导图社区 蛋白质的合成
总结了蛋白质的合成的第一节、蛋白质合成体系;第二节、氨基酸与tRNA的连接;第三节、肽链的合成过程等内容,方便大家备考时翻阅查看,提高复习效率。
这是一篇关于诊断小结的思维导图,主要内容包括:真性血尿的确认,病史询问与体格检查,尿红细胞形态学检查,基础实验室检查,影像学检查,病因分类,对因治疗,不明原因血尿的随访复查。
核糖核酸(缩写为RNA,即Ribonucleic Acid),存在于生物细胞以及部分病毒、类病毒中的遗传信息载体。RNA由核糖核苷酸经磷酸二酯键缩合而成长链状分子。一个核糖核苷酸分子由磷酸,核糖和碱基构成。RNA的碱基主要有4种,即A(腺嘌呤)、G(鸟嘌呤)、C(胞嘧啶)、U(尿嘧啶),其中,U(尿嘧啶)取代了DNA中的T(胸腺嘧啶)。核糖核酸在体内的作用主要是引导蛋白质的合成
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英语词性
生物必修一
法理
蛋白质的合成
第一节、蛋白质合成体系
mRNA是蛋白质合成的模板
遗传密码具有1.方向性2.连续性3.简并行4.摆动行5.通用性
tRNA是氨基酸和密码子之间的特异链接物
一种tRNA只能转运一种特定的氨基酸
tRNA氨基酸结合部位氨基酸臂的-CCA末端的腺苷酸3’-OH;
tRNAmRNA结合部位tRNA反密码环中的反密码子
核糖体使蛋白质合成的场所
合成肽链时mRNA与tRNA的相互识别、肽链形成、肽链延长等全过程在核糖体完成
A位结合氨酰-tRNA,称氨酰位;P位结合肽酰-tRNA,称肽酰位;E位释放已经卸载了氨基酸的tRNA,称排出位。
蛋白质合成需要多种酶类和蛋白质因子
由ATP 或GTP供能,Mg+,肽酰转移酶(转肽酶),氨酰-tRNA合成酶等。
延长阶段 1.起始因子(原核生物IF,真核生物eIF);2.延长因子(原核生物EF,真核生物eEF);3.终止因子(原核生物RF,真核生物eRF)
第二节、氨基酸与tRNA的连接
氨酰-tRNA合成酶识别特定氨基酸和tRNA
氨基酸+酯键+tRNA;消耗2分子能量,称为氨基酸活化
肽链合成的起始需要特殊起始氨酰-tRNA
原核生物(fMet-tRNA);真核生物tRNA
第三节、肽链的合成过程
翻译起始复合物的装配启动肽链合成
原核生物翻译起始复合物的形成:需30S小亚基、mRNA、fMet-tRNA和50S大亚基,3种IF/GTP和mg2+
1.IF1结合A位,IF3使大小亚基分离;2.mRNA结合P位 18S rRNA与S-D序列结合mRNA起始密码; 3.fMet-tRNA与IF2结合,起始氨酰转运RNA ; 4.IF2被GTP水解,3种IF释放,大小亚基结合。(真核生物2,3步与原核生物颠倒)
在核糖体上重复进行的三步反应延长肽链
进位,成肽,转位
进位:消耗1分子GTP能量;成肽;不消耗能量(转肽酶);转位:消耗1分子水解GTP的能量,tRNA脱落。
真核生物的别构效应,使空载tRNA从E位排出
在蛋白质合成阶段,每生成一个肽键,至少消耗4个~p
终止密码子和释放密码子导致肽链合成终止
原核生物有3种RF,RF1特异识别UAA/UAG,RF2特异识别UAA/UGA,RF3促进RF1/RF2与核糖体分离;真核生物仅有一种释放因子eRF,3种终止密码子均可被其识别。
第四节、蛋白质合成后的加工和靶向运输
新生肽链折叠需要分子伴侣
肽链水解加工产生具有活性的蛋白质或多肽
氨基酸残基的化学修饰改变蛋白质的活性
亚基聚合形成具有四级结构的活性蛋白质
蛋白质合成后被靶向输送至细胞特定部位
蛋白质合成的干扰和抑制
许多抗生素通过抑制蛋白质合成发挥作用
某些毒素抑制真核生物的蛋白质合成