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第六章 基因及其表达与调控推荐
OH EFG,GTP AUG A 2 1 5′→3′ OH 2 1 AUG 5′ 3′ AUG 2 1 3 AUG 3 1 2 AUG 2 1 3 进位 成肽 转位 成肽 N→C延长 转位酶 转位(移位) 3、肽链合成终止 ?需终止因子RF、RR和IF3参与。终止信号出现,释放因子(release factor,RF, RR)与其结合。RF有三种RF1,RF2,RF3 (1).终止密码子的辨认 RF-1 或RF-2 UAA O C O = R-CH A UAA O C O = R-CH UAA RF RF1和 RF2识别终止密码,进入A位 H-OH 转肽酶 (2). 肽链的水解和脱落 OH RF C O = R-CH O RF R-CH C-OH O = RF-3 RF3使转肽酶变为水解作用,使P位上肽键与tRNA之间的酯键被水解分离。肽链自核蛋白体释出 (3).tRNA、RF、mRNA的释放,核蛋白体大小亚基的解聚 OH RR,GTP RF OH RF IF-3 IF-1 在RR作用下,tRNA、核蛋白体自mRNA上脱落,在IF1作用下,核蛋白体分解为大、小亚基重新进入核蛋白体循环 fMet AUG 1. 起始 2. 肽链延长 3. 终止 广义的核蛋白体循环 作业: 一、名词解释 1、半保留复制 2、转录 3、翻译 二、简答题 1、简述DNA双螺旋结构的特点 2、简述tRNA二级结构特点 3、简述原核生物蛋白质的翻译过程。 * * * * * 约占总RNA的5%。 不同细胞的mRNA的链长和分子量差异很大。 它的功能是将DNA的遗传信息传递到蛋白质,指导蛋白质的合成。 * * 一、tRNA的一级结构特征 1、由74~93个(多为76个)苷酸组成链 ;沉降系数为4S(沉降系数又称为沉降常数,指离心力场中沉降分子下沉的速度,1S=1x10-13秒,S常用来酸分子,蛋白质分子和糖体等的大小)。 2、 5ˊ端多为pG- (有的为pC-) 3、3ˊ端多为-CCAOH (用来接受活化的氨基酸,又称为接受末端) 4、有十几个位置上的苷酸在几乎所有的tRNA中都是不变的,即为恒定苷酸,如第8位的U,第18、19位的G等,这些恒定苷酸对于维持三级结构和实现生物功能起着重要作用,也说明tRNA在进化上的保守性; 5. 含较多的修饰苷酸(稀有碱基);每个tRNA分子中少则有2个,多则有19个修饰苷酸。它们的功能还很不清楚。 , * tRNA的二级结构:指tRNA单链通过自身折叠形成一种形状象三叶草的茎环结构,称为三叶草型结构。 除发现哺乳动物线粒体丝氨酸tRNA的二级结构为二叶草型外,各种tRNA的二级结构都呈三叶草型。 1.在3‘端有一段以-CCA为主单链区。 2.大约有50%的核苷酸配对,分别形成4个双螺旋区。双螺旋为反平等右手螺旋,以氢键和碱基堆积力为稳定因素。4个双螺旋区称为茎(或称为臂),这4个茎是:氨基酸接受茎、二氢尿嘧啶茎(简称D茎)、反密码子茎和T4C茎。 3.大约有50%的核苷酸不配对,分别形成4个环:二氢尿嘧啶环(简称D环)、反密码子环、 T4C环和额外环(又称可变环) 4.不同的tRNA分子在长度上的变化主要发生在三个区域,即D环、D茎和额外环的核苷酸数目不同。根据这三个区域的核苷酸数目的不同可将tRNA分成三种类型,其中以D茎为4对核苷酸,额外环为3—6个核苷酸的类型约占tRNA总数的50% 氨基酸臂:由7对碱基组成,富含鸟嘌呤,末端为一CCA,接受活化的氨基酸。 次黄嘌呤核苷酸也称肌苷酸用I表示。 额外环:由3-21个核苷酸组成。不同的tRNA具有不同的额外环,所以额外环是tRNA分类的重要指标。 4、假尿嘧啶核苷——胸腺嘧啶核糖核苷环 (1)氨基酸接受区包含有tRNA的3’-末端和5’-末端, 3’-末端的最后3个核苷酸残基都是CCA,A为腺苷酸。氨基酸可与其成酯,该区在蛋白质合成中起携带氨基酸的作用。(2)反密码区与氨基酸接受区相对,一般环中含有7个核苷酸残基,臂中含有5对碱基。其中环中正中的3个核苷酸残基称为反密码子。 (3)二氢尿嘧啶区 该区含有二氢尿嘧啶。环由8-12个核苷酸组成,臂由3-4对碱基组成。 (4) T?C区 该区与二氢尿嘧啶区相对, 假尿嘧啶核苷—胸腺嘧啶核糖核苷环(T?C)由7个核苷酸组成,通过由5对碱基组成的双螺旋区(T?C臂)与tRNA的其余部分相连。除个别例外,几乎所有tBNA在此环中都含有T?C 。 (5)可变区 位于反密码区与T?C区之间,不同的tRNA该区变化较大,一般有3-18个核苷酸组成。 * * * * * tRNA的三叶草型二级结构 1 2 4 叶子 反密码子环 反密码子 载运氨基
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