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文档简介

1、第十三章蛋白质的生物合成、翻译mRNA作为模板合成蛋白质的过程蛋白质合成在核糖体上进行,各种蛋白质和RNA等300多种不同分子参与蛋白质合成的速度惊人。 大肠杆菌在37C条件下合成100个残基组成的蛋白质,5s蛋白质的合成只消耗大量的能量,约占全生物合成反应总消耗能量的90%,所需的能量由ATP和GTP提供,遗传密码、 关于mRNA中的核苷酸序列与蛋白质中氨基酸序列的关系,在1965年,利用酶法或化学法合成特定序列的均聚核苷酸、共聚核苷酸和核糖体结合技术等方法,20种天然氨基酸的60多组密码子完全被发现,3组非重复编码方法,用人工合成多核苷酸解读遗传编码,核苷酸序列翻译3组,且为连续、非重复的

2、UUU-苯基丙氨酸CCC-脯氨酸; 与AAA-赖氨酸、鸟嘌呤四聚体、随机RNA序列对应的多肽序列、遗传密码表、U C A G、U C A G、头文字、下一个文字(53 )遗传密码的简并、Crick的连接物假设、密码子与反密码子(1), mRNA密码子的前两个核苷酸总是与对应于tRNA的反密码子形成强碱基对,表现密码子特异性的反密码子的第一个碱基(53编码,与密码子的第三个碱基成对)决定了可以用tRNA识别的密码子的数量,密码子和反密码子(2) 如果是反向密码子的第一个核苷酸,则tRNA能够识别3个不同的密码子,这也意味着,如果任何tRNA能识别的最大数量的密码子在一个氨基酸中具有多个不同的密码

3、,则前两个不同tRNA就不同遗传密码总结(1),蛋白质的氨基酸序列是通过翻译mRNA合成的,合成是在核糖体中进行的mRNA中由三个核苷酸组成的密码子决定一个氨基酸。 tRNA识别密码子,将对应的氨基酸插入多肽链中的密码子通过人工合成mRNA来解读,遗传密码总结(2),AUG是翻译开始信号,UAA、UAG、UGA是终止信号遗传密码退化, 一个氨基酸中有多个密码子除了极少数例外,标准的遗传密码是,所有生物密码子的第三碱与反密码子的第一碱的配对中存在多个组合,蛋白质合成的五个阶段, 氨基酸是对氨基酸tRNA合成酶激活蛋白质合成开始复合体的多肽键形成和多肽链生长在释放因子的合作下终止的多肽进行“后加工

4、处理”,大肠杆菌蛋白质合成要求的成分为第一阶段:氨基酸的激活,tRNA的酰胺化,两种酰胺tRNA合成酶,酰胺trn 酰胺tRNA合成酶的校准功能,与合适的氨基酸的结合,在酰胺-AMP的合成过程中,如果发现是错误的氨基酸,水解会生成错误的酰胺-AMP,另一个活性位可以结合,水解合成的104氨基酸的序列中大约有一个错误氨基酸tRNA合成酶与tRNA的关系,黄色和红色点是识别的关键,氨基酸tRNA合成酶与tRNA的相互作用被称为“第二组遗传密码”,Ala-tRNA合成酶要求的结构要素,细菌中蛋白合成的SD序列,SD序列(启动序列),启动密码子5端-8至- 1第二阶段:蛋白合成的启动,蛋白合成从n末端

5、开始,氨基酸残基加入多肽链的c末端AUG启动密码子中,被翻译成蛋氨酸残基的所有生物中,蛋氨酸原核生物的起始蛋氨酸被N-甲酰化,为了防止进入多肽链的中间位置,有一种细菌细菌中启动复合体的形成(2),真核细胞启动复合体的形成,第三阶段:多肽键的形成,链的生长要求:1)启动复合体; 2 )酰胺tRNA; 3 )一系列链生长因子4)GTP第一步:氨基酰trna进位第二步:肽键的形成第三步:位移,链生长第一步:氨基酰trna进位,链生长第二步:肽键的形成,链生长第三步:位移细菌中蛋白合成的结束细菌中的转录和翻译联合进行,步骤5 :肽链的折叠和加工(1),n末端和c末端修饰信号序列的失去含羟基氨基酸的磷酸化脯氨酸等羟基化个别氨基酸的修饰侧链基的糖基化,步骤5 :肽链的折叠和加工(2) 通过加入异戊二烯基形成辅助基的二硫化物结合蛋白酶水解,一些肽片段的新生肽折叠成活性构象,修饰氨基酸、蛋白合成和抗生素和毒素、蛋白合成几乎一步一步地被一种或多种抗生素特异性抑制, 抗生素是研究蛋白合成的一种价值工具,具有重要的药物活性,嘌呤霉素可以中断多肽键的形成,蛋白合成总结,许多蛋白质的合成都是在由蛋白和r

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