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文档简介

1、蛋白质生物合成的过程是通过破译遗传密码将基因分子中由碱基序列组成的遗传信息转化为蛋白质中的氨基酸序列,因此称为翻译。第一节参与蛋白质生物合成的物质。参与蛋白质生物合成的物质包括三种核糖核酸、核糖核酸、trna、20种氨基酸酶、三磷酸腺苷、GTP、无机离子蛋白质因子、蛋白质因子:起始因子、真核生物写eIF延伸因子、释放因子、核糖体释放因子(RRF)。首先,基因是翻译的直接模板。原核生物的基因通常编码几种与功能相关的蛋白质,这种基因被称为多顺反子。真核生物中的一段基因通常只是蛋白质合成的模板,这种基因被称为单顺反子。基因上有一个遗传密码。在基因分子中从5到3个方向,从8位开始,每三个相邻的核苷酸组

2、成一个组,代表蛋白质合成中的某些氨基酸或其他信息,称为密码子或三联体编码,统称为遗传密码。基因分子中包含密码子信息的区域称为开放阅读框。它的5端是起始密码子,3端是终止密码子。遗传密码的特点:1 .在基因分子的开放阅读框中,组成遗传密码的三联体是不间断的,必须三个一组阅读,直到终止密码子出现。基因链中碱基的插入或缺失会改变编码的阅读顺序,导致框架移位,这将完全改变下游翻译的氨基酸,即框架移位突变。简并性一个氨基酸可以有几个含义相同的密码子,即同义密码子。除Trp和Met外,共有24个氨基酸,多达6个密码子。前两个基数相同,但第三个基数不同。如果前两个碱基发生点突变,不同的氨基酸可以被翻译,而第

3、三个碱基的突变不会影响氨基酸的翻译。摆动当反密码子和密码子配对时,有时它们不遵循碱基配对的规则,这被称为遗传密码的摆动现象。这种现象在反密码子的第一个碱基和密码子的第三个碱基之间很常见。密码子与反密码子配对的摆动现象。所有不同物种的生物都使用相同的遗传密码。然而,近年来,人们发现线粒体和叶绿体使用的遗传密码略有不同。例如,在线粒体和叶绿体中,AUG、AUU和AUA被用作起始密码子,而AUA具有Met密码子的功能。终止密码子为AGA和AGG,色氨酸密码子为UGA等。核糖体是肽链合成的位点,小亚基:肽基位点的大亚基具有结合模板基因的功能,受体位点的转肽酶、三联体、tRNA和氨酰tRNA在翻译过程中起衔接子的作用,也是氨基酸的载体。氨基酸的活化分散在细胞液中的所有种类的氨基酸在被转运到核糖体参与蛋白质合成之前,都需要与tRNA结合形成活化形式。20种氨基酸都有其特定的tRNA,一种氨基酸可以特异性结合26种tRNA。目前已发现4050种tRNA。氨基酸的激活形式氨基酸的激活位点氨基酸的羧基连接方式酯键的激活消耗2 p,氨基酸tRNA arg-t

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