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第12章蛋白质的生物合成;一、遗传密码(geneticcode);1966年完全确定了编码20种氨基酸的密码子;遗传密码的基本特点:;二、核糖体(ribosome);真核生物核糖体;E.Coli蛋白质的生物合成;氨酰-tRNA;2.肽链合成的起始;在E.Coli和其它原核生物中与起始密码(AUG)相对应的tRNA是甲酰甲硫氨酰—tRNA(fMet-tRNAfMet),这是起始tRNA。;起始tRNA怎样形成?由甲硫氨酰-tRNA甲酰化;肽链合成的起始除了需要起始密码、SD序列、起始tRNA外还要三种起始因子(initiationfactor),即IF-1,IF-2和IF-3,还要消耗GTP,还需核糖体大小亚基参与,形成一个70S的真正起始复合物。;;肽链的延伸需要一些称延伸因子
(elongationfactor,EF)。;EF-T是由Tu和Ts两个亚基组成的二聚体。
EF-Ts:s是stable的意思,是稳定蛋白质;
EF-Tu:u是unstable,不稳定蛋白质。
EF-Tu直接参加了氨酰-tRNA与核糖体的结合。;氨酰-tRNA进入核糖体的A位
肽键的形成
移位;这是个比较复杂的过程,需Ts、Tu,还要消耗GTP。EF-Tu与GTP和氨酰-tNRA首先形成三元复合物,才能进入A位。;(2)肽键的形成;转肽作用;(3)移位(translocation);肽链的延长示意图;4.肽链的终止与释放;肽链的终止与释放;肽链的终止与释放;肽链的终止与释放;5.多聚核糖体(polyribosome,orpolysome);蛋白质合成总结;(三)蛋白质生物合成所需的能量;(四)肽链合成后的加工;2.信号肽(signalpeptide)的切除;3.二硫键的形成;7.高级结构的形成
蛋白质的一级结构决定高级结构,多肽链的折叠在肽链合成没有结束时就已经开始:
(1)不需要分子伴侣(molecularchaperone)
(2)需要分子伴侣;(五)蛋白质的分拣(sorting)与定向输送;为了能准确地运送蛋白质,在进化过程中每种蛋白质形成了一种明确的地址标签(addresstarget),细胞通过对蛋白质地址标签的识别进行运送,这就是蛋白质的分拣或称分选(sorting)。;蛋白质的定向由蛋白质N端特殊的Aa序列——信号肽决定的,1975年Blobel和Dobberstein提出了信号肽学说(signalpeptidehypothesis),由于Blobel在阐明蛋白质的分拣与定向中所作出的杰出贡献,因而获得了1999年诺贝尔医学生理学奖。;??号肽颗粒识别、结合;信号肽(signalorleadersequence):位于多肽链的N端,长约10~40个氨基酸序列,中部为10~15个疏水性氨基酸,接近N端有几个正电荷的Arg和Lys。
信号肽识别颗粒(signalrecognitionparticle,SRP)
SRP是一个RNA和蛋白质组成的复合物,由7SLRNA和6种蛋白质组成。
SRP受体(SRPreceptor):是一个二聚体蛋白质,由α亚基和β-亚基组成。;信号肽识别颗粒SRP;带有信号肽的分泌性蛋白的合成和转运;(六)蛋白质生物合成的抑制剂;2、毒素;3、抗代谢物
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