蛋白质的合成――翻译.ppt
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1、第六章 蛋白质的合成翻译第一节 翻译概述n n对于终产物为RNA的基因,只要进行转录并进行转录后的处理,就完成了基因表达的全过程 n n对于终产物是蛋白质的基因,还必须将mRNA翻译成蛋白质n n以mRNA为模板合成蛋白质的过程,叫翻译 n密码子的意义并不是单独由mRNA决定的,而是由mRNA和携带氨基酸的tRNA相互作用所决定的 ntRNA分子上的反密码子与其相应的氨基酸之间并无结构上的相关性,而且tRNA分子本身并不能催化相应氨基酸的荷载,而是需要相应的氨酰基-tRNA合成酶来催化 n n氨酰基-tRNA合成酶又是如何识别它的两个底物的呢?对于氨基酸来说,是识别它们的侧链基团;而对于tRN
2、A分子来说,每个tRNA分子上有一个特异的小区以供其氨酰基-tRNA合成酶所识别,这就是tRNA分子上的副密码子n n荷载相应氨基酸的tRNA分子并不能独立地与mRNA发生作用,因为单靠密码子与反密码子三个碱基对之间的氢健联结是无法保证配对精确性的,更无法形成肽键并促成肽链的起始、延伸和终止。因此,需要核糖体和有关因子的存在 n nmRNA 含有一系列密码子(Codons),这些密码子同氨酰-tRNA的反密码子(AntiCodon)相互作用,使相应的氨基酸掺入到肽链中n n核糖体提供一个控制mRNA与氨酰-tRNA相互作用的环境,它像一个沿着模板前进的移动工厂,快速地重复合成肽键的循环n n氨
3、酰-tRNA以惊人的速度进出核糖体,卸载下氨基酸;延伸因子(Elongation factor)反复的与核糖体结合、解离。在这些辅助因子(Accessory factors)的共同参与下核糖体完成蛋白质合成的全过程。第二节 mRNA和tRNA一、mRNA的结构与功能1、大小:150 1800 bp,沉降系数812S2、结构:单链,局部区域可形成双链3、功能:传递遗传信息,将DNA的遗传信息传递合成蛋白质 蛋白质合成的信息蕴藏在三联核苷酸密码 中,每个密码子指定一个氨基酸。DNA或mRNA的四种碱基共组成64个三联体密码子,其中61个密码子编码常规的20种氨基酸,3个密码子为肽链终止密码,又称为
4、无义密码子。n n由于有61个密码子分配给20种氨基酸,因此出现了由多种密码子(最多为6种)编码一个氨基酸的现象,这称为密码子的简并性(degeneracy)。n n定义同一个氨基酸的几个密码子称为同义密码子(synonym),如UUU和UUC是Phe的同义密码子,而Ser是同义密码子UCU、UCC、UCA、UGG、AGU和AGC编码的。n n事实上,当密码子的第一和第二个核苷酸完全相同时,第三个核苷酸无论时胞嘧啶还是尿嘧啶,均编码相同的氨基酸。中文名称英文名称符号与缩写分子量侧链结构类型丙氨酸AlanineA或Ala89.079CH3-脂肪族类精氨酸ArginineR或Arg174.188H
5、N=C(NH2)-NH-(CH2)3-碱性氨基酸类天冬酰胺AsparagineN或Asn132.104H2N-CO-CH2-酰胺类天冬氨酸AsparticacidD或Asp133.089HOOC-CH2-酸性氨基酸类半胱氨酸CysteineC或Cys121.145HS-CH2-含硫类谷氨酰胺GlutamineQ或Gln146.131H2N-CO-(CH2)2-酰胺类谷氨酸GlutamicacidE或Glu147.116HOOC-(CH2)2-酸性氨基酸类甘氨酸GlycineG或Gly75.052H-脂肪族类组氨酸HistidineH或His155.141N=CH-NH-CH=C-CH2-|_|
6、碱性氨基酸类异亮氨酸IsoleucineI或Ile131.160CH3-CH2-CH(CH3)-脂肪族类亮氨酸LeucineL或Leu131.160(CH3)2-CH-CH2-脂肪族类赖氨酸LysineK或Lys146.17H2N-(CH2)4-碱性氨基酸类蛋氨酸MethionineM或Met149.199CH3-S-(CH2)2-含硫类苯丙氨酸PhenylalanineF或Phe165.177Phenyl-CH2-芳香族类脯氨酸ProlineP或Pro115.117-N-(CH2)3-CH-|_|亚氨基酸丝氨酸SerineS或Ser105.078HO-CH2-羟基类苏氨酸ThreonineT
7、或Thr119.105CH3-CH(OH)-羟基类色氨酸TryptophanW或Trp204.213Phenyl-NH-CH=C-CH2-|_|芳香族类酪氨酸TyrosineY或Tyr181.1764-OH-Phenyl-CH2-芳香族类缬氨酸ValineV或Val117.133CH3-CH(CH2)-脂肪族类n n每条mRNA的蛋白质编码区由连续的、不交叉的、称作可读框(open-reading frame,ORF)的密码子串组成。每个ORF对应一个蛋白质,其起始和终止点都位于mRNA内部,即ORF的终止点不同于mRNA的终止点。n n翻译起始于ORF的5端起点,一个密码子一个密码子的通向3
8、端终点。第一个和最后一个密码子分别称为起始密码子(start codon)和终止密码子(stop codon)。n n细菌中,起始密码子通常为细菌中,起始密码子通常为5-AUG-3,5-AUG-3,但但5-GUG-5-GUG-3 3和和5-UUG-35-UUG-3也使用;真核细胞总是使用也使用;真核细胞总是使用5-AUG-5-AUG-3 3为起始密码子。起始密码子有为起始密码子。起始密码子有2 2个主要功能,第个主要功能,第一,指定掺入到增长的多肽链中的第一个氨基酸;一,指定掺入到增长的多肽链中的第一个氨基酸;第二,确定了所有后续密码子的可读框。由于密第二,确定了所有后续密码子的可读框。由于密
9、码子是一个一个,而且由三个核苷酸组成,一旦码子是一个一个,而且由三个核苷酸组成,一旦翻译开始,每一后续的密码子总是立即紧接着翻译开始,每一后续的密码子总是立即紧接着(但不重叠)前一个密码子,这样,通过固定第(但不重叠)前一个密码子,这样,通过固定第一个密码子的位置,起始密码子决定了所有后续一个密码子的位置,起始密码子决定了所有后续密码子的位置。密码子的位置。n n终止密码子有终止密码子有3 3个,个,5-UAG-35-UAG-3、5-UGA-35-UGA-3和和5-5-UAA-3UAA-3,它们决定了可读框的终点,并发出终止,它们决定了可读框的终点,并发出终止多肽合成的信号。多肽合成的信号。n
10、 n对可读框含义的理解:它是一段连续的密码子,对可读框含义的理解:它是一段连续的密码子,以特定的框架(由第一个密码子决定)来以特定的框架(由第一个密码子决定)来“阅读阅读”,该框架对翻译是开放的,因为它没有终止密,该框架对翻译是开放的,因为它没有终止密码子(即,直到码子(即,直到ORFORF的最后一个密码子)。的最后一个密码子)。n nmRNAmRNA包含至少一个包含至少一个ORFORF。每条。每条mRNAmRNA的的ORFORF数量数量在真核和原核细胞中有区别:真核细胞的在真核和原核细胞中有区别:真核细胞的mRNAmRNA几乎都只有一个几乎都只有一个ORFORF,而原核细胞的,而原核细胞的m
11、RNAmRNA经常经常含有含有2 2个或多个个或多个ORFORF,因此编码多个肽链。,因此编码多个肽链。n n含有多个含有多个ORFORF的的mRNAmRNA称作多顺反子称作多顺反子mRNAmRNA,只编,只编码一个码一个ORFORF的的mRNAmRNA称作单顺反子称作单顺反子mRNAmRNA,多顺反,多顺反子子mRNAmRNA常常编码功能相关的蛋白质。常常编码功能相关的蛋白质。4 4、密码子的一般特征、密码子的一般特征(1 1)兼并性(2)密码子中不同碱基的重要性:密码子中密码子中前前2 2个碱基决定了密码子的特异性,第个碱基决定了密码子的特异性,第3 3个起到辅个起到辅助作用,一个显而易见
12、的规律是,当一个密码子助作用,一个显而易见的规律是,当一个密码子的第的第1 1和第和第2 2个个碱基均为碱基均为GG或或C C,第第3 3个位置上的碱个位置上的碱基无论是基无论是4 4个中的哪一个,均编码相同的氨基酸;个中的哪一个,均编码相同的氨基酸;但当第但当第1 1和第和第2 2个碱基均被个碱基均被A A或或U U占据时,第占据时,第3 3个位个位置上的碱基对蛋白质的编码就会产生影响置上的碱基对蛋白质的编码就会产生影响(3)通用性:除线粒体外,真核和原核生物密码除线粒体外,真核和原核生物密码子体内体外通用子体内体外通用(4)密码子阅读方向为53,与,与RNARNA合成方向合成方向一致一致n
13、 n精氨酸有六种编码同义密码子(精氨酸有六种编码同义密码子(AGAAGA,CGTCGT,CGCCGC,CGACGA,CGGCGG,和,和AGGAGG)。但是在酵母基因)。但是在酵母基因组中,精氨酸的组中,精氨酸的48%48%由密码子由密码子AGAAGA确定,而其余确定,而其余五种编码精氨酸的同义密码子则以较低的大致相五种编码精氨酸的同义密码子则以较低的大致相等的频率被使用(每种等的频率被使用(每种10%10%左右)左右);果蝇以完全不果蝇以完全不同的密码子使用偏性编码精氨酸,即比起其它五同的密码子使用偏性编码精氨酸,即比起其它五种选择(每一种的出现频率约为种选择(每一种的出现频率约为13%13
14、%)来说,果)来说,果蝇更倾向于使用密码子蝇更倾向于使用密码子CGCCGC(33%33%)。)。n n某一物种或某一基因通常倾向于使用一种或几种某一物种或某一基因通常倾向于使用一种或几种特定的同义密码子,这些密码子被称为最优密码特定的同义密码子,这些密码子被称为最优密码子子(OptimalCodon)(OptimalCodon),此现象被称为密码子偏好性,此现象被称为密码子偏好性(CodonUsagebias)(CodonUsagebias)。n n人们已对不同物种的密码子使用偏好性进行了一人们已对不同物种的密码子使用偏好性进行了一些研究,发现不同物种的基因在密码子使用上存些研究,发现不同物种
15、的基因在密码子使用上存在着明显的偏好性;不同功能的基因其密码子使在着明显的偏好性;不同功能的基因其密码子使用偏好性也存在较大的差异。用偏好性也存在较大的差异。二、二、tRNA的结构与功能的结构与功能 tRNA是密码子和氨基酸之间的转配器。蛋白质合成的核心是将核苷酸序列的信息(以密码子的形式)翻译成氨基酸,这是由tRNA分子完成的,它担当密码子及其所指定的氨基酸直接的转配器。tRNA分子有多种,但每一种仅与一个特定的氨基酸结合并识别mRNA的一个或几个特定的密码子(多数tRNA识别一个以上密码子)。1、大小:7595个核苷酸组成的小分子RNA2、结构:虽然不同来源的tRNA各自的序列不同,但有很
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