心智圖資源庫 蛋白質的合成
分子生物學、人衛九版,包含蛋白質合成系統、 胺基酸與tRNA的連接、 肽鏈合成的過程等。
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蛋白質 生物思維導圖
蛋白質的功能
第三章 蛋白質化學
蛋白質的理化性質
蛋白質的分子組成
蛋白質的分子結構
蛋白質的功能與結構
營養素-蛋白質
能量及宏量營養素-蛋白質
能量及宏量營養素-能量
蛋白質的合成
蛋白質合成體系
mRNA(模板)
密碼子(三聯體密碼):在mRNA可讀框區域,每3個相鄰的核苷酸為一組,編碼一種胺基酸或勝肽鏈合成的起始/終止訊息
共有64個密碼子,61個編碼21個胺基酸,3個終止密碼子不編碼任何胺基酸, AUG不僅代表甲硫胺酸,如果位於mRNA的翻譯起始部位,也代表起始密碼子
遺傳密碼的特點
1、方向性
翻譯的閱讀方向只能從5’端到3’端
2、連續性
mRNA密碼子沒有間隔核苷酸,密碼子被連續閱讀直到終止子出現
移碼:若可讀框內插入了非3的倍數的核苷酸,會造成mRNA可讀框的移動。 移碼突變:移碼後導致後續胺基酸編碼序列改變,是的其編碼的蛋白質完全喪失或改變原有功能。
3、簡併性
有的胺基酸可以由多個密碼子編碼
4.擺動性
密碼子透過與tRNA的反密碼子配對而發揮翻譯作用,但這種配對有時不嚴格遵循Waston-Crick鹼基配對原則
5.通用性
地球上的生物共用一套遺傳密碼(也有少數例外)
tRNA(特異連接物)
胺基酸結合部位
tRNA胺基酸臂的-CCA末端的腺苷酸3’-OH
mRNA結合部位
tRNA反密碼環的反密碼子
參與勝肽鏈形成的胺基酸要與對應的tRNA結合,形成胺基-tRNA,再運載至核醣體
核醣體(場所)
沿著模板mRNA鏈5’端向3’端移動
A位(胺基位):結合胺基-tRNA
P位(肽酰位):結合肽酰-tRNA
E位(排出位):釋放已卸載胺基酸的t-RNA
多種酵素類別和蛋白質因子
ATP或GTP供能
多類酵素、Mg2
蛋白質因子
①起始因子:原核生物IF、真核生物eIF
②延長因子:原核生物EF、真核生物eEF
③終止因子(釋放因子):原核生物RF、真核生物eEF
胺基酸與tRNA的連接
mRNA密碼子與tRNA反密碼子之間的辨識主要由tRNA決定,與胺基酸無關
胺基酸與tRNA連接的準確性是正確合成蛋白質的關鍵。 胺基酸與tRNA連接的準確性由氨酰-tRNA酶決定
氨酰-tRNA合成酶催化反應過程
①催化ATP分解為焦磷酸和AMP
②AMP、酵素、胺基酸三者結合為中間複合體(氨酰-AMP-酶),其中胺基酸的羧基與磷酸腺苷的磷酸以酐鍵相連而活化
③活化胺基酸與tRNA3’-CCA末端的腺苷酸的核糖2’或3’位的遊離羥基以酯鍵結合,形成對應的胺基-tRNA,腺苷一磷酸(AMP)以遊離形式釋放出來。
肽鏈合成需要特殊的起始氨酰-tRNA
原核生物:fMet-tRNAfMet
真核生物:tRNAiMet
肽鏈合成的過程
原核生物
材料:30S小亞基、mRNA、fMet-tRNAfMet、50S大亞基、三種IF、GTP和Mg2
起始
1.核醣體大、小亞基分離
2.mRNA與核醣體大小亞基結合
3.fMet-tRNAfMet結合在核醣體P位
4.翻譯起始複合物形成
延長
1.進位(註冊):胺基-tRNA依mRNA模板進入核醣體A位的過程
2.成肽:核醣體A位和P位上的tRNA所攜帶的胺基酸縮合成勝肽的過程
3.轉位:成肽反應後,核醣體需要向mRNA的3’-端移動一個密碼子的距離,方可讀下一個密碼子
終止
子主題
真核生物
1、43S前起始複合物形成
2.mRNA與核醣體小亞基結合
3.mRNA與核醣體小亞基結合
過程與原核生物相似,但所需的延長因子不同