蛋白质生物合成

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1、第六章蛋白质生物合成翻译:RNA参与蛋白质生物合成,将核苷酸序列转变为氨基酸序列的过程。蛋白质合成的场所是:蛋白质合成的模板是:模板与氨基酸之间的接合体是:蛋白质合成的原料是:核糖体mRNAtRNA20种氨基酸第一节遗传密码第二节tRNA的功能第三节mRNA的特点第四节核糖体的结构第五节原核生物的翻译过程第六节真核生物的蛋白质翻译过程第七节蛋白质生物合成初始产物的后加工第一节遗传密码1遗传密码遗传密码(geneticcode):mRNA中蕴藏遗传信息的碱基顺序。密码子(codon):mRNA中每个相邻的三个核苷酸的三联体

2、。为什么是三联体密码子?遗传密码的破译乔治·伽莫夫(1904~1968)(GeorgeGamor)乌克兰裔美国核物理学家马歇尔.尼伦贝格(1927-)MarshallNirenberg德裔美国生物化学家奥乔亚(1905-1993)SeveroOchoa西班牙裔美籍生物化学家柯拉那(美国)HarGobindKhorana,1922~霍利(美国)RobertHolley,1922-19931966年:阐明遗传密码遗传密码表2遗传密码的特点(1)起始码和终止码(2)密码无标点符号(3)密码的简并性(4)密码的通用性2遗传密码的

3、特点:(1)起始码与终止码:AUG是起始密码,多肽链合成的第一个氨基酸都是蛋氨酸;少数细菌也用GUG做为起始码。真核生物偶尔也用CUG作起始密码。UAA,UAG,UGA是终止密码,无意义密码子。翻译是沿着mRNA分子5′→3′方向进行的。(2)密码无标点符号:两个密码子之间没有任何核苷酸隔开。(3)简并性:几组密码子代表一种氨基酸的现象。同义密码子。密码子的简并性主要是由于密码子的第三个碱基发生摆动现象形成的,也就是说密码子的专一性主要由前两个碱基决定。除AUG(Met)和UGG(Try)外,每个氨基酸都有一个以上的密码

4、子;简并密码子使用的频率并不相等。(4)密码的通用性:密码表是生物界通用的。具有四大生物系统(病毒、细菌、动植物)的通用性和保守性(Mt除外)。Arg起始tRNA反密码子第一个碱基mRNA密码子第三个碱基(5)反密码子的摆动性反密码子:与mRNA相应的三联体密码子碱基互补。摆动性:mRNA密码子的前两位碱基和tRNA的反密码严格配对,而密码子第三位碱基与反密码子第一位碱基不严格遵守配对规则。第一节遗传密码第二节tRNA的功能第三节mRNA的特点第四节核糖体的结构第五节原核生物的翻译过程第六节真核生物的蛋白质翻译过程第七节

5、蛋白质生物合成初始产物的后加工第二节tRNA的功能1tRNA的结构2tRNA的功能3tRNA对氨基酸的识别4tRNA的种类1tRNA的结构tRNA在蛋白质生物合成过程中起关键作用。最小的RNA,4S70~80个base,其中22个碱基是恒定含有10%的稀有碱基1.1tRNA的空间结构1964Holly.R.鉴定出tRNAphe的二级结构为三叶草形(77个NT)(1)三叶草的二级结构a、氨基酸接受臂(acceptorarm)•tRNA的5’与3’-末端7bp碱基配对形成•3’端永远为不配对的XCCA序列•最后的A的3’或2

6、’-OH可以被氨酰化功能:负责携带氨基酸。b、TψC臂特殊的碱基ψ(假尿嘧啶),5bp茎环的配对功能:负责和核糖体上的rRNA识别结合;c、反密码子臂5bp茎环的配对,反密码子功能:负责对mRNA上的密码子的识别与配对。d、D环茎区常为4bp,含有特殊的碱基D(双氢尿嘧啶)功能:起连接作用e、额外环可变性大,从4Nt到21Nt不等,功能:在tRNA三维结构中连接两个区域(D环-反密码子环和TψC-受体臂)。TψC环额外环反密码子环D环aa接受臂f、含丰富的稀有碱基(2)“L”形三级结构三叶草型的二级结构可折叠成倒L型的三

7、维结构。---TΨC和D环位于“L”两臂的交界处,利于“L”结构的稳定---“L”结构中碱基堆积力大使其拓扑结构趋于稳定反密码子:位于“L”结构末端堆积力小自由度大使碱基配对摇摆第二节tRNA的功能1tRNA的结构2tRNA的功能3tRNA对氨基酸的识别4tRNA的种类2tRNA的功能1)解读mRNA的遗传信息2)运输的工具,运载氨基酸tRNA有两个关键部位:●3’端CCA:接受氨基酸,形成氨酰-tRNA。●与mRNA结合部位—反密码子部位3’5’ICCA-OH5’3’CCA-OHGGCCCGtRNA凭借自身的反密码子与

8、mRNA链上的密码子相识别,把所带氨基酸放到肽链的一定位置。第二节tRNA的功能1tRNA的结构2tRNA的功能3tRNA对氨基酸的识别4tRNA的种类tRNA怎样接受特定的氨基酸?氨基酰-tRNA合成酶(AARS)蛋白质合成的真实性主要决定于AARS是否能使氨基酸与对应的tRNA相结合。氨基酰-tRNA合成酶(AA

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