r的生物合成和基因表达调控

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1、RNA蛋白质蛋白质RNADNA复制复制反转录转录翻译翻译遗传信息传递的中心法则蛋白质的生物合成一蛋白质生物合成体系一、mRNA(messengerRNA)——蛋白质生物合成的直接模板DNAmRNA蛋白质一、mRNAmRNA分子中每三个相临碱基组成一个密码子,代表一种氨基酸,或起始信号,或终止信号。mRNA上的四种碱基可组成64(43)个密码子,其中61个代表不同的氨基酸,其余三个代表终止信号。通用遗传密码子遗传密码的5个特点:1.通用性:从简单生物到人类使用同一套密码子。2.方向性:mRNA中密码子的阅读方向是5′→3′。由此可推测所有生物来源于一个共同的祖先。3.简并

2、性:除Met,Trp外,其余氨基酸由2个以上密码子编码。同义密码子(但每一个密码子仅对应一个氨基酸)生物学意义:保证属的稳定性。4.连续性:密码子的排列是连续的,不间隔,也不重叠。5′….UCACGACAUAUG….3′5′….UCAGCGACAUAUG….3′丝精组蛋丝丙苏酪5′….UCAGACAUAUG….3′丝天异亮移码突变是最严重的突变!插入缺失5.起始密码子与终止密码子:起始密码子:AUG,GUG,UUC。终止密码子:UAA,UGA,UAG。单顺反子:真核生物中,一条mRNA链只能为一种蛋白质编码。多顺反子:原核生物中,一条mRNA链往往为功能相关的几种蛋白质

3、编码。氨基酸臂反密码子环二、tRNA(transferRNA)—蛋白质生物合成的“高级搬运工”tRNA的功能:活化氨基酸,跨越能障,使肽键的形成变得容易。特定的tRNA搬运特定的氨基酸,保证了遗传信息传递的准确性。将密码子信息转换为对应氨基酸的符号——接合体,接合器,适配器(adaptor)等。即tRNA能与专一的氨基酸结合并识别mRNA分子上的密码子.tRNA搬运功能的忠实性是通过以下两条途径实现的:tRNA的反密码子识别mRNA的密码子。不同的tRNA有不同的碱基组成,并由不同的氨基酰tRNA合成酶识别。既能识别特异的tRNA,又能识别特异的氨基酸。tRNA上的反密

4、码子识别mRNA上的密码子遵循不稳定或摆动(wobbling)配对原则。一种tRNA仅转运一种氨基酸,而一种氨基酸可由几种tRNA转运。ACG5′3′5′3′UGUmRNAtRNA反密码环反密码子的第一碱基密码子的第三碱基UA或GIU,C或AGC或U在大肠杆菌中,与Met特异结合的tRNA有两种:tRNAfMet和tRNAMetCH3SCH2CH2CHH2NCOOtRNAfMet转甲酰基酶N10-CHO-FH4CH3SCH2CH2CHH-C-HNCOOtRNAfMetOMet-tRNAMet上的Met则不被甲酰化!tRNAiMet:真核细胞中起始tRNA,不被甲酰化三、

5、核糖体(ribosome)——蛋白质生物合成的场所组成、结构与功能特点:1.结构复杂而精密由3种的rRNA(占60%左右)及数十种蛋白质组成。2.rRNA起着主导的作用,蛋白质协助维持rRNA的功能区域。3.转肽酶是RNA而不是蛋白质。EtEpPAmRNAmRNA结合位点细胞内膜系统三、核糖体—蛋白质生物合成的场所TA:受位,氨基酰位;P:给位,肽位;Et:tRNA出口Ep:多肽链出口;T:转肽酶。四、参与蛋白质生物合成的其他组分1.氨基酰tRNA合成酶2.GTP,ATP3.起始因子(IF)4.延长因子(EF)5.释放因子(RF)……或称为终止因子(TF)第二节蛋白质生

6、物合成过程一、氨基酸的活化与转运二、多肽链的形成—核糖体循环三、翻译后加工一、氨基酸的活化与转运氨基酰tRNA合成酶ATPPPiH2N-CH-C-OHROH2N-CH-C-AMP-EROH2N-CH-C~O-ACC-tRNARO氨基酰tRNA合成酶高度特异性氨基酰tRNA合成酶tRNA氨基酸tRNA消耗2个高能磷酸键二、核糖体循环(ribosomecycle)活化氨基酸在核糖体上缩合形成多肽链的过程1.起始2.肽链延长3.终止(一)起始阶段起始氨基酰-tRNA与mRNA结合到核糖体上,形成起始复合物的过程原料:fMet-tRNA,IF(1,2,3),GTP,Mg2+1.

7、小亚基识别并结合mRNA30S50S50S+mRNA解聚30S小亚基识别并结合mRNA起始密码子上游10nt富含嘌呤碱基的SD序列,IF3加固这一作用。IF-1IF-3小亚基的16SrRNA3′端的UCCU序列2.fMet-tRNAfMet与小亚基结合fMetIF-2,3.大小亚基聚合IF-3GDP+Pi50S起始复合物GTPAUGAUGfMetAUGfMetAUGfMetIF-1IF-2真核生物与原核生物核糖体循环的起始过程的不同点:1.起始Met-tRNAMet不需甲酰化;2.起始因子不少于10种;3.小亚基先与Met-tRNAMet

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