最新6蛋白质合成汇总
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6蛋白质合成
蛋白质合成的主要参与物质
一、20种氨基酸 二、 mRNA和遗传密码 三、tRNA 四、在核糖体上合成(rRNA)
蛋白质合成的三大物质基础: mRNA、tRNA、核糖体
mRNA的结构及遗传密码
原核细胞mRNA的结构特点
5’
3’
SD序
ORF
列
遗传密码子(genetic codon)
其中 UAG,UAA,UGA是终止密码子,AUG是起始密码子同时又编码蛋氨酸。
遗传密码的特点----方向性: 读码方向5′到3′,蛋白质合成方向N端→C端。
遗传密码的特点----连续性:
读码方向5′到3′,两个密码子之间无任何核苷酸加以隔 开和重叠,如插入/删除碱基,可发生移码突变或框移
5′…. UACGGACAUCUG….3′
胰岛素的加工过程(剪接和二硫键形成)
此课件下载可自行编辑修改,仅供参考! 感谢您的支持,我们努力做得更好!谢谢
wk.baidu.com
移位
fMet
E位
AA3
Tu GTP
起始
注册 注册
移位
成肽
肽链合成的终止
当核糖体A位出现终止密码后,多肽链合成停止,肽 链从肽酰-tRNA中释出,mRNA、核蛋白体大小亚基 等分离
肽链合成的终止
RF
蛋白质翻译后的加工修饰
刚翻译完的蛋白称为前体蛋白缺乏正常的空 间结构和功能,必须经过翻译后的加工。
注册 成肽 移位
注册
Tu TGsTP
是指根据mRNA下一组遗传密码指导,使氨基酰-tRNA进入核蛋白体A位
fMet
Tu GTDPP
Ts GTP
成肽
fMet
E位
是肽基转移酶催化的 肽键形成的过程
移位
fMet
E位
在移位酶的作用下,促进核糖体向mRNA的3’端移动,使肽酰 tRNA和mRNA相对位移进入核糖体P位,而空载的tRNA进入E位。
酪
甘
组
蛋
插入
5′….UACCGGACAUCUG….3′
酪
精
苏 半胱
缺失
5′…. UACGACAUCUG….3′
酪
天 异亮
遗传密码的特点----摆动性:
tRNA反密码子与mRNA的密码子第三个核苷酸的配对,不严格遵从 碱基配对原则,此种配对为不稳定配对,又称摇摆性。
U
tRNA
结合氨基酸:氨基酸各有其特异的tRNA携带。 转运氨基酸: tRNA携带氨基酸结合到核糖体上。 反密码子:每种tRNA的反密码子,决定了所带氨基酸能
核糖体大小亚基分离
IF-3
IF-1
核糖体大小亚基分离
mRNA在核糖体小亚基定位结合
S-D
起始氨酰tRNA结合到核糖体小亚基
S-D
核糖体大亚基结合形成起始复合物
IF-3
PPi IF-2
GDP
IF-1
肽链延长阶段
肽链合成的延长是指根据mRNA密码序列的 指导依次 添加氨基酸从N向C端延伸肽链,直到合成的终止。 分三步:
• mRNA分子分子的信息区内上从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,称为三联体遗 传密码。
第一核苷酸 ( 5’)
第二核苷酸
第三核苷酸 ( 3’)
遗传密码的特点----通用性: 所有的生物使用同一套密码子,仅有少数例外
遗传密码的特点----简并性:
A、C、G、U, 43 = 64, 64-3(终止密码)= 61 个密码子 → 20个AA
准确的在mRNA上对号入座。
tRNA的二级结构
氨基酸臂
反密码子
核糖体:由rRNA和多种蛋白质组成,是蛋白质合成的场所。
蛋白质的生物合成过程
★氨基酸的活化 ★多肽链合成的起始 ★肽链的延长 ★肽链合成终止
氨基酸的活化
氨基酸+ATP+tRNA→氨酰-tRNA+AMP+ppi
肽链合成的起始
是指mRNA、起始氨基酰-tRNA、核糖体结合而形成 翻译起始复合物的过程。
蛋白质合成的主要参与物质
一、20种氨基酸 二、 mRNA和遗传密码 三、tRNA 四、在核糖体上合成(rRNA)
蛋白质合成的三大物质基础: mRNA、tRNA、核糖体
mRNA的结构及遗传密码
原核细胞mRNA的结构特点
5’
3’
SD序
ORF
列
遗传密码子(genetic codon)
其中 UAG,UAA,UGA是终止密码子,AUG是起始密码子同时又编码蛋氨酸。
遗传密码的特点----方向性: 读码方向5′到3′,蛋白质合成方向N端→C端。
遗传密码的特点----连续性:
读码方向5′到3′,两个密码子之间无任何核苷酸加以隔 开和重叠,如插入/删除碱基,可发生移码突变或框移
5′…. UACGGACAUCUG….3′
胰岛素的加工过程(剪接和二硫键形成)
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移位
fMet
E位
AA3
Tu GTP
起始
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移位
成肽
肽链合成的终止
当核糖体A位出现终止密码后,多肽链合成停止,肽 链从肽酰-tRNA中释出,mRNA、核蛋白体大小亚基 等分离
肽链合成的终止
RF
蛋白质翻译后的加工修饰
刚翻译完的蛋白称为前体蛋白缺乏正常的空 间结构和功能,必须经过翻译后的加工。
注册 成肽 移位
注册
Tu TGsTP
是指根据mRNA下一组遗传密码指导,使氨基酰-tRNA进入核蛋白体A位
fMet
Tu GTDPP
Ts GTP
成肽
fMet
E位
是肽基转移酶催化的 肽键形成的过程
移位
fMet
E位
在移位酶的作用下,促进核糖体向mRNA的3’端移动,使肽酰 tRNA和mRNA相对位移进入核糖体P位,而空载的tRNA进入E位。
酪
甘
组
蛋
插入
5′….UACCGGACAUCUG….3′
酪
精
苏 半胱
缺失
5′…. UACGACAUCUG….3′
酪
天 异亮
遗传密码的特点----摆动性:
tRNA反密码子与mRNA的密码子第三个核苷酸的配对,不严格遵从 碱基配对原则,此种配对为不稳定配对,又称摇摆性。
U
tRNA
结合氨基酸:氨基酸各有其特异的tRNA携带。 转运氨基酸: tRNA携带氨基酸结合到核糖体上。 反密码子:每种tRNA的反密码子,决定了所带氨基酸能
核糖体大小亚基分离
IF-3
IF-1
核糖体大小亚基分离
mRNA在核糖体小亚基定位结合
S-D
起始氨酰tRNA结合到核糖体小亚基
S-D
核糖体大亚基结合形成起始复合物
IF-3
PPi IF-2
GDP
IF-1
肽链延长阶段
肽链合成的延长是指根据mRNA密码序列的 指导依次 添加氨基酸从N向C端延伸肽链,直到合成的终止。 分三步:
• mRNA分子分子的信息区内上从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,称为三联体遗 传密码。
第一核苷酸 ( 5’)
第二核苷酸
第三核苷酸 ( 3’)
遗传密码的特点----通用性: 所有的生物使用同一套密码子,仅有少数例外
遗传密码的特点----简并性:
A、C、G、U, 43 = 64, 64-3(终止密码)= 61 个密码子 → 20个AA
准确的在mRNA上对号入座。
tRNA的二级结构
氨基酸臂
反密码子
核糖体:由rRNA和多种蛋白质组成,是蛋白质合成的场所。
蛋白质的生物合成过程
★氨基酸的活化 ★多肽链合成的起始 ★肽链的延长 ★肽链合成终止
氨基酸的活化
氨基酸+ATP+tRNA→氨酰-tRNA+AMP+ppi
肽链合成的起始
是指mRNA、起始氨基酰-tRNA、核糖体结合而形成 翻译起始复合物的过程。