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时间:2019-06-26
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1、第四节蛋白质生物合成遗传信息流动示意图核糖体DNAmRNAtRNA1、mRNA与遗传密码它携带着DNA的遗传信息。正值信息保存于相邻三个碱基构成的密码子中。2、tRNA在蛋白质合成中,tRNA起着运输氨基酸的作用,即将氨基酸按mRNA链上的密码所决定的氨基酸顺序转移入蛋白质合成的场所——核糖体。3、rRNA及核糖体:核糖体是合成蛋白质的场所,含有核糖体RNA(rRNA)。它由大小两个亚基组成。4、辅助因子:在蛋白质合成体系中,除了蛋白质因子外,蛋白质的生物合成还需要ATP、GTP、Mg2+等参与。蛋白质合成体系的主要组分一、遗传密码三联体密码子(tripletcodon):mRNA上每3个相邻
2、的核苷酸编码蛋白质多肽链中的一个氨基酸,这三个核苷酸就称为一个密码子或三联体密码子。64组密码子中,有三组密码子不编码任何氨基酸,而是多肽链合成的终止密码子:UAG(效率低)、UAA(效率高)、UGA(效率中);AUG(Met)和GUG(Val)可兼作起始密码子——兼职性1.通用三联体遗传密码2、密码子的简并性:由一种以上密码子编码同一个氨基酸的现象称为简并(degeneracy);对应于同一氨基酸的不同密码子称为同义密码子(synonymouscodon)。61种氨基酸编码密码子中,除甲硫氨酸(AUG)和色氨酸(UGG)只有1个密码子外,其余均有1个以上的密码子。密码的简并性可以减少有害突变
3、。Aminoacidshave1-6codonseach3.密码子的通用性和特殊性通用性:指不同生物的密码子基本相同,即共用一套密码子。证明自然界中的生物有共同的起源,同一种基因可以在不同宿主细胞中表现出相同的遗传功能。特殊性:遗传密码的个例很少见;基因组中编码含义的改变常涉及到对终止密码子的解读;密码子系统性改变只存在于某些线粒体DNA(mitochondrialDNA,mtDNA)中。4.密码子的阅读方向密码子具连续性:即无标点符号,且相邻密码子互不重叠。生物合成过程中,mRNA的编码方向是5`→3`,从N端向C端延伸肽链。一条肽链合成起始后,密码子按3个一框读下去不重叠也不跳格,直到终止
4、。阅读方向:严格按照mRNA的5’端到3’端方向。1966年,Crick提出摆动假说。摆动假说(wobblehypothesis):在密码子与反密码子的配对中,前两对严格遵守碱基配对原则,而第三对碱基有一定的自由度,可以“摆动”,因而使某些tRNA可以识别1个以上的密码子。Crick将此特性称为密码子的摆动性(变偶性)。5.密码子与反密码子的相互作用Thirdbaseshaveleastmeaning密码子与反密码子的配对关系反密码子tRNA53AUC5mRNA3密码子123在密码子第三位碱基与反密码子第一位碱基之间,碱基配对的摆动允许形成G-U配对。G-Upairsformatthe
5、thirdcodonbase摇摆碱基的摇摆配对原则摇摆配对原则anti-codon的1st-Ntcodon的3rd-NtI-------次黄嘌呤摇摆碱基---anti-codon的1st-NtrAnticodon3`G-C-IG-C-IG-C-I5`Codon5`C-G-AC-G-UC-G-C3`I:次黄嘌呤二、tRNA1.tRNA结构1)tRNA二级结构2)tRNA三级结构:tRNA折叠为紧凑的L型三级结构。2.tRNA功能在蛋白质合成中处于关键地位,它不但为每个三联体密码子译成氨基酸提供接合体,还准确无误地将活化的氨基酸运送到核糖体中mRNA模板上。tRNA的连接物(adaptor)作用
6、3´-端上的氨基酸接受位点识别氨酰-tRNA合成酶的位点核糖体识别位点反密码子位点携带氨基酸辨认并结合氨酰-tRNA合成酶识别mRNA上的密码识别并结合核糖体氨基酸臂DHU臂反密码臂可变环TC臂氨酰-tRNA合成酶特点:a、专一性:对氨基酸有极高的专一性,每种氨基酸都有专一的酶,只作用于L-氨基酸,不作用于D-氨基酸。对tRNA具有极高专一性。b、校对作用:氨酰-tRNA合成酶的水解部位可以水解错误活化的氨基酸。3.氨酰-tRNA合成酶AA–tRNA合成酶(AARS)需要三种底物:AA、tRNA、ATP,因此有三个位点:氨基酸结合位点(aabindingsite)tRNA结合位点(tR
7、NAbindingsite)ATP位点(ATPsite)4.tRNA种类1)起始tRNA和延伸tRNA:一类能特异识别mRNA模板上起始密码子的tRNA叫起始tRNA;其它tRNA称为延伸tRNA。Prok.中,携带甲酰甲硫氨酸(fMet)Euk.中,携带甲硫氨酸(Met)2)同工tRNA:携带AA相同而反密码子不同的一组tRNA。•不同的反密码子识别AA的同义密码(简并密码)。结构上能被同一种A
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