<id>https://infopedia.cz/index.php?title=Genetick%C3%BD_k%C3%B3d&amp;diff=16237&amp;oldid=prev</id>
		<title>InfopediaBot: Bot: AI generace (gemini-2.5-pro + Cache)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://infopedia.cz/index.php?title=Genetick%C3%BD_k%C3%B3d&amp;diff=16237&amp;oldid=prev"/>
		<updated>2025-12-19T23:47:04Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Bot: AI generace (gemini-2.5-pro + Cache)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nová stránka&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;{{K rozšíření}}&lt;br /&gt;
{{Infobox Věda&lt;br /&gt;
| název = Genetický kód&lt;br /&gt;
| obrázek = Aminoacids_table.svg&lt;br /&gt;
| popisek = Standardní tabulka RNA kodonů, která ukazuje přiřazení 64 možných tripletů k aminokyselinám a stop signálům.&lt;br /&gt;
| obor = [[Genetika]], [[Molekulární biologie]], [[Biochemie]]&lt;br /&gt;
| základní princip = Soubor pravidel pro překlad sekvence [[nukleotid]]ů v [[DNA]] nebo [[RNA]] do sekvence [[aminokyselina|aminokyselin]] při syntéze [[protein]]ů.&lt;br /&gt;
| klíčové vlastnosti = Tripletový, degenerovaný, nepřekrývající se, téměř univerzální&lt;br /&gt;
| objevitelé = [[Marshall Nirenberg]], [[Har Gobind Khorana]], [[Robert W. Holley]] a další&lt;br /&gt;
| rok objevu = 1961–1966&lt;br /&gt;
| Nobelova cena = [[Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství]] (1968)&lt;br /&gt;
}}&lt;br /&gt;
&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Genetický kód&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; je soubor pravidel, která používají živé [[buňka|buňky]] k překladu informací zakódovaných v [[genetický materiál|genetickém materiálu]] ([[DNA]] nebo [[mRNA]]) do sekvence [[aminokyselina|aminokyselin]] za vzniku [[protein]]ů. Tento kód je základním mechanismem, kterým [[gen]]y řídí veškeré buněčné procesy a určují vlastnosti [[organismus|organismu]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genetický kód je téměř univerzální pro všechny formy života na [[Země|Zemi]], od [[bakterie|bakterií]] po člověka, což je považováno za jeden z nejsilnějších důkazů společného původu života. Informace je zapsána v sekvenci čtyř [[nukleová báze|nukleových bází]] – [[adenin]]u (A), [[guanin]]u (G), [[cytosin]]u (C) a [[thymin]]u (T) v [[DNA]], respektive [[uracil]]u (U) místo thyminu v [[RNA]]. Tyto báze jsou čteny v trojicích, které se nazývají &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;kodony&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 📜 Historie objevování ==&lt;br /&gt;
Po objasnění dvojšroubovicové struktury [[DNA]] v roce [[1953]] [[James Watson|Jamesem Watsonem]] a [[Francis Crick|Francisem Crickem]] se hlavní otázkou [[molekulární biologie]] stalo, jak je sekvence nukleotidů v DNA převedena na sekvenci aminokyselin v proteinech.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Teoretický základ položil fyzik [[George Gamow]], který v roce [[1954]] navrhl, že kód musí být tripletový. Argumentoval, že pokud by kodon tvořily dvě báze, bylo by možné vytvořit pouze 4&amp;lt;sup&amp;gt;2&amp;lt;/sup&amp;gt; = 16 kombinací, což nestačí k zakódování 20 základních proteinogenních aminokyselin. Tripletový kód (tři báze na kodon) poskytuje 4&amp;lt;sup&amp;gt;3&amp;lt;/sup&amp;gt; = 64 možných kombinací, což je více než dostatečné.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Experimentální průlom přišel v roce [[1961]], kdy [[Marshall Nirenberg]] a jeho postdoktorand Heinrich Matthaei provedli slavný experiment. Použili buněčný extrakt z [[Escherichia coli]], ze kterého odstranili původní DNA, a přidali uměle vytvořenou [[RNA]] skládající se pouze z uracilu (poly-U). Systém začal syntetizovat [[polypeptid]] složený výhradně z aminokyseliny [[fenylalanin]]. Tím dokázali, že kodon UUU kóduje fenylalanin, a rozluštili tak první &amp;quot;slovo&amp;quot; genetického kódu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
V následujících letech Nirenbergova laboratoř, spolu s týmem vedeným [[Har Gobind Khorana|Harem Gobindem Khoranou]], systematicky rozluštila zbývající kodony pomocí syntetických RNA různých sekvencí. [[Robert W. Holley]] přispěl objasněním struktury [[transferová RNA|transferové RNA]] (tRNA), molekuly, která funguje jako adaptér mezi kodony a aminokyselinami. Za jejich práci na rozluštění genetického kódu a jeho funkce v syntéze proteinů obdrželi Nirenberg, Khorana a Holley v roce [[1968]] [[Nobelova cena za fyziologii nebo lékařství|Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== ⚙️ Vlastnosti genetického kódu ==&lt;br /&gt;
Genetický kód má několik klíčových, univerzálně platných vlastností.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Tripletový kód (kodony) ===&lt;br /&gt;
Základní jednotkou genetického kódu je &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;kodon&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, což je sekvence tří po sobě jdoucích nukleotidů na molekule [[mRNA]]. Každý kodon specifikuje buď jednu konkrétní aminokyselinu, nebo slouží jako signál pro ukončení syntézy proteinu. Jelikož existují 4 různé báze (A, U, G, C), je celkový počet možných kodonů 4³ = 64.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Degenerovaný (redundantní) kód ===&lt;br /&gt;
Protože existuje 64 možných kodonů, ale pouze 20 standardních aminokyselin, většina aminokyselin je kódována více než jedním kodonem. Tato vlastnost se nazývá &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;degenerace&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; nebo &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;redundance&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; kódu. Například aminokyselina [[leucin]] je kódována šesti různými kodony (UUA, UUG, CUU, CUC, CUA, CUG). Pouze [[methionin]] a [[tryptofan]] jsou kódovány jediným kodonem.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Degenerace kódu má ochrannou funkci. [[Mutace|Změna]] jedné báze v kodonu (zejména na třetí pozici) často nevede ke změně kódované aminokyseliny, což snižuje dopad bodových mutací. Tento jev je částečně vysvětlen tzv. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;wobble párováním&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, kdy párování mezi třetí bází kodonu a první bází antikodonu na [[tRNA]] nemusí být striktně komplementární.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Nepřekrývající se a bez mezer ===&lt;br /&gt;
Genetický kód je čten kontinuálně, bez mezer a překryvů. Jakmile je určen počáteční bod čtení (tzv. [[čtecí rámec]]), [[ribozom]] se posouvá po mRNA vždy o tři nukleotidy najednou. Například sekvence AUGGCUACU je čtena jako AUG GCU ACU, nikoliv jako AUG UGG GGC... Posun čtecího rámce (např. delecí nebo inzercí jednoho či dvou nukleotidů) vede k tzv. &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;rámcové mutaci&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, která změní všechny následující kodony a obvykle vede k nefunkčnímu proteinu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Start a stop kodony ===&lt;br /&gt;
Ze 64 kodonů mají tři speciální funkci:&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Start kodon (iniciační kodon)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Kodon &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;AUG&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; je nejčastějším start kodonem. Signalizuje začátek syntézy proteinu a zároveň kóduje aminokyselinu [[methionin]] (u [[prokaryota|prokaryot]] formylmethionin). Každý protein tedy původně začíná methioninem, i když ten může být později enzymaticky odstraněn.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stop kodony (terminační kodony)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;: Kodony &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;UAA&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;UAG&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; a &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;UGA&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; nekódují žádnou aminokyselinu. Místo toho signalizují ribozomu, aby ukončil syntézu proteinového řetězce. Jsou také nazývány &amp;quot;nesmyslné&amp;quot; (nonsense) kodony.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Univerzálnost a výjimky ===&lt;br /&gt;
Genetický kód je téměř univerzální pro všechny známé organismy. Kodon UUU kóduje fenylalanin u [[člověk|člověka]], [[kvasinka|kvasinky]], [[bakterie|bakterie]] i [[rostlina|rostliny]]. Tato univerzalita je silným důkazem společného evolučního původu veškerého života na Zemi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Existují však drobné odchylky. Nejznámější jsou v [[mitochondrie|mitochondriálním genomu]], kde se význam některých kodonů liší od standardního kódu. Například u savčích mitochondrií kóduje UGA tryptofan (místo stop signálu), AUA kóduje methionin (místo isoleucinu) a AGA/AGG jsou stop kodony (místo argininu). Drobné odchylky byly nalezeny i u některých [[prvok|prvoků]] a [[kvasinka|kvasinek]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 🧬 Mechanismus čtení kódu ==&lt;br /&gt;
Přenos genetické informace z [[gen]]u do [[protein]]u probíhá ve dvou hlavních krocích: [[transkripce]] a [[translace]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Transkripce ===&lt;br /&gt;
Během transkripce je sekvence DNA jednoho genu přepsána do komplementární molekuly [[mediátorová RNA|mediátorové RNA]] (mRNA). Tento proces katalyzuje enzym [[RNA polymeráza]]. V molekule mRNA je báze [[thymin]] (T) nahrazena [[uracil]]em (U).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
=== Translace ===&lt;br /&gt;
Translace je samotná syntéza proteinu podle informace na mRNA. Probíhá na [[ribozom]]ech v [[cytoplazma|cytoplazmě]].&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Iniciace:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ribozom se naváže na mRNA v oblasti start kodonu (AUG).&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Elongace:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Ribozom se posouvá po mRNA kodon po kodonu. Ke každému kodonu se váže molekula [[transferová RNA|transferové RNA]] (tRNA), která nese specifickou aminokyselinu. tRNA rozpozná správný kodon pomocí svého &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;antikodonu&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; – komplementární trojice bází. Aminokyseliny přinášené jednotlivými tRNA jsou postupně spojovány [[peptidová vazba|peptidovými vazbami]] do rostoucího polypeptidového řetězce.&lt;br /&gt;
# &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Terminace:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Když ribozom narazí na jeden ze tří stop kodonů (UAA, UAG, UGA), syntéza se ukončí. Hotový protein je uvolněn z ribozomu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 📊 Tabulka kodonů ==&lt;br /&gt;
Následující tabulka ukazuje všech 64 kodonů mRNA a aminokyseliny, které kódují.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{| class=&amp;quot;wikitable&amp;quot; style=&amp;quot;text-align:center;&amp;quot;&lt;br /&gt;
|+ Standardní genetický kód (RNA kodony)&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 2. báze&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;8&amp;quot; | 1. báze&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;2&amp;quot; | 3. báze&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f2f2f2;&amp;quot; | U&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f2f2f2;&amp;quot; | C&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f2f2f2;&amp;quot; | A&lt;br /&gt;
! colspan=&amp;quot;2&amp;quot; style=&amp;quot;background:#f2f2f2;&amp;quot; | G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | U&lt;br /&gt;
| UUU || ([[Fenylalanin|Phe]], F) Fenylalanin&lt;br /&gt;
| UCU || ([[Serin|Ser]], S) Serin&lt;br /&gt;
| UAU || ([[Tyrosin|Tyr]], Y) Tyrosin&lt;br /&gt;
| UGU || ([[Cystein|Cys]], C) Cystein&lt;br /&gt;
| U&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| UUC || ([[Fenylalanin|Phe]], F) Fenylalanin&lt;br /&gt;
| UCC || ([[Serin|Ser]], S) Serin&lt;br /&gt;
| UAC || ([[Tyrosin|Tyr]], Y) Tyrosin&lt;br /&gt;
| UGC || ([[Cystein|Cys]], C) Cystein&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| UUA || ([[Leucin|Leu]], L) Leucin&lt;br /&gt;
| UCA || ([[Serin|Ser]], S) Serin&lt;br /&gt;
| UAA || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stop&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| UGA || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stop&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| A&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| UUG || ([[Leucin|Leu]], L) Leucin&lt;br /&gt;
| UCG || ([[Serin|Ser]], S) Serin&lt;br /&gt;
| UAG || &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Stop&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| UGG || ([[Tryptofan|Trp]], W) Tryptofan&lt;br /&gt;
| G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | C&lt;br /&gt;
| CUU || ([[Leucin|Leu]], L) Leucin&lt;br /&gt;
| CCU || ([[Prolin|Pro]], P) Prolin&lt;br /&gt;
| CAU || ([[Histidin|His]], H) Histidin&lt;br /&gt;
| CGU || ([[Arginin|Arg]], R) Arginin&lt;br /&gt;
| U&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CUC || ([[Leucin|Leu]], L) Leucin&lt;br /&gt;
| CCC || ([[Prolin|Pro]], P) Prolin&lt;br /&gt;
| CAC || ([[Histidin|His]], H) Histidin&lt;br /&gt;
| CGC || ([[Arginin|Arg]], R) Arginin&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CUA || ([[Leucin|Leu]], L) Leucin&lt;br /&gt;
| CCA || ([[Prolin|Pro]], P) Prolin&lt;br /&gt;
| CAA || ([[Glutamin|Gln]], Q) Glutamin&lt;br /&gt;
| CGA || ([[Arginin|Arg]], R) Arginin&lt;br /&gt;
| A&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| CUG || ([[Leucin|Leu]], L) Leucin&lt;br /&gt;
| CCG || ([[Prolin|Pro]], P) Prolin&lt;br /&gt;
| CAG || ([[Glutamin|Gln]], Q) Glutamin&lt;br /&gt;
| CGG || ([[Arginin|Arg]], R) Arginin&lt;br /&gt;
| G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan&amp;#039;4&amp;quot; | A&lt;br /&gt;
| AUU || ([[Isoleucin|Ile]], I) Isoleucin&lt;br /&gt;
| ACU || ([[Threonin|Thr]], T) Threonin&lt;br /&gt;
| AAU || ([[Asparagin|Asn]], N) Asparagin&lt;br /&gt;
| AGU || ([[Serin|Ser]], S) Serin&lt;br /&gt;
| U&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| AUC || ([[Isoleucin|Ile]], I) Isoleucin&lt;br /&gt;
| ACC || ([[Threonin|Thr]], T) Threonin&lt;br /&gt;
| AAC || ([[Asparagin|Asn]], N) Asparagin&lt;br /&gt;
| AGC || ([[Serin|Ser]], S) Serin&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| AUA || ([[Isoleucin|Ile]], I) Isoleucin&lt;br /&gt;
| ACA || ([[Threonin|Thr]], T) Threonin&lt;br /&gt;
| AAA || ([[Lysin|Lys]], K) Lysin&lt;br /&gt;
| AGA || ([[Arginin|Arg]], R) Arginin&lt;br /&gt;
| A&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| AUG || ([[Methionin|Met]], M) Methionin, &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Start&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;&lt;br /&gt;
| ACG || ([[Threonin|Thr]], T) Threonin&lt;br /&gt;
| AAG || ([[Lysin|Lys]], K) Lysin&lt;br /&gt;
| AGG || ([[Arginin|Arg]], R) Arginin&lt;br /&gt;
| G&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
! rowspan=&amp;quot;4&amp;quot; | G&lt;br /&gt;
| GUU || ([[Valin|Val]], V) Valin&lt;br /&gt;
| GCU || ([[Alanin|Ala]], A) Alanin&lt;br /&gt;
| GAU || ([[Kyselina asparagová|Asp]], D) Kyselina asparagová&lt;br /&gt;
| GGU || ([[Glycin|Gly]], G) Glycin&lt;br /&gt;
| U&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| GUC || ([[Valin|Val]], V) Valin&lt;br /&gt;
| GCC || ([[Alanin|Ala]], A) Alanin&lt;br /&gt;
| GAC || ([[Kyselina asparagová|Asp]], D) Kyselina asparagová&lt;br /&gt;
| GGC || ([[Glycin|Gly]], G) Glycin&lt;br /&gt;
| C&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| GUA || ([[Valin|Val]], V) Valin&lt;br /&gt;
| GCA || ([[Alanin|Ala]], A) Alanin&lt;br /&gt;
| GAA || ([[Kyselina glutamová|Glu]], E) Kyselina glutamová&lt;br /&gt;
| GGA || ([[Glycin|Gly]], G) Glycin&lt;br /&gt;
| A&lt;br /&gt;
|-&lt;br /&gt;
| GUG || ([[Valin|Val]], V) Valin&lt;br /&gt;
| GCG || ([[Alanin|Ala]], A) Alanin&lt;br /&gt;
| GAG || ([[Kyselina glutamová|Glu]], E) Kyselina glutamová&lt;br /&gt;
| GGG || ([[Glycin|Gly]], G) Glycin&lt;br /&gt;
| G&lt;br /&gt;
|}&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 💡 Význam a aplikace ==&lt;br /&gt;
Porozumění genetickému kódu je jedním z pilířů moderní [[biologie]] a [[medicína|medicíny]].&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Evoluční biologie:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Téměř dokonalá univerzalita kódu je jedním z nejsilnějších důkazů pro teorii společného předka veškerého života na Zemi (tzv. [[LUCA]] - Last Universal Common Ancestor).&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Genetické inženýrství:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Znalost kódu umožňuje vědcům číst [[genom]]y, identifikovat geny a manipulovat s nimi. Díky univerzalitě kódu je možné vložit lidský gen (např. pro [[inzulin]]) do bakterie a nechat ji produkovat lidský protein. To je základem výroby mnoha moderních [[léčivo|léčiv]].&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Medicína a diagnostika:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Mnoho [[dědičná choroba|dědičných chorob]] je způsobeno [[mutace|mutacemi]] v genech, které mění kodony a vedou k produkci nefunkčních proteinů. Například [[srpkovitá anémie]] je způsobena jedinou bodovou mutací v genu pro [[hemoglobin]], která změní kodon GAG (pro kyselinu glutamovou) na GUG (pro valin). Genetické testování je založeno na čtení sekvence DNA a hledání takovýchto změn.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Syntetická biologie:&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Vědci se pokoušejí rozšířit genetický kód začleněním umělých, nekódovaných aminokyselin do proteinů, což by mohlo vést k vytvoření proteinů s novými, v přírodě nevídanými vlastnostmi.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
== 🔬 Pro laiky: Jak funguje genetický recept? ==&lt;br /&gt;
Představte si genetický kód jako jazyk, kterým je napsána obrovská kuchařka uvnitř každé vaší buňky.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Kuchařka (DNA):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Vaše [[DNA]] je jako obrovská, detailní kuchařka uložená v bezpečí v [[buněčné jádro|buněčném jádře]]. Obsahuje tisíce receptů (genů) na výrobu všeho, co buňka potřebuje k životu (proteiny).&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Recept (Gen):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Každý [[gen]] je jeden konkrétní recept, například na &amp;quot;oční barvivo&amp;quot; nebo &amp;quot;trávicí enzym&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Jazyk receptu (Genetický kód):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Recepty nejsou napsány česky, ale v jazyce čtyř písmen: A, T, C, G. Tento jazyk má jednoduché pravidlo: každé slovo má přesně tři písmena (např. AUG, GUC, CCA). Každé takové třípísmenné slovo (kodon) znamená jednu konkrétní ingredienci (aminokyselinu).&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Okopírování receptu (Transkripce):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Protože je hlavní kuchařka příliš cenná, aby opustila jádro, buňka si recept okopíruje na menší kartičku zvanou [[mRNA]]. Ta už může bezpečně opustit jádro a jít do &amp;quot;kuchyně&amp;quot; (cytoplazmy).&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Šéfkuchař (Ribozom):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; V kuchyni čeká šéfkuchař ([[ribozom]]), který si vezme okopírovaný recept (mRNA) a začne ho číst, slovo po slovu.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Pomocníci (tRNA):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Pro každé třípísmenné slovo v receptu existuje specializovaný pomocník ([[tRNA]]), který přinese přesně tu správnou ingredienci (aminokyselinu). Například když šéfkuchař přečte slovo &amp;quot;AUG&amp;quot;, přijde pomocník s ingrediencí &amp;quot;methionin&amp;quot;. Když přečte &amp;quot;GUC&amp;quot;, přijde jiný pomocník s &amp;quot;valinem&amp;quot;.&lt;br /&gt;
*   &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Hotový pokrm (Protein):&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; Šéfkuchař spojuje jednotlivé ingredience v přesném pořadí, jak je čte z receptu. Výsledkem je dlouhý řetězec ingrediencí – hotový pokrm, tedy [[protein]]. Tento protein pak jde plnit svou funkci, například dát vašim očím barvu.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Genetický kód je tedy v podstatě překladový slovník mezi jazykem genů (nukleotidy) a jazykem proteinů (aminokyseliny).&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
{{DEFAULTSORT:Geneticky kod}}&lt;br /&gt;
{{Aktualizováno|datum=20.12.2025}}&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Genetika]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Molekulární biologie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Biochemie]]&lt;br /&gt;
[[Kategorie:Vytvořeno Gemini 2.5 Pro]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>InfopediaBot</name></author>
	</entry>
</feed>