第6章 蛋白质的生物合成-2.ppt

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第6章 蛋白质的生物合成-2

Protein synthesis--------targetting ER膜上由蛋白质转位复合物形成一个孔,新生的肽链就由此进入核糖体的内腔, 通过孔时,信号肽被ER腔内表面的信号肽酶切除。余下合成的肽链合成后就直接释放在ER内腔中。之后被运输到高尔基体, 再被分泌到细胞外。 *信号肽假说 Protein synthesis--------targetting 2 “翻译后运输”途经-导肽假说 导肽位于多肽链的N端,含有20-80个氨基酸;带正电荷的氨基酸比较多,分散在不带电荷的氨基酸中间;不含有带负电荷的酸性氨基酸;羟基氨基酸含量较高;有形成两亲α螺旋的能力。 Protein synthesis--------targetting 导肽理论是解释蛋白质进入线粒体、叶绿体等细胞器的理论。蛋白在游离的核糖体上合成后,以前体的形式释放在细胞质中;由导肽牵引这些蛋白质跨膜进入各种细胞器中。 Protein synthesis--------targetting 不同细胞器需要的导肽性质是不同的。线粒体中蛋白质可以定位于不同场所,需要的导肽性质也是不同的,或还需要其它的信号。 Protein synthesis--------targetting 3 分子伴侣参与蛋白质的跨膜运输 蛋白质的折叠也是在运输的过程中进行的。一般来说,蛋白质在跨膜前保持未折叠状态,进入细胞器内部,才开始进行折叠。 Protein synthesis--------targetting 分子伴侣的作用是在蛋白质运输到指定部位前,延迟蛋白质的折叠,保持蛋白质的不折叠状态,防止其错误折叠;而当蛋白质运输到目的地后,迅速协助蛋白质折叠成正确构象。 Protein synthesis--------targetting 分子伴侣是指能与其它构象不稳定的蛋白质结合并使之稳定的一类蛋白质,它们通过与多肽的结合来帮助被结合的多肽在体内的折叠、组装。转运或降解等。完成任务后又从多肽山释放下来,分子伴侣是细胞内蛋白质折叠组装的重要调解者。 Protein synthesis--------targetting 4 蛋白质的正向运输和逆向运输 正向运输是指在蛋白质的内质网-高尔基体运输体系中,运载蛋白的小泡连续不断的从内质网向高尔基体的移动方向称为蛋白质的正向运输。 Protein synthesis--------targetting 蛋白质的逆向运输是指某些在内质网中滞留的蛋白质进入高尔基体后通过特殊的信号,再从高尔基体返回内质网的小泡运输过程。 逆向运输对于维持内质网系统的稳定十分重要。 Protein synthesis--------targetting 蛋白质的正向运输和逆向运输 Protein synthesis--------targetting 三、蛋白质的跨膜运输 1 分泌蛋白质的运输 2 细胞质膜上蛋白的运输 3 内质网膜中蛋白的运输 4 溶酶体中的蛋白的运输 5 叶绿体和线粒体中蛋白的运输 6 细胞核内的蛋白运输 Protein synthesis O-连接的寡糖合成是由当新合成的蛋白质通过高尔基体时,依次加入单糖单位而形成。 首先由内质网腔或顺面高尔基体中的N-乙酰半乳糖氨(GalNAc)转移酶将GDP-GalNAc前体中的GalNAc转移到蛋白质的-OH上。 Protein synthesis 然后,蛋白质进入高尔基体的反面后,其他的单糖,如半乳糖、N-乙酰葡萄糖胺、唾液酸和果糖等均可从他们的糖基核苷酸前体上转移到GalNAc上。不同的蛋白质糖基化时加入形成的寡糖数目不等。 Protein synthesis O-连接糖链的形成 Protein synthesis N-连接的寡糖结构和形成比O-连接的要复杂的多。可以分为高甘露糖型寡糖和复合型寡糖。但N-连接的糖链都具有1个5糖核心结构,由3个甘露糖和2个N-乙酰葡萄糖胺组成。其他单糖再连接在这个5糖核心结构上,从而构成更加复杂的糖链结构。 Protei

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