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Ribo-seq分析必看文献 | 知识(四):核糖体与蛋白质合成

2019-02-27  本文已影响1人  热衷组培的二货潜

放在最前面的涉及的链接和意外收获

意外收获链接相关图在最后面

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核糖体与蛋白质合成

蛋白质的合成机制
 学习目标

解释核糖体tRNA和氨酰tRNA合成酶在蛋白质合成中的作用。

 KEY TAKEAWAYS

要点

  • 核糖体是由rRNA和多肽链组成的大分子结构,由两个亚基组成(在细菌和古生菌中,30S50S;在真核生物中,40S60S),它将mRNA和tRNA结合在一起,催化蛋白质的合成。
  • 完全组装的核糖体有三个tRNA结合位点:一个进入氨酰tRNAs的A位点,一个肽-tRNAs的P位点,以及一个空tRNA存在的 E位点
  • 转运RNA(Transfer Ribonucleic acid,tRNAs)是将适当的氨基酸传递给延伸中的肽链,由一条修饰的RNA链与适当的氨基酸共价连接而成。
  • tRNAs在分子的一端有一个由未碱基组成的环,其中包含三个核苷酸,作为mRNA密码子的碱基。
  • 氨酰tRNA合成酶是将单个氨基酸负载到tRNA上的酶。
蛋白质合成机制
核糖体
核糖体结构:大的核糖体亚基位于小核糖体亚基的顶部,mRNA穿过两个亚基的界面附近的沟槽。完整的核糖体有三个tRNA结合位点:进入氨酰tRNA的A位点;承载延伸多肽链的肽基tRNA的P位点;以及空的tRNA存在的E位点(图中未显示,但紧挨着P位点)。
真核生物中的tRNA
氨酰-tRNA合成酶

蛋白质的合成机制

学习目标

描述翻译过程

 KEY TAKEAWAYS

要点

  • 当小核糖体亚基,mRNA模板,起始因子,和一个特殊的启动tRNA结合在一起。蛋白质开始合成,或翻译,这一过程为预启动。
  • 在移位和延伸过程中,核糖体将一个密码子3‘向mRNA下游移动,将带电荷的tRNA引入A位点,将延伸的多肽链从P位点tRNA转移到A位点氨基酸的羧基上,并将未带电的tRNA排出E位点。
  • 当mRNA上有终止或无义密码子(UAA、UAG或UGA)时,核糖体终止翻译。
 关键术语

翻译:发生在核糖体中的一种过程,在这个过程中,信使核糖核酸(mRNA)链引导一系列氨基酸的组装,从而形成蛋白质。

蛋白质的合成机制
翻译的起始
翻译延伸
真核生物的翻译延伸:在翻译延伸过程中,如果tRNA反密码子与A位点mRNA密码子互补,则传入的氨酰tRNA进入核糖体A位点,在那里结合。延伸因子eEF1有助于装载氨酰tRNA,通过GTP的水解为这一过程提供动力。延长的多肽链附着在核糖体P位点的tRNA上。核糖体的肽基转移酶催化延长的多肽链从P位tRNA转移到A位氨基酸的氨基。这就在延长的多肽链的C末端和A位氨基酸之间产生了肽键。肽键形成后,延长的多肽链被连接到A位点的tRNA上,而P位点的tRNA是空的。核糖体在mRNA上有一次密码子移位。延长因子eEF2协助转运,通过GTP的水解来驱动这一过程。在移位过程中,两个tRNA保留到它们的mRNA密码子的基部,所以核糖体移动到它们上面,将空的tRNA放在E位点(它将从核糖体中排出)和多肽链增长的tRNA在P位点。A站点在一个空的密码子上移动,并且这个过程重复自己,直到到达一个停止密码子。
翻译终止

在线json演示翻译过程链接

This interactive models the process of translation in eukaryotes

蛋白质的折叠、修饰和靶向

意外收获

放在最后的话:年少不知分子好,老来用时两行泪。

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