原核生物肽链的合成

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第12章蛋白质生物合成1知识分享

第12章蛋白质生物合成1知识分享

读码方向
5′
3′
N
C
肽链延伸方向
目录
2. 连续性(non-punctuated) 编码蛋白质氨基酸序列的各个三联体密
码连续阅读,密码子及密码子的各碱基之间 既无间隔也无交叉。
5’…….A U G G C A G U A C A U …… U A A 3’
Met Ala Val His
终止密码
目录
基因损伤引起mRNA阅读框架内的碱基发 生插入或缺失,可能导致框移突变(frameshift mutation)。
目录
1.核蛋白体大小亚基分离
IF-1 IF-3
目录
2.mRNA在小亚基定位结合
5'
AUG
3'
IF-1
IF-3
目录
原核生物mRNA在核蛋白体小亚基上的准确定位 和结合涉及两种机制:
➢ 在各种mRNA起始AUG上游约8~13核苷酸部位, 存在一段由4~9个核苷酸组成的一致序列,富 含嘌呤碱基,如-AGGAGG-,称为ShineDalgarno序列(S-D序列),又称核蛋白体结合位 点(ribosomal binding site, RBS)。一条多顺反子 mRNA序列上的每个基因编码序列均拥有各自 的S-D序列和起始AUG。
核蛋白体的组成 核蛋白体又称核糖体,是由rRNA和多种蛋
白质结合而成的一种大的核糖核蛋白颗粒,是 蛋白质生物合成的场所。
目录
不同细胞核蛋白体的组成
目录
核蛋白体 的组成
原核生物核蛋白体结构模式
目录
三、tRNA是氨基酸的运载工具及蛋白质 生物合成的适配器
tRNA的作用 ➢ 运载氨基酸:氨基酸各由其特异的tRNA携带, 一种氨基酸可有几种对应的tRNA,氨基酸结合 在tRNA 3ˊ-CCA的位置,结合需要ATP供能; ➢ 充当“适配器”:每种tRNA的反密码子决定了 所携带的氨基酸能准确地在mRNA上对号入座。

肽链合成后的加工和输送

肽链合成后的加工和输送

(6)乙酰化 蛋白质氨基酸残基的乙酰化在乙酰转移酶 的催化作用下进行,例如组蛋白的乙酰化修饰发生在核心组蛋 白N 端的赖氨酸残基,由组蛋白乙酰转移酶催化, 去乙酰化则 由组蛋白去乙酰酶催化。核心组蛋白N 端的赖氨酸在生理条件 下带正电,可与带负电的DNA 或相邻的核小体发生作用,导 致核小体构象紧凑及染色质高度折叠,乙酰化使组蛋白与DNA 间的作用减弱, 导致染色质构象松散,这种构象有利于转录调 节因子的接近, 从而可以和转录因子结合, 促进基因的转录,去 乙酰化则抑制基因转录。
10.1.1 肽链的剪接 肽链的剪接是在特定的蛋白水解酶的作用下,切除肽
链末端或中间的若干氨基酸残基,使蛋白质一级结构发生 改变,进而形成一个或数个成熟蛋白质的翻译后加工过程。 常见的肽链的剪接方式有:
(1)肽链N端fMet或Met的切除 蛋白质刚刚被合成时, 都以fMet(formyl Met,见于原核生物)或Met(见于真核 生物)开始。肽链合成后,其N端的fMet或Met残基通常在 氨肽酶的催化作用下被切除,部分原核生物的蛋白质保留 Met,但需要在脱甲酰酶的作用下去除甲酰基。
(4)蛋白质的剪接 指前体蛋白中间的蛋白质肽段被剪 切出来,其两侧的肽链通过新的肽键连接起来,形成成熟蛋 白质的加工过程,两侧的肽链称为外显肽(extein),被切除 的中间肽段称为内含肽(intein),具有自我催化功能,其两 端含有的保守性较强的特殊序列可激活内含肽N 末端和C 末端 剪接处肽键的断裂以及外显肽之间新肽键的形成。蛋白质的
剪接属于自我催化反应,包括分子内的转换、中间产物的形 成、Asn的环化、肽键的断裂和形成等步骤,其中肽键的断裂 和形成是蛋白质剪接的关键反应。蛋白质剪接不同于RNA剪 接(前者发生在蛋白质水平,后者发生在mRNA水平),也不 同于胰岛素原的剪切(胰岛素的A链和B链在剪切后不以肽键 相连,而是通过二硫键连在一起)。蛋白质的剪接可发生于 细菌与真菌蛋白质,如酵母液泡H+-ATP酶亚基、T. Litoralis DNA多聚酶、红海束毛藻的RIR基因产物、集胞藻DNA聚合 酶、结核杆菌recA基因产物亚基等的加工过程,也见于伴刀 豆球蛋白A等高等生物蛋白质的加工过程中。

生物化学复习题

生物化学复习题

生物化学复习题第七章糖代谢1.糖酵解(Glycolysis)概念、过程。

(P80)2.糖酵解的调节。

(P83)3.计算糖酵解生成ATP的数目。

(P80)4.丙酮酸的去路。

(P80)5.三羧酸循环过程,能量计算。

(P107)6.为什么说TCA是物质代谢的枢纽?(P110)7.磷酸戊糖途径有何意义?(P153)8.糖异生概念。

(P154)9.糖异生与糖酵解不同的三个反应(包括催化的酶)。

(P156) 1.下列途径中哪个主要发生在线粒体中()?(A)糖酵解途径(B)三羧酸循环(C)戊糖磷酸途径(D)C3循环 2.丙酮酸激酶是何途径的关键酶()?(A)磷酸戊糖途径(B)糖酵解(C)糖的有氧氧化(D)糖异生 3.糖酵解的限速酶是()?(A)磷酸果糖激酶(B)醛缩酶(C)3-磷酸甘油醛脱氢酶(D)丙酮酸激酶第八章生物能学与生物氧化1.生物氧化有何特点?以葡萄糖为例,比较体内氧化和体外氧化异同。

2.何谓高能化合物?体内ATP 有哪些生理功能?3.氰化物和一氧化碳为什么能引起窒息死亡?原理何在?4. 计算1分子葡萄糖彻底氧化生成ATP的分子数。

写出具体的计算步骤。

5.呼吸链的各细胞色素在电子传递中的排列顺序是()(A)c1→b→c→aa3→O2 (B)c→c1→b→aa3→O2 (C)c1→c→b→aa3→O2 (D)b→c1→c→aa3→O26. 名词解释:氧化磷酸化、生物氧化、底物水平磷酸化、呼吸链、磷氧比(P\\0)、能荷第九章脂类代谢1. 从以下几方面比较饱和脂肪酸的β-氧化与生物合成的异同:反应的亚细胞定位,酰基载体,C2单位,氧化还原反应的受氢体和供氢体,中间产物的构型,合成或降解的方向,酶系统情况(P264 )。

2. 简述油料作物种子萌发脂肪转化成糖的机理。

3.乙酰CoA的代谢结局(P243)。

名词解释ACP β-氧化酮体第十章蛋白质的降解和氨基酸的代谢一、解释下列名词(1)氧化脱氨基作用(2)转氨基作用(3)联合脱氨基作用二、填空题 1.转氨作用是沟通和的桥梁。

10生物科学复习题答案

10生物科学复习题答案

10⽣物科学复习题答案⼀、名词解释基因基因是核酸分⼦中储存遗传信息的基本单位,是核酸分⼦中由特定的核苷酸按照⼀定的碱基顺序排列⽽形成的具有⼀定功能的⽚段,是RNA序列和蛋⽩质多肽链顺序相关遗传信息的基本存在形式,以及表达这些信息所需要的全部核苷酸序列。

外显⼦结构基因中参与编码蛋⽩质的序列称为外显⼦。

内含⼦结构基因中不参与编码蛋⽩质的序列称为外显⼦。

启动⼦启动⼦是⼀段特定的直接与RNA聚合酶及其转录因⼦(或其他蛋⽩质)相结合、决定基因转录起始与否的DNA序列。

增强⼦增强⼦是⼀段与转录有关的短DNA序列,它可以特异性的与转录因⼦结合,增加转录结构基因的RNA聚合酶分⼦的数量,使启动⼦发动转录的能⼒⼤⼤增强。

终⽌⼦终⽌⼦是结构基因下游3’端的⼀段DNA序列,由AATAAA和⼀段回⽂序列组成,在转录中提供终⽌信号,使转录作⽤终⽌。

基因组细胞或⽣物体中,⼀套完整的单倍体遗传物质的总和称为基因组。

核酸杂交核酸杂交(nucleic acid hybridization )指序列互补的单链DNA 和DNA 、DNA 和RNA 、RNA 和RNA ,根据碱基配对原则,借助氢键相连⽽形成双链杂交分⼦的过程。

菌落原位杂交菌落原位杂交是在组织或细胞⽔平,使⽤标记探针与细胞内DNA 或RNA 杂交的⽅法。

聚合酶链式反应(PCR)cDNA ⽂库:cDNA ⽂库( cDNA library)是指某⼀⽣物特定器官或特定发育阶段的细胞内总mRNA ,应⽤逆转录酶逆转录成cDNA ,以此构建的重组DNA 克隆群称为cDNA ⽂库。

转录因⼦:在真核细胞核中,能够协助RNA聚合酶转录RNA 的蛋⽩质被统称为转录因⼦。

RNA编辑:RNA 编辑(RNA editing ) 是指在mRNA ⽔平上,通过核苷酸的缺失、插⼈或替换⽽改变遗传信息的过程。

SD序列:在细菌的mRNA 起始密码⼦AUG 上游约10 个碱基左右的位置,通常含有⼀段富含嘌呤碱基的六聚体序列(-AGGAGG-),它与原核⽣物核糖体⼩亚基16S rRNA3’端富含嘧啶的短序列(-UCCUCC-)互补,从⽽使mRNA 与⼩亚基结合。

10 第十章 蛋白质的生物合成及基因调控 华中农业大学微生物考研生物化学

10  第十章  蛋白质的生物合成及基因调控 华中农业大学微生物考研生物化学

第十章蛋白质的生物合成及基因调控本章应着重掌握基因表达的概念、蛋白质生物合成体系中mRNA、tRNA及核蛋白体(核糖体)在蛋白生物合成中的作用、遗传密码及其特点、蛋白质生物合成的主要步骤及主要的酶和蛋白质因子的作用、基因表达调控中的操纵子调控系统和真核生物基因表达调控的特点,熟悉癌基因和抑癌基因的概念以及癌基因异常激活的机理,了解蛋白质生物合成与医学的关系。

一、习题(一)选择题1.下列有关mRNA的论述,哪一项是正确的?a.mRNA是基因表达的最终产物b.mRNA遗传密码的方向是3'→5'c. mRNA遗传密码的方向是5'→3'd.mRNA密码子与tRNA反密码子通过A-T,G-C配对结合e.每分子mRNA有3个终止密码子2. 密码子UAC与下列哪个反密码子配对结合?a.AUG b.AUI c.IUA d.IAU e.CUA3. 反密码子UGA能与下列哪个密码子配对结合?a. UCA b.CALU c.A(CU d.ACT e.CUA4. 下列何处是氨酰tRNA的结合部位?a. 核蛋白体小亚基b.核蛋白体的P位c.核蛋白体的D位d.核蛋白体的A位e. 转肽酶所在的部位5. 下列有关原核生物肽链合成的论述,哪一项是正确的?a.只需ATP提供能量b. 只需GTP提供能量c. 同时需ATP和GTP提供能量d.40S亚基与mRNA结合e.最后是60S亚基结合6.下列有关真核生物肽链合成启动的论述,哪一项是正确的?a.只需ATP提供能量b.只需GTP提供能量c. 同时需ATP和GTP提供能量d.30S亚基与mRNA结合e.50S亚基与30S亚基结合7.下列参与原核生物肽链延伸的因子是a.IF—1 b.IF—2 c.IF—3 d. EF—Tu e.RF—1 8.下列参与真核生物肽链延伸的因子是a. eEF—10 b.eRF c.eIF—1 d.EF—Tu e.EF—Ts9. 有关操纵子学说的论述,下列哪一项是正确的?a.操纵子调控系统是真核生物基因调控的主要方式b. 操纵子调控系统是原核生物基因调控的主要方式c.操纵子调控系统由结构基因、启动子和操纵基因组成d.诱导物与操纵基因结合启动转录e.诱导物与启动子结合而启动转录10. 下列有关阻遏物的论述,哪一项是正确的?a.阻遏物是代谢的终产物b. 阻遏物是阻遏基因的产物c.阻遏物与启动子结合而阻碍转录的启动d.阻遏物与RNA聚合酶结合而抑制转录e.阻遏物妨碍RNA聚合酶与启动子结合11. 下列有关乳糖操纵子调控系统的论述,哪一项是错误的?a.乳糖操纵子是第一个发现的操纵子b.乳糖操作子由三个结构基因及基上游的启动子和操纵基因组成c.乳糖操纵子的调控因子有阻遏蛋白、cAMP和诱导物等e. 乳糖操纵子调控系统的诱导物是乳糖12. 下列属于顺式作用元件的是:a. 启动子b.结构基因c.RNA聚合酶d.转录因子Ⅰe.转录因子Ⅱ13. 下列属于反式作用因子的是:a.启动子b.增强子c.终止子d. 转录因子e. RNA聚合酶14. 识别启动子TATA盒的转录因子是:a.TFⅡA b.TFlib C. TFⅡDd.TFⅡE e.TFⅠF15. 促进RNA聚合酶Ⅱ与启动子结合的转录因子是;a.TFⅡA B. TFⅡB c.TFⅡDd.TFⅡE e.TFⅡF16. 下列有关癌基因的论述,哪一项是正确的?a.癌基因只存在病毒中b.细胞癌基因来源于病毒基因c.有癌基因的细胞迟早都会癌变d.癌基因是根据其功能命名的e. 细胞癌基因是正常基因的一部分17. 下列有关癌变的论述,哪一项是正确的?a.有癌基因的细胞便会转变为癌细胞b.一个癌基因的异常激活即可引起癌变c. 多个癌基因的异常激活才能引起癌变d. 癌基因无突变者不会引起癌变e.癌基因不突变、不扩增、不易位便不会癌变18. 下列何者是抑癌基因?a. ras基因b.sis基因, c. P53基因d. src基因e.myc基因(二)填空题1. 基因表达包括和。

核酸的生物合成及其习题

核酸的生物合成及其习题

七、蛋白质的生物合成习题(一)名词解释1.密码子(codon):存在于信使RNA中的三个相邻的核苷酸顺序,是蛋白质合成中某一特定氨基酸的密码单位。

密码子确定哪一种氨基酸叁入蛋白质多肽链的特定位置上;共有64个密码子,其中61个是氨基酸的密码,3个是作为终止密码子。

2.同义密码子(synonym codon):为同一种氨基酸编码的几个密码子之一,例如密码子UUU和UUC 二者都为苯丙氨酸编码。

3.反密码子(anticodon):在转移RNA反密码子环中的三个核苷酸的序列,在蛋白质合成中通过互补的碱基配对,这部分结合到信使RNA的特殊密码上。

4.变偶假说(Wobble hypothesis):克里克为解释tRNA分子如何去识别不止一个密码子而提出的一种假说。

据此假说,反密码子的前两个碱基(3ˊ端)按照碱基配对的一般规律与密码子的前两个(5ˊ端)碱基配对,然而tRNA 反密码子中的第三个碱基,在与密码子上3ˊ端的碱基形成氢键时,则可有某种程度的变动,使其有可能与几种不同的碱基配对。

5.移码突变(frame-shift mutation):一种突变,其结果为导致核酸的核苷酸顺序之间的正常关系发生改变。

移码突变是由删去或插入一个核苷酸的点突变构成的,在这种情况下,突变点以前的密码子并不改变,并将决定正确的氨基酸顺序;但突变点以后的所有密码子都将改变。

且将决定错误的氨基酸顺序。

6.氨基酸同功受体(isoacceptor):每一个氨基酸可以有多过一个tRNA作为运载工具,这些tRNA称为该氨基酸同功受体。

7.反义RNA(antisense RNA):具有互补序列的RNA。

反义RNA可以通过互补序列与特定的mRNA相结合,结合位置包括mRNA 结合核糖体的序列(SD序列)和起始密码子AUG,从而抑制mRNA 的翻译。

又称干扰mRNA 的互补RNA。

8.信号肽(signal peptide): 信号肽假说认为,编码分泌蛋白的mRNA在翻译时首先合成的是N 末端带有疏水氨基酸残基的信号肽,它被内质网膜上的受体识别并与之相结合。

原核生物蛋白质生物合成过程

原核生物蛋白质生物合成过程

第二节 原核生物蛋白质生物合成过程将蛋白质的生物合成过程分为合成起始、肽链延伸和合成终止三个阶段。

由于原核生物的翻译过程研究得比真核生物的清楚,所以以原核生物为例介绍蛋白质的生物合成过程,然后简要介绍真核生物的翻译过程的特点。

除核糖体是蛋白质合成的场所外,还需要各种tRNA 分子,酶类,各种可溶性蛋白因子以及mRNA 等100多种大分子的共同协作才能完成。

简单的说,蛋白质的生物合成过程是按mRNA 上密码子的排列顺序,肽链从氨基端向羧基端逐渐延伸的过程。

所有的原料氨基酸需要先活化为氨酰基-tRNA 才能作为蛋白质合成的前体,并能辨认mRNA 上的密码子。

然后经过起始、延伸和终止三个阶段合成一条完整的肽。

一、氨基酸的活化氨基酸必须活化以后才能彼此间形成肽键而连接起来。

活化的过程是使氨基酸的羧基与tRNA 3′-末端核糖上的2′或3′-OH 形成酯键,从而生成氨酰基-tRNA 。

氨基酸本身并不能辨认其所对应的密码子,它们必须与各自特异的tRNA 结合后才能被带到核糖体中,并通过tRNA 来辨认密码子。

(一)氨基酸的活化催化氨基酸活化反应的酶称为氨酰基-tRNA 合成酶。

第一步是氨基酸与A TP 反应生成氨酰基腺苷酸(AA-AMP ),其中氨基酸的羧基是以高能键连接于腺苷酸上,同时放出焦磷酸;第二步是氨酰基腺苷酸将氨酰基转给tRNA 形成氨酰基-tRNA 。

两步反应由同一个氨酰基-tRNA 合成酶催化。

实际上,氨酰基腺苷酸并不与酶分离,而以非共价键紧紧的结合在酶的活性中心上,直到与该氨基酸专一的tRNA 分子碰撞时为止。

对每个氨基酸来说,至少有一种氨酰基-tRNA 合成酶。

已从大肠杆菌中分离出20多种氨酰基-tRNA 合成酶,这些酶的专一性都很高。

在第一步反应中,它们能从20种氨基酸中各自辨认出其特异的tRNA ,并将氨酰基转移给tRNA 形成氨酰基-tRNA 。

氨酰基-tRNA 合成酶的这种高度专一性保证了翻译的准确性。

分子生物学 蛋白质的生物合成

分子生物学  蛋白质的生物合成

▪ SD序列后到AUG起始密码间的序列
mRNA序列上紧接S-D序列后的小核苷酸 序 列 ( 可 被 核 蛋 白 体 小 亚 基 蛋 白 rpS-1 识 别并结合。
3.起始氨基酰tRNA(fMet-tRNAfMet )结合到小亚基
IF-2 GTP
5'
AUG
3'
IF-1
IF-3
4.核蛋白体大亚基结合,起始复合物形成
过程。 由核酸四种碱基组成的语言翻译成蛋白质
由20种氨基酸组成的语言
反应过程 (1)氨基酸的活化 (2)肽链的生物合成 (3)肽链形成后的加工和靶向输送
生物学意义
(1)维持多种生命活动 (2)适应环境的变化 (3)参与组织的更新和修复
第一节 蛋白质生物合成体系
Protein Biosynthesis System
IF-2 GGDTPPPi
5'
AUG
3'
IF-1
IF-3
起始复合物形成过程
IF-2G-GGDTTPPPi
5'
AUG
3'
IF-3
IF-1
▪ AUG:起始密码:有SD序列 延伸密码:无SD序列
(二)延长
▪ 指在mRNA模板的指导下,氨基酸依次 进入核蛋白体并聚合成多肽链的过程。
➢ 肽链延长在核蛋白体上连续循环式进行,又 称为核蛋白体循环(ribosomal cycle),包 括以下三步:
遗 传 密 码 表
遗传密码的特点
1. 方向性(directional) 翻译时遗传密码的阅读方向是5’→3’,
即读码从mRNA的起始密码子AUG开始,按5’→3’ 的方向逐一阅读,直至终止密码子。

生物化学第十六章

生物化学第十六章

第十六章氨基酸代谢一、选择题()1、含GPT最多的器官是A 胰脏B 心脏C 肝脏D 肾脏()2、转氨酶的辅酶是A NAD+B NADP+C FAD D FMAE 磷酸吡多醛()3、氨的主要代谢去路是A 合成尿素B 合成谷氨酰胺C 合成丙氨酸D 合成核苷酸()4、合成尿素的器官是A 肝脏B 肾脏C 肌肉D 心脏E 胰腺()5 、1摩尔尿素的合成需要消耗ATP的摩尔数是A 2B 3C 4D 5()6、有关鸟氨酸循环,下列说法哪一个是错误的?A 循环部位是在肝脏的线粒体中B 氨基甲酰磷酸合成所需的酶存在于肝脏的线粒体中C 尿素由精氨酸水解而得D 循环中生成的瓜氨酸不参与天然蛋白质的合成()7、参与尿素循环的氨基酸是A 蛋氨酸B 鸟氨酸C 脯氨酸D 丝氨酸()8、γ—氨基丁酸由哪种氨基酸脱羧而来A GluB GlnC AlaD Val()9、一碳单位的载体是A 二氢叶酸B 四氢叶酸C 生物素D 硫辛酸()10、在鸟氨酸循环中,尿素由下列哪种物质水解而得?A 鸟氨酸B 半胱氨酸C 精氨酸D 瓜氨酸()11、血液中非蛋白氨最主要来源是A 尿素B 尿酸C 肌酐D 肌酸()12、鸟氨酸循环的主要生理意义是A 把有毒的氨转变为无毒的尿素B 合成非必需的氨基酸C 产生精氨酸的主要途径D 产生鸟氨酸的主要途径()13、尿素循环中,能自由通过线粒体膜的物质是A 氨基甲酰磷酸B 鸟氨酸和瓜氨酸C 精氨酸和延胡索酸D 尿素和鸟氨酸()14、联合脱氨基作用所需的酶有A 转氨酶和D—氨基酸氧化酶B 转氨酶和L—谷氨酸脱氢酶C 转氨酶和腺苷酸脱氢酶D 腺苷酸脱氢酶和L—谷氨酸脱氢酶()15、谷丙转氨酶含量最高的器官是A 肝脏B 心脏C 肾脏D 肺()16、不能参与转氨基作用的氨基酸是A 赖氨酸B 苏氨酸C 脯氨酸D羟脯氨酸 E 以上都是()17、下列有关mRNA的论述,哪一项是正确的?A mRNA是基因表达的最终产物B mRNA遗传密码方向是5ˊ—3ˊC mRNA遗传密码方向是3ˊ—5ˊD mRNA密码子与tRNA反密码子通过A—T、G—C配对结合()18、密码子5ˊUAC3ˊ能与下列哪个反密码子配对结合A AUGB AUIC IUAD CUA()19、下列何处是氨酰tRNA的结合部位A 核蛋白体小亚基B 核蛋白体P部位C 核蛋白体D部位D 核蛋白体A位()20、下列有关原核生物肽链合成的论述,哪一项是正确的?A 只需ATP提供能量B 只需GTP提供能C 同时需ATP和GTP提供能量D 40S亚基与mRNA结合()21、下列参与原核生物肽链延伸的因子是A IF—1B IF—2C IF—3D EF—Tu()22、在脱氨基作用中,最常见的方式是A 氧化脱氨基作用B 转氨基作用C 联合脱氨基作用D 嘌呤核苷酸循环()23、关于转氨基作用描述错误的是A 转氨酶种类分布广,但以GPT和GOT最为重要B GPT在肝脏中活性最高,GOT在心脏中活性最高GPTC 谷氨酸+丙氨酸←——→谷氨酰氨+丙酮酸D 转氨基作用是体内合成非必需氨基酸的重要途径()24、关于氧化脱氨基作用描述正确的是A 以D—谷氨酸脱氢酶为最重要B 先氧化再水解产生氨,两步反应需两种酶参加C 脱下的氢由辅酶NADP+接受D 产物是氨和α—酮酸()25、与联合脱氨基作用无关的是A α—酮戊二酸B 转氨酶C NAD+D IMP()26、血中氨的主要去路是A 合成尿素B 生成谷氨酰氨C 生成胺盐D 参与嘌呤、嘧啶的合成()27、下列关于尿素合成,说法错误的是A 肝细胞的线粒体是合成尿素的部位B 尿素合成后主要经肾脏随尿液排出体外C 每合成1摩尔尿素消耗1摩尔CO2 、2摩尔氨、4摩尔ATPD 尿素合成过程中的两个氮原子由天冬氨酸提供()28、氨基酸分解代谢的中间产物能进一步氧化供能的物质是A 氨B 二氧化碳C α—酮酸D 胺()29、参与蛋白质合成的核酸有A mRNAB tRNAC rRNAD 以上都有()30、翻译的含义是A mRNA 的合成B tRNA 的合成C tRNA 运输氨基酸D 以mRNA为模板合成蛋白质的过程()31、转录的含义正确的是A 以DNA为模板合成DNA的过程B 以RNA为模板合成DNA的过程C 以DNA为模板合成RNA的过程D 以RNA为模板合成RNA的过程()32、在蛋白质合成中,决定其氨基酸的种类顺序的是A 与活化氨基酸相连的tRNAB 结合在核蛋白体上的mRNAC 组成核蛋白体的rRNAD 以上都是()33、氨基甲酰磷酸合成酶Ⅰ的变构激活剂是A、氨基甲酰磷酸B、鸟氨酸C、延胡索酸D、精氨酸E、N-乙酰谷氨酸()34、不能脱下游离氨的氨基酸脱氨基方式是:A、氧化脱氨基B、转氨基C、联合脱氨基D、嘌呤核苷酸循环E、以上都是()35、经转氨基作用可生成草酰乙酸的氨基酸是:A、甘氨酸B、天冬氨酸C、甲硫氨酸D、苏氨酸()36、体内氨的主要去路是A、生成非必需氨基酸B、合成尿素C、合成含氮碱D、生成谷氨酰胺()37、在鸟氨酸循环中,合成尿素的第二分子氨来源于A、游离氨B、谷氨酰胺C、天冬酰胺D、天冬氨酸()38、蛋白质与脂肪酸分解代谢的最终产物不同的是A、水B、尿素C、CO2D、ATP()39、下列哪组氨基酸是生酮氨基酸?A、亮氨酸、赖氨酸B、异亮氨酸、苯丙氨酸C、苏氨酸,缬氨酸D、丙氨酸、天冬氨酸()40、下列化合物中不属于一碳单位的是A、—CH3B、=CH2C、CO2D、—CHO()41、体内转运一碳单位的载体是A、叶酸B、肉毒碱C、四氢叶酸D、生物素()42、S-腺苷甲硫氨酸的重要作用是A、补充甲硫氨酸B、提供活性甲基C、生成腺苷酸D、合成四氢叶酸二填空题1、食物蛋白质的消化自()部位开始,主要的蛋白质消化部位是()。

原核生物蛋白质合成的过程

原核生物蛋白质合成的过程

蛋白质合成的过程蛋白质生物合成的具体步骤包括:①氨基酸的活化;②活化氨基酸的转运;③活化氨基酸在核蛋白体上的缩合。

(一)氨基酸的活化转运氨基酸的活化过程及其活化后与相应tRNA的结合过程,都是由氨基酰tRNA合成酶来催化的,反应方程为:tRNA+氨基酸+ATP〖FY(KN〗氨基酰tRNA合成酶〖FY)〗氨基酰-tRNA+AMP+焦磷酸。

以氨基酰tRNA形式存在的活化氨基酸,即可投入氨基酸缩合成肽的过程。

氨基酰tRNA合成酶存在于胞液中,具有高度特异性。

它们既能识别特异的氨基酸,又能辨认携带该种氨基酸的特异tRNA分子。

在体内,每种氨基酰tRNA合成酶都能从多种氨基酸中选出与其对应的一种,并选出与此氨基酸相应的特异tRNA。

这是保证遗传信息准确翻译的要点之一。

(二)核蛋白体循环tRNA所携带的氨基酸,是通过“核蛋白体循环”在核蛋白体上缩合成肽,完成翻译过程的。

以原核生物中蛋白质合成为例,将核蛋白体循环人为地分为启动、肽链延长和终止三个阶段进行介绍。

1.启动阶段在蛋白质生物合成的启动阶段,核蛋白体的大、小亚基,mRNA与一种具有启动作用的氨基酸tRNA共同构成启动复合体。

这一过程需要一些称为启动因子的蛋白质以及GTP 与镁离子的参与。

原核生物中的启动因子有3种,IF 1辅助另外两种启动因子IF 2、IF 3起作用。

启动阶段的具体步骤如下:(1)30S亚基在IF 3与IF 1的促进下与mRNA的启动部位结合,在IF 2的促进与IF 1辅助下与甲酰蛋氨酰tRNA以及GTP结合,形成30S启动复合体。

30S启动复合体由30S亚基、mRNA、fMet-tRNA fMet IF 1、IF 2、IF 3与GTP共同构成。

(2)30S启动复合体一经形成,IF 3即行脱落,50S亚基随之与其结合,形成了大、小亚基,mRNA,fMet-tRNA fMet IF 1、IF 2与GTP共同构成的70S启动前复合体。

(3)70S启动前复合体的GTP水解释出GDP与无机磷酸的同时,IF 2和IF 1随之脱落,形成了启动复合体。

酶工程测试题及参考答案

酶工程测试题及参考答案

酶工程测试题及参考答案一、单选题(共40题,每题1分,共40分)1、酶催化反应的产物为碱性时,固定化酶的最适pH()A、比游离酶的最适pH高一些B、随机变化C、比游离酶的最适pH低一些D、与游离酶的最适pH相同正确答案:C2、在酶的发酵生产过程中,可添加( )表面活性剂以提高酶产量。

A、阴离子型B、非离子型C、离子型D、阳离子型正确答案:B3、下列关于微生物发酵产酶温度的调节控制说法不正确的是()A、较高的温度条件下,可以提高酶所对应的mRNA的稳定性B、细胞生长和发酵产酶过程中会不断放出热量C、细胞产酶的最适温度往往低于生长最适温度D、不同的细胞有各自不同的生长温度正确答案:A4、植物细胞一般以()作为碳源A、蔗糖B、葡萄糖C、乳糖D、果糖正确答案:A5、蓝斑实验中,根据是否产生蓝色噬菌斑,可进行()的筛选。

A、重组子和非重组子B、重组子和转化子C、转化子和非转化子D、非重组子和非转化子正确答案:A6、离子交换层析的操作过程是()A、上样—装柱—洗脱收集—再生B、装柱—上样—洗脱收集—再生C、装柱—上样—洗脱收集—再生D、装柱—洗脱收集—上样—再生正确答案:C7、核酸类酶是()。

A、催化RNA进行水解反应的一类酶B、催化RNA进行剪接反应的一类酶C、由RNA组成的一类酶D、分子中起催化作用的主要组分为RNA的一类酶正确答案:D8、在葡萄糖效应实验中可以通过添加()使分解代谢物阻遏作用解除。

A、诱导物B、激活剂C、cAMPD、ATP正确答案:C9、下列关于等密度梯度离心的描述,错误的是()。

A、样品可置于密度梯度溶液的任何位置B、离心时间不影响区带位置C、密度梯度溶液最大密度>样品密度D、密度梯度溶液需要先配置好,再进行离心正确答案:D10、SDS-PAGE的蛋白质电泳迁移率只与下列因素中有关的是()A、电荷B、相对分子质量C、等电点D、形状正确答案:B11、膜反应器是()的酶反应器A、利用酶膜进行反应B、将酶催化反应与膜分离组合在一起C、利用半透膜进行底物与产物分离D、利用半透膜进行酶与产物分离正确答案:B12、有些酶的合成在细胞的生长阶段开始,在细胞生长进入平衡期后,酶还可以延续合成较长一段时间。

生化简答和名词解释

生化简答和名词解释

1.纤维素和糖原的什么结构特性使得他们的物理特性有那么大的差别?纤维素和糖原的结构特性确定了他们什么生物学作用?答:天然纤维素是由通过β(1→4)糖苷键连接的葡萄糖单位组成的,这种糖苷键迫使聚合物链成伸展的结构。

这种一系列的平行的聚合物链形成分子间的氢键,他们聚集成长的、坚韧的不溶于水的纤维。

糖原主要是由通过α(1→4)糖苷键连接的葡萄糖单位组成的,这种糖苷键能引起链弯曲,防止形成长的纤维。

另外体验版是个具有高分支的聚合物。

他的许多羟基暴露于水,可被高度水合,因此可分散在水中。

纤维素由于他的坚韧特性,所以他是植物中的结构材料。

糖原是动物中的贮存燃料。

2.葡萄糖溶液为什么有变旋现象?答:主要原因是由于葡萄糖具有不同的环状结构,当葡萄糖由开链结构变为环状结构时,C1原子同时变成不对称碳原子,同时产生了两个新的旋光异构体。

一个叫α-D-吡喃葡萄糖,另外一个叫β-D-吡喃葡萄糖,这两种物质互为异头物,在溶液中可以开链式结构发生相互转化,达到最后平衡,其比旋光度为+52°。

1.许多埋在膜内的蛋白(内在蛋白)与细胞中的蛋白质不同,他们几乎不可能从膜上转移至水溶液中。

然而,此类蛋白质的溶解和转移,常可用含有十二烷基硫酸钠或其他的去污剂,这是什么道理?答:十二烷基硫酸钠和胆酸钠等去污剂,都具有亲水和疏水两部分,他们可以破坏蛋白和膜之间的疏水相互作用,并用疏水部分结合蛋白的疏水部分,亲水部分向外,形成一个可溶性微团,将蛋白转移到水中。

2.任何动物体内胆固醇可能装备为哪些具有重要生理意义的类固醇物质?答:激素类:雄激素、雌激素、孕酮、糖皮质激素和盐皮质激素。

非激素类:维生素D、胆汁酸、牛黄胆酸和甘氨胆酸。

1.简述酶与一般化学催化剂的共性及其特性?答(1)共性:用量少而催化效率高;仅改变化学反应的速度,不改变化学反应的平衡点,酶本身在化学反应前后也不改变;可降低化学反应的活化能。

(2)特性:酶作为生物催化剂的特点是催化效率更高,具有高度的专一性,容易失活,活力受条件的调节控制,全酶的活力与辅助因子有关。

肽链的合成——核糖体循环三

肽链的合成——核糖体循环三

二、酶和蛋白因子
(一) 氨基酰-tRNA合成酶
氨基酰-tRNA合成酶对于底物氨基酸和tRNA都具有 高度特异性,这种特异性是将mRNA分子中遗传信息准确 翻译为蛋白质的关键因素之一。
(二) 转肽酶
转肽酶是位于核糖体大亚基内,能够催化“ P位”上 甲酰甲硫氨酰基或肽酰基转移至“ A位”进入的氨基酰tRNA,形成肽键连接,生成的肽酰-tRNA占据A位,P位 连有空载 tRNA,将迅速从核蛋白体脱落。
密码子 mRNA 分子上从 5 至 3 方向,由 AUG 开始, 每 3 个核苷酸为一组,决定肽链上某一个氨基酸 或蛋白质合成的起始、终止信号,称为三联体密
码(triplet codon)。
遗传密码表
第一个核苷酸 (5端) 第二个核苷酸 U C A G 第三个核苷酸 (3端)
U
苯丙氨酸 苯丙氨酸 亮氨酸 亮氨酸
rRNA 蛋白质 S值
16S 23S 5S 33种 49种 40S 60S
rRNA
18S 28S 5.8S 5S
70S
80S
原核生物核蛋白体结构模式图
30S小亚基:有mRNA结合位点
50S大亚基: E位排出位(Exit site)
转肽酶活性
大小亚基共同组成核糖体,有两个位点:
A位:氨基酰位 (aminoacyl site) P位:肽酰位 (peptidyl site)
《生物化学》
生物化学
全国高职高专护理类专业第三轮规划教材
《生物化学》
第 六 章
蛋白质的生物合成
Protein Biosynthesis
山西医科大学汾阳学院 李元宏
目录
第一节 蛋白质生物合成的体系 一、合成原料 二、酶和蛋白因子 三、三种RNA在蛋白质生物合成中的作用 第二节 蛋白质生物合成的过程 一、氨基酸的活化 二、肽链的合成——核糖体循环 三、翻译后的加工修饰和输送 四、蛋白质的生物合成与医学 第三节 基因表达调控与基因工程 一、基因表达调控 二、基因工程 三、基因工程与医学的关系

生物化学翻译

生物化学翻译
Figure 6-72 (part 3 of 5) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)
(6)第二个tRNA携带的氨基酸结 合到A位上,开始肽链的延伸阶 段
Figure 6-72 (part 4 of 5) Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)
50S大亚基 30S小亚基
5S rRNA 23S rRNA ~34 proteins
16S rRNA ~21 proteins
60S大亚基 80S核糖体
40S小亚基
5S rRNA 28S rRNA 5.8S rRNA ~49 proteins
18S rRNA ~33 proteins
核糖体的聚合和解离
同功tRNA:运载同一种氨基酸的 一组不同tRNA
tRNA的三维结构
3’
5’
T环 D环
D环
T环
3’ 5’
tRNA的三维结构
(三)、rRNA
Figure 7-30 Essential Cell Biology (© Garland Science 2010)
原核和真核生物核糖体的结构和组成
70S 核糖体
细菌的mRNA结构
Figure 6-73 Molecular Biology of the Cell (© Garland Science 2008)
(二)、真核生物肽链合成的起始
(1)、 真核生物mRNA的结构
➢ 真核生物mRNA通常是单顺反子
当5’端具有数个AUG时,其中只有一个AUG为主要开放阅读框架的翻译起点。 起始AUG具有二个特点:

第2节多肽链合成机理

第2节多肽链合成机理

mRNA-30S- fmet- tRNAifMet
2) 70S起始复合物的形成

30S起始复合物与50S亚基 结合→形成70S起始复合物 (具有生物学功能),

同时GTP水解生成GDP和P i, IF1 、IF2 、IF3被释放。

fmet- tRNAifMet P位点;
占据
4.2 多肽链合成的延伸(elongation)
go

2) 转肽(transpeptidation ) 3) 移位(translocation)
2) 转肽 (transpeptidation )

① 酶: 肽酰转移酶(peptidyl transferase);

②肽键的形成

肽酰基从P位转到A位, 肽酰-tRNA的羧基与
氨酰-tRNA的氨基之间形成肽键;

6)翻译与转录不偶联
原核细胞翻译与转录可同时进行

7) 合成速度


真核细胞:慢 3个肽链/核糖体/秒;
原核细胞:快 10-15个肽链/核糖体/秒
6 蛋白质合成的抑制剂

抗菌素: 氯霉素、四环素、链霉素,与70S亚
基结合, 抑制原核细胞的翻译,但对真核细胞 不起作用。

亚胺环己酮: 只作用真核生物的80S 核糖体。 白喉霉素与EF2,抑制肽链的移位作用。

2、 mRNA上翻译的方向
3、氨基酸的活化 4、多肽链合成的过程 5、真核生物与原核生物蛋白质合成比较 6、 蛋白质合成的抑制剂
3 氨基酸的活化(氨酰tRNA的合成)
游离-OH
高能酯键 只有 3’-酯参与转肽反 应
氨酰tRNA合成酶 氨酰-AMP

整理分子生物学复习资料

整理分子生物学复习资料

分子生物学理论资料1.结构基因的编码产物不包括(C)A、snRNAB、hnRNAC、启动子D、转录因子E、核酶2.已知双链DNA的结构基因中,有义链的部分序列是5'AGGCTGACC3',其编码的RNA 相应序列是(C)A、5'AGGCTGACC3'B、5'UCCGACUGG3'C、5'AGGCUGACC3'D、5'GGUCAGCCU3'E、5'CCAGUCGGA3'3.已知某mRNA的部分密码子的编号如下(A): 127 128 129 130 131 132 133GCG UAG CUC UAA CGG UGA AGC以此mRNA为模板,经翻译生成多肽链含有的氨基酸数目为A、127B、128C、129D、130E、1314. 一般来说,真核生物基因的特点是(D)A、编码区连续B、多顺反子RNAC、内含子不转录D、断裂基因E、外显子数目=内含子数目-15.关于外显子说法正确的是(E)A、外显子的数量是描述基因结构的重要特征B、外显子转录后的序列出现在hnRNA中C、外显子转录后的序列出现在成熟mRNAD、外显子的遗传信息可以转换为蛋白质的序列信息E、以上都对6.断裂基因的叙述正确的是(B)A、结构基因中的DNA序列是断裂的B、外显子与内含子的划分不是绝对的C、转录产物无需剪接加工D、全部结构基因序列均保留在成熟的mRNA分子中E、原核和真核生物基因的共同结构特点7.原核生物的基因大多与(A)无关。

A、内含子B、操纵子C、启动子D、起始密码子E、终止子8.关于启动子叙述错误的是(D)A、原核和真核生物均有B、调控转录起始C、与RNA聚合酶结合D、都能被转录E、位于转录起始点附近9.顺式作用元件的本质是(B)A、蛋白质B、DNAC、mRNAD、rRNAE、tRNA10.关于真核生物的启动子,正确的说法是(B)A、与RNA聚合酶的。

分子生物学试题

分子生物学试题

1、怎样确定双向复制是DNA复制的主要方式,以及某些生物的DNA采取单向复制?[答]通过放射自显影方法,在复制开始时,先用低放射性的3H-胸腺嘧啶核苷标记大肠杆菌。

经数分钟后,再转移到含有高放射性的3H -胸腺嘧啶核苷的培养基中继续标记。

这样在放射自显影图上,复制起始区的放射性标记密度比较低,感光还原的银颗粒密度就较低;继续合成区标记密度较高,银颗粒密度也较高。

对于枯草杆菌、某些噬菌体和高等真核细胞的染色体等许多DNA来说,都是双向复制,所以银颗粒的密度分布应该是中间密度低,两端密度高;而对于大肠杆菌噬菌体P2、质体和真核细胞线粒体等某些DNA来说,复制是单向的,则银颗粒的密度分布应该是一端高、一端低。

2、D NA复制需要RNA引物的证据有哪些?[答]首先,所有研究过的DNA聚合酶都只有链延伸活性,而没有起始链合成的功能。

相反,RNA聚合酶却具有起始链合成和链延伸的活性。

另外,一系列实验提供了有关的证据:例如在体外试验中,噬菌体M13单链环状DNA 在加入一段RNA引物之后,DN骤合酶才能把单链环状DNA^成双链环状DNA 同时发现如果加入RNA聚合酶抑制剂利福平,也可以抑制M13 DNA的复制,如果加入RNA引物再加利福平,DNA的合成不被抑制;还发现新合成的DNA 片段5’端共价连接着RNA片段,如多瘤病毒在体外系统合成的冈崎片段5’ 端有长约10个残基的以5’ -三磷酸结尾的RNA引物。

3、已知大肠杆菌长度为1100卩m它的复制是在一世代大约40分钟内通过一个复制叉完成的,试求其复制体的链增长速度。

答]按照Watson-Crick模型,每3.4nm (或3.4 x 10-3 m)含有10对核苷酸,那么该DNA含有:1100X 10/3.4 x 10-3〜3.24 x 106 (核苷酸对)所以其复制体的链增长速度为:3.24 x 106/40x 60〜1350 (核苷酸/秒)。

4、若使15N标记的大肠杆菌在14N培养基中生长三代,提取DNA并用平衡沉降法测定DNA密度,其14N-DNA分子与14N- 15N杂合DNA分子之比应为多少?答]15N标记的大肠杆菌利用培养基中的14N合成DNA第一代DNA双链都是14N—15N杂合DNA分子。

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原核生物肽链的合成
第十章 遗传信息的传递与表达
目录
第一节 第二节 第三节
DNA的生物合成 RNA的生物合成 蛋白质的生物合成
第三节 蛋白质的生物合成
本节知识点
1. 蛋白质合成体系及三种RNA的作用 2. 遗传密码及特点 3. 原核生物蛋白质的合成过程 4. 真核生物蛋白质的合成过程 5. 翻译后的加工修饰
(二)tRNA与氨基酸的活化
1. 氨基酸的活化
(1)氨酰tRNA的合成
氨酰tRNA合成酶
氨基酸 + tRNA
氨酰tRNA
ATP
AMP+PPi
(2)氨酰tRNA合成酶对氨基酸和tRNA特异性高;具 有校对活性。
(二)tRNA与氨基酸的活化
2. 原核生物与真核生物起始肽链合成的氨酰 tRNA的区别
真核生物: Met-tRNAiMet 原核生物: fMet-tRNAifMet
3. 肽链合成的终止
当mRNA上终止密码子出 现后, RF-1特异识别UAA、 UAG;而RF-2可识别UAA、 UGA多肽链合成停止,肽酰 转移酶的酯酶活性变为水解 酶活性,使肽链从核糖体上 释放。
真核生物与原核生物肽链合成起始阶段差异
真核生物与与原核生物相比,肽链合成起始阶段差异较 大,主要表现为以下几方面:① 真核生物的核糖体由40S 的小亚基和60S的大亚基组成的80S的核糖体;② 起始甲硫 氨酸不需要甲酰化;③ 在mRNA起始密码子上游未发现有 S-D序列,但有Kozak序列:-CCACCAUGG-,该序列具 有增加起始效率的作用。翻译起始识别靠mRNA 5′端的帽 结构和3′端的多腺苷酸尾,使其在核糖体上定位结合;④ 真核生物需要更多的起始因子。
(二)真核生物肽链的合成
1. 肽链合成的起始
真核生物翻译起始复合物形成也有4步反应: ① 核糖体大小亚基分离; ② Met-tRNAiMet结合到小亚基上; ③ mRNA在核糖体小亚基就位; ④ 与核糖体大亚基结合,形成起始复合物。
(二)真核生物肽链的合成
2. 肽链合成的延长
过程相似,真核细胞核糖体没有E位,转位时卸载 的tRNA直接从P位脱落。
1. 肽链合成的起始
核糖体大、小亚基分离
(一)原核生物肽链的合成
1. 肽链合成的起始
mRNA在小亚基定位结合
5'
AUG
3'
IF-1
IF-3
(一)原核生物肽链的合成
1. 肽链合成的起始
起始氨酰tRNA( fMet-tRNAimet )结合到小亚基
IF-2 GTP
5'
AUG
3'
IF-1
IF-3
(一)原核生物肽链的合成
(三)rRNA与核糖体
原核生物翻译过程中核糖体结构模式
1. P位:肽酰位,又称给位。
2. A位:氨酰位,又称受位。
3. E位:排出位。
(四) 蛋白质的合成原料、酶与蛋白质因子
mRNA(信使RNA) 1. 三种RNA rRNA(核糖体RNA)
tRNA(转运RNA)
2. 20种编码氨基酸作为原料。 3. 酶及众多蛋白质因子,如IF、eIF。 4. ATP、GTP、无机离子。
(四) 蛋白质的合成原料、酶与蛋白质因子
5. 酶及蛋白质因子
氨酰tRNA合成酶: ATP存在下合成氨酰tRNA,具有绝对特异 性。
肽酰转移酶或转肽酰酶(惯称转肽酶 ): 催化核糖体“P位” 上的肽酰基转移至“A位”的氨酰tRNA的氨基上,使酰基与氨基 缩合形成肽键。
转位酶 : 催化核糖体向mRNA的3′端移动定位于“A位”。 蛋白质因子 : 起始因子(IF); 延长因子(EF);释放因子(RF)。 能量物质及离子 : 量物质为ATP和GTP;无机离子有Mg2+和 K+等。
二、蛋白质生物合成过程
翻译过程从阅读框架的5´-AUG开始,按mRNA模板 三联体密码的顺序延长肽链,直至终止密码子出现。
起始 翻译过程 延长
终止
(一)原核生物肽链的合成
1. 肽链合成的起始
指mRNA和起始氨酰tRNA分别与核糖体结合而形成翻
译起始复合物。
原核生物肽链合成起始
核糖体大小亚基分离; mRNA在小亚基定位结合; 与起始氨酰tRNA的结合; 核糖体大亚基结合。
(3)方向性 起始密码子位于mRNA链的5′端,终止密码子位 于3′端,翻译时沿5′→3′方向进行,直到终止密码子为止。
遗传密码的特点
(4)通用性 整套密码从原核生物到人类都通用,但动物 细胞的线粒体、植物细胞的叶绿体例外。
(5)摆动性 反密码子与密码子间不严格遵守常见的碱基 配对规律,称为摆动配对。
1. 肽链合成的起始
核糖体大亚基结合,起始复合物形成
IF-2 GTP
5'
AUG
3'
IF-1
IF-3
(一)原核生物肽链的合成
2. 肽链合成的延长
肽链延长包括进位、成肽、转位三步,在核糖体 上连续性循环式进行,又称为核糖体循环,每次循环 增加一个氨基酸。
2. 肽链合成的延长
进位 转位
成肽
(一)原核生物肽链的合成
(一)原核生物肽链的合成
1. 肽链合成的起始
S-D序列
在起始密码子的上游8~13个核苷酸部位有一段富含嘌 呤碱基(如-AGGAGG-)的特殊保守序列,称为S-D序列 ,可被核糖体小亚基16S rRNA 辨认互补结合。mRNA的 起始AUG在核糖体小亚基上精确定位,形成复合体。
S-D序列ຫໍສະໝຸດ (一)原核生物肽链的合成本节重点
1. 三种RNA的作用; 2. 遗传密码的概念及特点; 3. 核糖体循环的概念及步骤。
蛋白质的生物合成
蛋白质的生物合成,即翻译,将核酸中 由 4 种核苷酸序列编码的遗传信息,通过遗 传密码破译的方式解读为蛋白质一级结构中 20种氨基酸的序列 。
一、蛋白质生物合成体系
(一)mRNA与遗传密码
3. 肽链合成的终止
真核生物翻译终止只有一种释放因子eRF,可识别所 有终止密码子。
mRNA分子上从5至3方向,由AUG开始,每3个 核苷酸为一组,决定肽链上某一个氨基酸或蛋白质合成 的起始、终止信号,称为三联体密码。
起始密码子:AUG UAA
终止密码子: UAG UGA
遗传密码的特点
(1) 连续性 从mRNA 5端起始密码子AUG到3端终止密码 子之间的核苷酸序列,各个三联体密码连续排列编码一个蛋 白质多肽链,称为开放阅读框架。 (2)简并性 遗传密码中,除色氨酸和甲硫氨酸仅有一个密 码子外,其余氨基酸均有多个密码子。
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