《生物化学与分子生物学》第十五章蛋白质的合成.ppt
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1、第十五章 蛋白质的合成Protein Biosynthesis第一节 蛋白质合成体系第二节 氨基酸与tRNA的连接第三节 肽链的合成过程第四节 蛋白质合成后的加工和靶向输送第五节 蛋白质合成的干扰和抑制重点难点熟悉了解掌握蛋白质合成的概念及特点;蛋白质合成体系的组成及各自功能;遗传密码的特点;翻译后加工的主要方式。蛋白质合成基本过程;原核生物与真核生物蛋白质合成的异同;蛋白质合成后的靶向输送机制。分子伴侣的功能;各类蛋白质亚细胞定位分拣信号的特点;抗生素和毒素对蛋白质合成的影响蛋白质合成体系Protein-synthesizing System 第一节 密码子(codon) 在mRNA的开放阅
2、读框区域,每3个相邻的核苷酸为一组,编码 一种氨基酸,称为三联体密码(triplet code)或密码子。 p 遗传密码(genetic code) 起始密码子和终止密码子 起始密码子(initiation codon):AUG 终止密码子(termination codon):UAA、UAG、UGA一、mRNA是蛋白质合成的模板第1个核苷酸(5端)第2个核苷酸第3个核苷酸(3端)UCAGU苯丙氨酸苯丙氨酸亮氨酸亮氨酸丝氨酸丝氨酸丝氨酸丝氨酸酪氨酸酪氨酸终止密码子终止密码子半胱氨酸半胱氨酸终止密码子色氨酸UCAGC亮氨酸亮氨酸亮氨酸亮氨酸脯氨酸脯氨酸脯氨酸脯氨酸组氨酸组氨酸谷氨酰胺谷氨酰胺精氨
3、酸精氨酸精氨酸精氨酸UCAGA异亮氨酸异亮氨酸异亮氨酸*甲硫氨酸苏氨酸苏氨酸苏氨酸苏氨酸天冬酰胺天冬酰胺赖氨酸赖氨酸丝氨酸丝氨酸精氨酸精氨酸UCAGG缬氨酸缬氨酸缬氨酸缬氨酸丙氨酸丙氨酸丙氨酸丙氨酸天冬氨酸天冬氨酸谷氨酸谷氨酸甘氨酸甘氨酸甘氨酸甘氨酸UCAG遗传密码表p 遗传密码的特点: 方向性(directional) 连续性( non-punctuated) 简并性( degeneracy) 摆动性( wobble) 通用性( universal)密码子的连续性(a)氨基酸的排列顺序对应于mRNA中密码子的排列顺序;(b)核苷酸插入导致移码突变密码子的摆动性 运载氨基酸:氨基酸各由其特异的
4、tRNA携带,一种氨基酸可有几种对应的tRNA,氨基酸结合在tRNA 3-CCA的位置,结合需要ATP供能; 充当“适配器”:每种tRNA的反密码子决定了所携带的氨基酸能准确地在mRNA上对号入座。p tRNA的作用二、tRNA是氨基酸和密码子之间的特异衔接子 合成肽链时mRNA与tRNA的相互识别、肽键形成、肽链延长等过程全部在核糖体上完成,核糖体沿着模板mRNA链从5端向3端移动。p 核糖体类似于一个移动的多肽链“装配厂”三、核糖体是蛋白质合成的场所核糖体的功能位点p 酶类: 氨酰-tRNA合成酶 肽酰转移酶 转位酶 p 蛋白质因子: 起始因子(initiation factor,IF)
5、延长因子(elongation factor,EF) 释放因子(release factor,RF)四、蛋白质合成需要多种酶类和蛋白质因子种类生物学功能起始因子IF1IF2IF3占据核糖体A位,防止tRNA过早结合于A位促进fMet-tRNAfMet与小亚基结合阻止大、小亚基过早结合;增强P位结合fMet-tRNAfMet的特异性延长因子EF-TuEF-TsEF-G促进氨酰-tRNA进入A位,结合并分解GTPEF-Tu的调节亚基有转位酶活性,促进mRNA-肽酰-tRNA由A位移至P位;促进tRNA卸载与释放释放因子RF1RF2RF3特异识别终止密码UAA或UAG;诱导肽酰转移酶转变为酯酶特异识
6、别终止密码UAA或UGA;诱导肽酰转移酶转变为酯酶具有GTPase活性,当新合成肽链从核糖体释放后,促进RF1或RF2与核糖体分离原核生物肽链合成所需要的蛋白质因子种类生物学功能起始因子eIF1eIF1AeIF2eIF2B,eIF3eIF4AeIF4BeIF4EeIF4GeIF4FeIF5eIF5B结合于小亚基的E位,促进eIF2-tRNA-GTP复合物与小亚基相互作用原核IF1的同源物,防止tRNA过早结合于A位具有GTPase活性,促进起始Met-tRNAMet与小亚基结合最先与小亚基结合的起始因子;促进后续步骤的进行eIF4F复合物成分,具有RNA解旋酶活性,解开mRNA二级结构,使其与
7、小亚基结合结合mRNA,促进mRNA扫描定位起始密码AUGeIF4F复合物成分,结合于mRNA的5-帽结构eIF4F复合物成分,结合eIF4E和poly(A)结合蛋白(PABP)包含eIF4A、eIF4E、eIF4G的复合物促进各种起始因子从小亚基解离,从而使大、小亚基结合具有GTPase活性,促进各种起始因子从小亚基解离,从而使大、小亚基结合延长因子eEF1eEF1eEF2与原核EF-Tu功能相似与原核EF-Ts功能相似与原核EF-G功能相似释放因子eRF识别所有终止密码真核生物肽链合成所需要的蛋白质因子氨基酸与tRNA的连接The Attachment of Amino Acid onto
8、 its tRNA第二节氨基酸与tRNA连接的专一性由氨酰-tRNA合成酶决定。氨酰-tRNA合成酶具有高度专一性,既能识别特异的氨基酸,又能辨认应该结合该种氨基酸的tRNA。因此,氨酰-tRNA合成酶对底物氨基酸和tRNA都有高度特异性。 一、氨酰-tRNA合成酶识别特定氨基酸和tRNAp反应过程氨基酸 + tRNA氨酰- tRNAATP AMPPPi氨酰-tRNA合成酶氨酰-tRNA合成酶催化ATP分解为焦磷酸与AMP; 第一步反应 第二步反应AMP、酶、氨基酸三者结合为中间复合体(氨酰-AMP-酶),其中氨基酸的羧基与磷酸腺苷的磷酸以酐键相联而活化; 第三步反应活化氨基酸与tRNA 3-
9、CCA末端的腺苷酸的核糖2或3位的游离羟基以酯键结合,形成相应的氨酰-tRNA。氨酰-tRNA的合成二、肽链合成的起始需要特殊的起始氨酰-tRNA起始氨酰-tRNA:Met-tRNAiMet参与肽链延长的甲硫氨酰-tRNA:Met-tRNAMetp真核生物p原核生物起始氨酰-tRNA:fMet-tRNAfMet肽链的合成过程Synthesis Process of Peptide Chain第三节p 原核生物翻译起始复合物的形成一、翻译起始复合物的装配启动肽链合成 核糖体大小亚基分离 mRNA与核糖体小亚基结合 fMet-tRNAfMet结合在核糖体P位 翻译起始复合物形成。p 真核生物翻译起
10、始复合物的形成 43S前起始复合物的形成 mRNA与核糖体小亚基结合 核糖体大亚基的结合mRNA的S-D序列原核翻译起始复合物的形成真核翻译起始复合物的形成二、在核糖体上重复进行的三步反应延长肽链 p翻译起始复合物形成后,核糖体从mRNA的5端向3端移动,依据密码子顺序,从N端开始向C端合成多肽链p在核糖体上重复进行进位、成肽和转位,每循环1次,肽链上即可增加1个氨基酸残基p真核生物的肽链延长机制与原核生物基本相同,但亦有差异,如二者所需延长因子不同,真核生物需要eEF1 、eEF1和eEF2这三类延长因子,其功能分别对应于原核生物的EF-Tu、EF-Ts和EF-G。此外,在真核生物,一个新的
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