生物信息的传递下-从mRNA到蛋白质.ppt
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1、2023/10/2,1,第四章 生物信息的传递(下)从mRNA到蛋白质,2023/10/2,2,翻译:是指将mRNA链上的核苷酸从一个特定的起始位点开始,按每3个核苷酸代表一个氨基酸的原则,依次合成一条多肽链的过程。,2023/10/2,3,核糖体是蛋白质合成的场所。mRNA是蛋白质合成的模板。转移RNA(transfer RNA,tRNA)是模板与氨基酸之间的接合体。在合成的各个阶段有许多蛋白质、酶和其他生物大分子参与。,2023/10/2,4,蛋白质的合成,第一节 遗传密码 第二节 tRNA 第三节 核糖体 第四节 蛋白质合成的生物学机制 第五节 蛋白质转运机制,2023/10/2,5,第
2、一节 遗传密码,密码(codon):也叫三联子密码,mRNA上代表一个氨基酸或蛋白质合成及终止信号的核苷酸三联体。,2023/10/2,6,可译框架(open reading frame,ORF):又叫可读框,指由起始密码子开始,到终止密码子结束的核苷酸序列。,2023/10/2,7,1、密码的连续性 从mRNA的5端起始密码子开始,一个密码子接一个密码子连续地阅读直到3终止密码子,密码子间无间断也无重复,因此密码子具有连续性。,一、遗传密码的特点,2023/10/2,8,2、密码的简并性 一个氨基酸由多个密码子编码的现象,称为简并;在密码子第三位碱基中,C-U、A-G往往可以相互替换;,20
3、23/10/2,9,除色氨酸和甲硫氨酸只有一个密码子外,其它18 种氨基酸都有一个以上的密码子。,2023/10/2,10,同义密码子:对应同一个氨基酸的密码子称为同义密码子。密码子的种类与相应氨基酸在蛋白质中的频率有一定的相关性。只有精氨酸例外。(Pg 113,图4-3),2023/10/2,11,3、密码的通用性与特殊性,遗传密码无论在体内还是体外,也无论是对病毒、细菌、动物还是植物而言都是适用的,所以密码子具有通用性。,又因为在支原体中,终止密码子UGA用来编码色 氨酸,在嗜热四膜虫中,终止密码子UAA用来编 码谷氨酰胺。所以密码子具有特殊性。,2023/10/2,12,1)mRNA 上
4、密码子第一、二碱基与tRNA上反密码子相应碱基形成强配对;密码专一性主要是由于这两个碱基的作用;,4、密码子与反密码子的相互作用(摇摆假说),2023/10/2,13,2)反密码子的第一个碱基决定一个tRNA 能够解读密码子的数目;I A/U/C,2023/10/2,14,3)当一种氨基酸的几个密码子中,有头2个碱基中任一个是不同的,则必须有不同的tRNA。原核生物中大约有3045种tRNA,真核细胞中可能存在50种tRNA。,2023/10/2,15,密码子AUG与N-甲酰甲硫氨酸-tRNA(tRNAfMet)结合,在原核生物中启动蛋白质结合,因此AUG被称为起始密码子(initiation
5、 codon);AUG也是甲硫氨酸的密码子。E.coli中,其它一些密码子(GUG、UUG、CUG)也可偶尔与tRNAfMet结合,启动蛋白质合成。,二、起始密码子与终止密码子,2023/10/2,16,终止密码子(termination codon):UAA、UAG、UGA;终止密码子不编码任何氨基酸,也称为无义密码子(nonsense codon)。,2023/10/2,17,小 结,一、遗传密码(genetic code)的破译 二、遗传密码的特点 三、起始密码子与终止密码子,2023/10/2,18,第二节 tRNA,tRNA的共同特征:1、存在经过修饰的特殊碱基2、3 端均为CCA-
6、OH,一、tRNA的结构,二级结构:三叶草形,2023/10/2,19,tRNA上的手臂:(1)受体臂:链两端碱基序列互补形成的杆状结构;3端有未配对的34个碱基;3端的CCA,最后一个碱基2自由羟基可被氨酰化。(2)TC 臂(环)其中表示拟尿嘧啶,是tRNA分子所拥有的不常见核苷酸。(3)反密码臂(环)位于套索中央有三联反密码子。(4)D 臂(环)含有二氢尿嘧啶。(5)多余臂(环),5,2023/10/2,20,一般tRNA有76个碱基,大小在7495 bp之间,主要由于D臂和多余臂的变化引起。,2023/10/2,21,tRNA 序列包含许多稀有碱基,主要通过四种标准碱基修饰而来。,202
7、3/10/2,22,tRNA 折叠为L 形,与氨基酸结合的受体臂与反密码环相互远离,分别位于两端;不同的tRNA形状大体相同又有所差异。,tRNA三级结构,2023/10/2,23,2023/10/2,24,二、tRNA的功能,tRNA在蛋白质合成中为每个三联密码子翻译成氨基酸提供了接合体,为准确无误地将所需氨基酸运送到核糖体上提供了运送载体,它又被称为第二遗传密码。,2023/10/2,25,每个tRNA与一特定的氨基酸特异共价结合生成有蛋白质合成活性的AA-tRNA;含有一个三核苷酸序列的反密码子,与 mRNA 上代表该氨基酸的密码子相互识别并配对。,2023/10/2,26,密码子的识别
8、仅决定于反密码子,而与氨基酸无关。,通过还原脱硫反应,使Cys-tRNA(半胱氨酸)转变为Ala-tRNACys(丙氨酸);这一转变没有影响密码子-反密码子之间的特异性结合,使Ala掺入到蛋白中原本是Cys的位置。,2023/10/2,27,三、tRNA的种类,起始 tRNA 和延伸 tRNA:特异地识别mRNA模板上起始密码子的tRNA叫起始tRNA,其它tRNA统称为延伸tRNA。,校正tRNA:通过反密码子区的改变把正确的氨基酸加到多肽链上的tRNA。,同工tRNA:代表相同氨基酸的不同tRNA。,2023/10/2,28,无义突变:指某个核苷酸的改变使代表某个氨基酸的密码子变成终止密码
9、子,使蛋白质的合成提前终止,合成无功能或无意义的多肽,这种突变称为无义突变。错义突变:指某个核苷酸的变化使一种氨基酸的密码变成另一种氨基酸的密码,这种突变称为错义突变。,2023/10/2,29,四、氨酰tRNA合成酶,氨酰-tRNA合成酶是一类催化氨基酸与tRNA结合的特异性酶。其反应包括两步:第一步是氨基酸活化生成酶-氨酰腺苷酸复合物。AA+ATP+酶(E)EAAAMP+PPi第二步是氨酰基转移到tRNA3末端腺苷残基的2或3羟基上。EAAAMP+tRNAAAtRNA+E+AMP,2023/10/2,30,蛋白质合成的真实性主要决定于tRNA能否把正确的氨基酸放到新生多肽链的正确位置上,而
10、这一步主要决定于AAtRNA合成酶是否使氨基酸与对应的tRNA相结合。AA-tRNA合成酶既要能识别tRNA,又要能识别氨基酸,它对两者都具有高度的专一性。,2023/10/2,31,小 结,一、tRNA的结构二、tRNA的功能 三、tRNA的种类四、氨酰tRNA合成酶,2023/10/2,32,生物细胞内,核糖体像一个能沿mRNA模板移动的工厂,执行着蛋白质合成的功能。,第三节 核糖体(ribosome),2023/10/2,33,核糖体是由几十种蛋白质和几种核糖体RNA(ribosomal RNA,rRNA)组成的亚细胞颗粒。一个细菌细胞内约有20 000个核糖体,真核细胞内可达106个。
11、,最适条件下,合成一条含400个氨基酸残基的多肽(40 kD)约需10 秒。,2023/10/2,34,真、原核生物中均由大、小两个亚基组成,二亚基均含核糖体RNA(rRNA)和多种蛋白质。,一、核糖体的结构,1、核糖体由大小两个亚基组成,2023/10/2,35,大亚基和小亚基的三维结构,2023/10/2,36,2023/10/2,37,多核糖体(polysome)电镜照片,2023/10/2,38,原核生物核糖体由约2/3的RNA及1/3的蛋白质组成。真核生物核糖体中RNA占3/5,蛋白质占2/5。,2023/10/2,39,2、核糖体蛋白(ribosomal protein,r-蛋白)
12、核糖体上有多个活性中心,每个中心都由一组特殊的核糖体蛋白质构成。核糖体是一个许多酶的集合体,单个酶或蛋白只有在这个总体结构内才拥有催化性质,它们在这一结构中共同承担了蛋白质生物合成的任务。,2023/10/2,40,3、核糖体RNA,(1)5S rRNA细菌5S rRNA含有120或116个核苷酸。5S rRNA有两个高度保守的区域。保守序列CGAAC,与tRNA分子TC环上的GTCG序列互补。保守序列GCGCCGAAUGGUAGU,与23S rRNA中的一段序列互补,这是5S rRNA与50S核糖体大亚基相互作用的位点。,2023/10/2,41,(2)、16S rRNA,其长度在1475-
13、1544个核苷酸之间,含有少量修饰碱基。该分子全部压缩在30S小亚基内。16S rRNA的结构十分保守,其中3端一段ACCUCCUUA的保守序列,与mRNA5端翻译起始区富含嘌呤的序列互补。在16S rRNA靠近3端处还有一段与23S rRNA互补的序列,在30S与50S亚基的结合中起作用。直接与 tRNA 反密码子作用;,2023/10/2,42,(3)、23S rRNA,23S rRNA包括2904个核苷酸。在大肠杆菌23S rRNA第19842001核苷酸之间,存在一段能与tRNAMet序列互补的片段。在23S rRNA靠近5端(143-157位核苷酸之间)有一段12个核苷酸的序列与5S
14、 rRNA上第72-83位核苷酸互补。,2023/10/2,43,(4)、5.8 S rRNA,5.8 S rRNA是真核生物核糖体大亚基特有的rRNA,长度为160个核苷酸,含有与原核生物5S rRNA中保守序列相同的序列,与5S rRNA具有相似的功能。,2023/10/2,44,(5)、18S rRNA 酵母18S rRNA由1789个核苷酸组成,它的3端与大肠杆菌16S rRNA有广泛的同源性。其中酵母18S rRNA、大肠杆菌16S rRNA和人线粒体12S rRNA在3端有50个核苷酸序列相同。(6)、28S rRNA 长度约在38904500bp左右。,2023/10/2,45,
15、16S rRNA 3 端与 mRNA 直接相互作用;16S rRNA 直接与 A、P 位点的 tRNA 反密码子作用;5S rRNA与 tRNA TC 环上 GTCG 序列作用;23S rRNA 则与 A、P 位点的肽酰-tRNA 的 CCA 末端作用;16S、23S 均参与亚基间的相互作用。,rRNA与tRNA、mRNA之间以及rRNA之间存在的联系,2023/10/2,46,4、核糖体有3个tRNA结合位点,A位点:氨酰tRNA结合位点P位点:肽酰tRNA结合位点E位点:延伸过程中多肽链转移到肽酰tRNA上释放tRNA的位点。,2023/10/2,47,二、核糖体的功能,核糖体包括多个活性
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