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时间:2019-07-08
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1、Chapter38蛋白质的合成与转运蛋白质的生物合成?ProteinbiosynthesisChapter38蛋白质的生物合成与转运Proteinbiosynthesis(翻译Translation)一、蛋白质合成的分子基础参与蛋白质生物合成的物质翻译----以mRNA为模板合成蛋白质mRNA----模板rRNA----构成核糖体作为蛋白质合成场所tRNA----搬运工具氨基酸----原料蛋白质因子(起始因子IF,延伸因子EF,释放因子RF,等等)酶----氨基酰-tRNA合成酶,转肽酶,转位酶,等无机离子----Mg++Chapter38蛋白质的生物合成
2、与转运Proteinbiosynthesis(翻译Translation)一、蛋白质合成的分子基础(一)mRNA是翻译的直接模板原核生物与真核生物mRNA的区别(真核)单顺反子(原核)多顺反子(真核)5′端帽子结构3′端polyA尾巴三联体密码----mRNA上每三个相邻的碱基构成一个遗传密码,决定一种氨基酸.蛋白质生物合成的本质是四种核苷酸上所携带的遗传信息转变为由二十种氨基酸组成的多肽的过程。Chapter38蛋白质的生物合成与转运Proteinbiosynthesis(翻译Translation)一、蛋白质合成的分子基础(二)tRNA转运活化的氨基酸
3、至mRNA模板上tRNA的反密码子环与mRNA的密码配对tRNA的3--端CCA--OH是氨基酸的结合位点氨基酰-tRNA合成酶具有绝对专一性和校正活性氨基酰-tRNA的写法Arg-tRNAargfMet-tRNAfmetMet-tRNAimetMet-tRNAemetChapter38蛋白质的生物合成与转运Proteinbiosynthesis(翻译Translation)一、蛋白质合成的分子基础(三)核糖体是肽链合成的场所核糖体由大,小亚基构成原核生物:70s(30s,50s)真核生物:80s(40s,60s)Chapter38蛋白质的生物合成与转运P
4、roteinbiosynthesis(翻译Translation)一、蛋白质合成的分子基础(三)核糖体是肽链合成的场所多聚核糖体在一条mRNA链上,多个核糖体呈串珠状排列(间隔80个核苷酸),多个核糖体同时在一条mRNA上进行翻译,大大加速蛋白质合成的速度,提高了mRNA的利用率Chapter38蛋白质的生物合成与转运Proteinbiosynthesis(翻译Translation)二、蛋白质生物合成过程(翻译的步骤)(一)肽链延伸的方向及速度应用放射性同位素示踪技术证明多肽链的合成是从N-端向C端进行的。(二)mRNA上翻译的方向mRNA上信息的阅读(
5、翻译)是从mRNA的5’末端向3’末端进行的。在细胞内常见转录与翻译同时进行。Chapter38蛋白质的生物合成与转运Proteinbiosynthesis(翻译Translation)二、蛋白质生物合成过程(翻译的步骤)(三)氨基酸的活化(氨酰-tRNA的合成)氨酰-tRNA合成酶的特点:(1)每种氨基酸都有一个专一的酶和tRNA;(2)只作用于L-氨基酸以上这种严格的专一性大大减少多肽合成中的差错。(三)肽链合成过程1、翻译的起始蛋氨酰-tRNA与mRNA结合到核糖体形成起始复合物(1)起始复合物的生成S--D序列----mRNA起始密码前的一段富含嘌
6、呤核苷酸的序列.(9-12bp)5′-AGGAPuPuUUUPuPuAUG-3′(2)起始因子IF和eIF(3)真核生物翻译起始的特点eIF1~11蛋氨酰-tRNAimetmRNA的5′端有帽子结构,3′端有polyA核糖体为80S先结合上蛋氨酰-tRNAimet,再结合mRNA(4)tRNA对密码子的识别——反密码子的作用氨基酸臂tRNA凭借自身的反密码子与mRNA分子上的密码子相识别而把所携带的氨基酸送到肽链的一定位置上。三叶草型二级结构折叠成倒写L-型三维结构反密码子与密码子结合时,二者的方向相反,是从mRNA的5’末端向3’末端进行阅读,mRNA密
7、码子的第一、二、三位碱基与tRNA反密码子的第三、二、一位碱基相对应。密码子的第一、二位碱基与反密码子的第三、二位碱基严格配对,而其第三位碱基与反密码子第一位碱基配对则不严格,可出现U—I、I—C、I—A等配对摆动现象,叫“摆动配对”。2、肽链的延长延长因子(EF)核糖体循环:进位,成肽,移位(1)进位氨基酰-tRNA进入A位,需要EF-T协助(-GTP)(2)成肽转肽酶(3)移位移位酶(消耗1分子GTP)mRNA向前移动一个密码子的位置耗能3、肽链合成的终止终止密码的辨认,肽链从肽链-tRNA上水解出,mRNA从核糖体中分离,大小亚基拆开。都需要RF(1
8、,2,3)和RR参与终止,RF的作用是辨认终止密码促进肽链C端与t
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