蛋白质的合成专家讲座.ppt

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第十四章蛋白质合成ProteinSynthesis蛋白质的合成专家讲座第1页

一、蛋白质合成体系二、蛋白质生物合成三、蛋白质定位蛋白质的合成专家讲座第2页

一、蛋白质合成系统(一)mRNA(二)遗传密码(三)tRNA结构与功效(四)核糖体蛋白质的合成专家讲座第3页

(一)mRNA原核细胞每个mRNA分子常带有多个功效相关蛋白质编码信息,以一个多顺反子形式排列,在翻译过程中可同时合成几个蛋白质;真核细胞每个mRNA普通只带一个蛋白质编码信息,是单顺反子形式。蛋白质的合成专家讲座第4页

真核生物mRNA结构蛋白质的合成专家讲座第5页

不一样蛋白质有各自不一样mRNA,mRNA除含有编码区外,两端还有非编码区。非编码区对于mRNA模板活性是必需,尤其是5-端非编码区在蛋白质合成中可能是与核糖体结合部位。蛋白质的合成专家讲座第6页

(二)遗传密码遗传密码(Geneticcode):mRNA中蕴藏遗传信息碱基次序。1954年物理学家Gamov首先对遗传密码进行探讨。提出不可能是一个碱基或两个碱基决定一个氨基酸(41=4,42=16),假如用三个碱基决定一个氨基酸,43=64,就足以编码20种氨基酸。密码子应是三联体(triplet)。1.遗传密码概念蛋白质的合成专家讲座第7页

1961年Crick证实三联体密码子学说是正确;且非重合、连续编码无标点。mRNA分子上以5→3方向,从AUG开始每三个连续核苷酸(三联体)组成一个密码子(codon)。mRNA中4种碱基能够组成64种密码子。这些密码代表了20种氨基酸,同时决定了翻译过程起始与终止位置。每种氨基酸最少有一个密码子,最多有6种密码子。经过遗传学和生物化学试验,1966年编排出了遗传密码字典。蛋白质的合成专家讲座第8页

(1)均聚核苷酸指导均聚肽合成首先,polyU作为模板,加入体外无细胞翻译系统中。将翻译产物分析后,发觉合成肽链中氨基酸残基全部是Phe。确认了第一个Phe密码子(UUU)。接着,polyA和polyC证实是polyLys和polyPro。确定了AAA是Lys密码子,CCC是pro密码子。2.遗传密码破译蛋白质的合成专家讲座第9页

以A和C原料合成polyAC。polyAC含有8种不一样密码子:CCC.CCA、CAA、AAA、AAC.ACC.ACA和CAC。试验中AC共聚物作模板翻译出肽链由6种氨基酸组成,即Asp、His、Thr、Pro和Lys。依据共聚物成份不一样百分比和翻译产物中氨基酸百分比亦不一样关系,不能确定A和C排列方式。(2)特定共聚核苷酸蛋白质的合成专家讲座第10页

在缺乏蛋白质合成所需因子条件下,特异aa-tRNA可与核糖体-mRNA复合物结合。它并不一定需要长mRNA分子,三核苷酸就能够与核糖体结合。(3)核糖体结合技术蛋白质的合成专家讲座第11页

蛋白质的合成专家讲座第12页

遗传密码字典蛋白质的合成专家讲座第13页

3.密码基本性质(1)每个密码子三联体(triplet)决定一个氨基酸性质相近氨基酸密码子排列较近,这有利于在基因突变时不会引发蛋白质功效改变。(2)两个密码子之间无任何核苷酸或其它成份加以分隔,即密码子间无逗号所以从起始码AUG开始,三个碱基代表一个氨基酸,从mRNA5→3方向组成一个连续读框,直至终止码。假如在读框中间插入或缺失一个碱基就会造成移码突变,引发突变位点下游氨基排列错误。蛋白质的合成专家讲座第14页

AUG是起始密码子,也是Met(或者fMet)密码子。原核和真核生物肽链合成第一个氨基酸都是Met(或者fMet);少数细菌中也用GUG做为起始码(起始位点编码fMet,密码表中编码Val);真核生物偶然也用CUG作起始蛋氨酸密码。密码子UAA,UAG,UGA是肽链成终止密码,不代表任何氨基酸,也称无意义密码子。(3)起始密码子和终止密码子蛋白质的合成专家讲座第15页

简并性:一个氨基酸有几个密码子现象。在64组密码子中,除UAA.UAG和UGA三组为终止密码子外,有61组密码子分别代表20种氨基酸,出Met和Trp只有1个密码子外,其

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