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蛋白質的生物合成,

  • 生物
  • 2024-10-01

蛋白質的生物合成?那么,蛋白質的生物合成?一起來了解一下吧。

蛋白質的生物合成也稱為翻譯,是把mRNA分子中堿基排列順序轉變為蛋白質或多肽鏈中的氨基酸排列順序的過程,這是基因表達的第二步,也是產生基因產物蛋白質的最后階段。

一、參與蛋白質合成的主要物質

mRNA(信使RNA)

是蛋白質合成過程中直接指令氨基酸摻入的模板,是遺傳信息的載體。mRNA從5'端 - 3'端中每三個相鄰核苷酸組成一組,其順序是蛋白質合成中某一特定氨基酸的密碼單位,稱為三聯體密碼或密碼子。mRNA上核苷酸排列順序決定所合成多肽鏈中氨基酸的排列順序。它具有一些特點,如連續性(兩個密碼子之間無任何核苷酸加以隔開和重疊,如插入/刪除堿基,可發生移碼突變或框移)、簡并性(除Met,Trp外,其余氨基酸均由2個以上密碼子編碼)、通用性(所有的生物使用同一套密碼子,僅有少數例外)、擺動性(一種氨基酸可有多個密碼子,反密碼子與mRNA的第三個核苷酸配對時,不嚴格遵從堿基配對原則,可出現U - G,I - C,I - A等不穩定配對)。原核生物的mRNA多為多順反子,真核生物多為單順反子,同時還包含5'非翻譯區、編碼區(開放閱讀框)、3'非翻譯區等結構。

tRNA(轉運RNA)

是氨基酸的搬運工具,一種tRNA可攜帶一種氨基酸,而一種氨基酸可以由數種tRNA攜帶。tRNA分子上有決定其攜帶氨基酸的區域叫做副密碼子。在氨基酰 - tRNA合成酶催化下,特定的氨基酸與特異的tRNA相結合,生成各種氨基酰 - tRNA。tRNA上有A位(受位,位于大小亞基接合處,結合氨酰 - tRNA)和P位(給位,主要位于大亞基,結合肽酰和起始Met - tRNA)。

rRNA(核糖體RNA):與蛋白質結合形成核糖體,是蛋白質合成的場所。

酶和蛋白質因子:例如氨基酰 - tRNA合成酶,它對tRNA和氨基酸兩者具有專一性,能催化特定的氨基酸與特異的tRNA相結合,并且對氨基酸的識別特異性很高,對tRNA識別的特異性較低;還有起始因子、延長因子、終止因子等多種蛋白質因子參與蛋白質合成過程。

ATP和GTP:為蛋白質合成提供能量。

二、蛋白質生物合成的過程(以原核生物為例)

氨基酸的活化

在進行合成多肽鏈之前,氨基酸必須先經過活化,然后再與其特異的tRNA結合,帶到mRNA相應的位置上,這個過程靠tRNA合成酶催化。此酶催化特定的氨基酸與特異的tRNA相結合,生成各種氨基酰 - tRNA。每種氨基酸都靠其特有合成酶催化,使之和相對應的tRNA結合,在氨基酰 - tRNA合成酶催化下,利用ATP供能,在氨基酸羧基上進行活化,形成氨基酰 - AMP,再與氨基酰 - tRNA合成酶結合形成三聯復合物,此復合物再與特異的tRNA作用,將氨基酰轉移到tRNA的氨基酸臂(即3' - 末端CCA - OH)上。原核細胞中起始氨基酸活化后,還要甲酰化,形成甲酰蛋氨酸tRNA,由N10甲酰四氫葉酸提供甲酰基,而真核細胞沒有此過程。

多肽鏈合成的起始

大腸桿菌細胞翻譯起始復合物形成的過程

核糖體30S小亞基附著于mRNA起始信號部位:原核生物中每一個mRNA都具有其核糖體結合位點,它是位于AUG上游8 - 13個核苷酸處的一個短片段叫做SD序列。這段序列正好與30S小亞基中的16SrRNA3'端一部分序列互補,因此SD序列也叫做核糖體結合序列,這種互補就意味著核糖體能選擇mRNA上AUG的正確

以上就是蛋白質的生物合成的全部內容。

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