一核糖体形态结构和类型

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三.原核细胞(Prokaryotic )和真核细胞 (Eukaryotic)核糖体 化学组成比较
rRNA分子内部碱基配对形成许多短的双链区,
并形成螺旋状,非配对区形成环状或泡状;共 同折叠成复杂的三维结构,组成核糖体骨架。
几十种蛋白质(每种一份)通过与rRNA相互识别结 合在rRNA骨架上,构成一个严格有序的超分子结构。
3.遗传密码的特征
(1)密码子 的方向性: 5′→3′
(2)密码子 的简并性与 “兼职”
(3)密码子 的通用性
(4)密码子 是不重叠的、 无标点的
二、核糖体与多肽链的合成
氨基酰-tRNA 合成 酶具有高度的专一性。 每一种氨基酰tRNA 合成酶只能识 别一种相应的 tRNA。
tRNA 分子能接受相 应的氨基酸, 决定于 它特有的碱基顺序, 而这种碱基顺序能够 被氨基酰-tRNA 合
中心法则
生物的遗传信息从 DNA传递给
mRNA的过程称为转录。
复制
DN A
根据mRNA链上的遗传信 转录 反转录
息合成蛋白质的过程, RN A
蛋白质
被称为翻译和表达。
翻译
复制
1958年Crick将生物遗传信息的这种传递
方式称为中心法则
思考题
1. 核 糖 体 的 六 个 活 性 部 位 ? 2. 真 核 细 胞 与 原 核 细 胞 核 糖体的化学组成有什么不同? 3. 什 么 是 遗 传 密 码 、 密 码 子?遗传密码的特征? 4.氨基酸的活化过程
组织中心的rDNA 为rRNA基因, rDNA转录形成 rRNA; 蛋白质 由胞质经核孔进 入核仁区,与 rRNA组装为大、 小亚基,再经核 孔进入胞质。
核糖体的形成示意图
第二节核糖体的功能:参与蛋白质的合成
一、遗传密码
1.遗传密码: mRNA 分子中碱基排列顺序
2.密码子: mRNA分 子中三个相邻的碱基 决定一种氨基酸,故 称其为三联体密码或 密码子。
蛋白质
示蛋白质与rRNA的结合
50 32
原核生物与真核生物核糖体成分的比较
沉降系数(sedimentation coefficient,S) 颗粒在单位离心力场中粒子移动的速度。
X1为离心前粒子离旋转轴的距离;X2为离 心后粒子离旋转轴的距离;ω是旋转角 速度
核糖体的形成
形成位置:核仁 形成过程:核仁
一、核糖体的形态结构和类型
1.核糖体的形态大小
颗粒状,无膜包被(非 膜性细胞器)。
大小:15-25nm
游离于细胞质基质或 附着于内质网上。
是细胞中合成蛋白质 的场所。
示核糖体分布
附着核糖体 核仁 游离核糖体
附着核糖体
2.核糖体的类型:游离核糖体(合成细胞结构蛋白, 分化低细胞内发达 )和附着核糖体(合成分泌蛋白、 膜受体、溶酶体蛋白,分泌功能旺盛,分化程度高的 细胞内发达 )。
原核细胞和真核细胞核糖体上蛋白质的合成
原核 细胞 转录 和翻 译的 地点、 时间 与真 核细 胞有 何不 同?
wk.baidu.com
核糖体的功能
合成蛋白质的机器
游离核糖体:合成结构蛋白,分化低细胞内发 达 ,如细胞内代谢酶、红细胞内血红蛋白、 组蛋白、核糖体蛋白、肌球蛋白等。
附着核糖体:合成分泌蛋白,分泌功能旺盛, 分化程度高的细胞内发达,如肽类激素、抗体、 消化酶类等, 溶酶体酶也是附着核糖体合成 的。
RNA主要构成核糖体的骨架,将核糖体串联起来, 并决定其定位
多聚核糖体的作用:一条mRNA上可有多个核 糖体进行蛋白合成,提高了蛋白合成效率。
二、核糖体的聚合和解离
1.当Mg2+ 为1~10mmol/L时,大、小亚基 聚合成单核糖体。
2.当Mg2+ 小于1mmol/L时,单核糖体解离 为大、小亚基。 3.当Mg2+ 大于10mmol/L时,两个单核糖 体结合成二聚体。
成酶所识别。
(一)氨酰- tRNA合成(图示:酵母丙氨酰tRNA 结构)
氨基酸 的活化
氨酰tRNA的 合成
(二)肽链合成的起始(initiation)
小亚基附着 与mRNA上
甲酰甲硫氨 酰-tRNA识别 AUG
起始复合物 的形成
(三)肽链的延伸(Elongation):
氨酰-tRNA进入A位 肽键形成
肽链的延伸:核糖体继续沿5‘—3‘移动并添加氨基
酸到肽链上
移位:核糖体 沿mRNA5’-3’ 方向移动一个 密码子
A位上的肽基 酰-tRNA移位 到P位
(四)肽链合成的终止及核糖体的释放
核糖体移行 至终止密码, 即终止密码 出现于A位, 肽链合成终 止;
大小 亚基解 离
蛋白质合成过程:
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