蛋白质的合成转运加工与修饰精选课件.ppt
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1、关于蛋白质的合成转运加工与修饰第一页,本课件共有76页本章内容本章内容n2.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成n2.2 蛋白质合成后的定向输送蛋白质合成后的定向输送n2.3 蛋白质合成后的加工与修饰蛋白质合成后的加工与修饰第二页,本课件共有76页1.1 1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成问题问题n1.1.蛋白质生物合成过程中涉及哪些重要元素?这些元蛋白质生物合成过程中涉及哪些重要元素?这些元素的特点素的特点/结构特征及功能如何?结构特征及功能如何?n2.2.蛋白质的生物合成过程分哪几个阶段?每个阶蛋白质的生物合成过程分哪几个阶段?每个阶段是如何进行的?各阶段涉及哪些蛋白因子?这些段是如
2、何进行的?各阶段涉及哪些蛋白因子?这些因子与以上各元素是如何相互配合,共同完成蛋白因子与以上各元素是如何相互配合,共同完成蛋白质生物合成的?质生物合成的?n3.3.真核生物与原核生物的蛋白合成过程有何异同点真核生物与原核生物的蛋白合成过程有何异同点?第三页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成n一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素n信使信使RNA(messenger RNA,mRNA)n遗传密码子遗传密码子n核糖体核糖体n转运转运RNA(transfer RNA,tRNA)n二、蛋白质的生物合成过程二、蛋白质的生物合成过程n原核生物原核生物n
3、真核生物真核生物第四页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素基因转录及翻译的过程基因转录及翻译的过程 1.信使信使RNA第五页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素mRNA的概念是在理论上先提出,然后通过实验来验证。的概念是在理论上先提出,然后通过实验来验证。n1961年由年由Jaiob和和Monod提出提出mRNA假说假说n信使是一种多核苷酸信使是一种多核苷酸n信使的碱基应与相应的信使的碱基应与相应的DNA碱基一致碱基
4、一致n信使具有不同长度信使具有不同长度n信使应与核糖体有短暂结合信使应与核糖体有短暂结合n信使的半衰期很短信使的半衰期很短n随后,随后,Brenner和和Spiegelman等通过实验来证明以上等通过实验来证明以上假说的正确性假说的正确性n由由噬菌体噬菌体T2感染大肠杆菌感染大肠杆菌噬菌体蛋白和半衰期很短的新生噬菌体蛋白和半衰期很短的新生RNA;n感染后新合成的感染后新合成的RNA可以与噬菌体可以与噬菌体DNA相相杂交杂交,不可与细胞内,不可与细胞内其他其他DNA杂交。杂交。1.信使信使RNA第六页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、
5、蛋白质生物合成过程中的重要元素真核生物与原核生物中的真核生物与原核生物中的mRNA有何区别?有何区别?n真核生物:真核生物:n存在存在外显子外显子和和内含子内含子nDNA转录为前体转录为前体RNA,需要剪切加工后得到成熟,需要剪切加工后得到成熟mRNAn外显子拼接;外显子拼接;n5端加端加“帽帽”(mGpppNm)有利于核糖体识别及保持有利于核糖体识别及保持mRNA的稳定性;的稳定性;n3端酶切、端酶切、poly(A)接尾接尾有利于由细胞核向细胞质转运及保持有利于由细胞核向细胞质转运及保持mRNA的稳的稳定性。定性。n只有只有单顺反子单顺反子mRNA(一种一种mRNA分子只能编码一种多肽链分子
6、只能编码一种多肽链)n原核生物原核生物n不需要剪切加工;不需要剪切加工;n在起始密码子前存在一个在起始密码子前存在一个SD序列(即核糖体结合位点);序列(即核糖体结合位点);n含有含有多顺反子多顺反子mRNA(一种一种mRNA分子编码多种肽链分子编码多种肽链););1.信使信使RNA第七页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素n功能:功能:指导蛋白质合成的直接模板(指导蛋白质合成的直接模板(好比好比一座大楼的设计图纸一座大楼的设计图纸)。)。1.信使信使RNA第八页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成
7、蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素第二密码第二密码第第三三密密码码第第一一密密码码遗传密码表遗传密码表遗传密码表遗传密码表2.遗传密码子遗传密码子第九页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素n连续性连续性n通用性通用性n n简并性简并性n摆动性摆动性n不重叠性不重叠性2.遗传密码子遗传密码子基本特征基本特征第十页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素遗传密码无标点符号(连
8、续性)遗传密码无标点符号(连续性)阅读框架阅读框架(reading frames):通常从一个正确起点(通常从一个正确起点(AUG)开始,)开始,3个一组,一个不漏的读下去至终止个一组,一个不漏的读下去至终止密码。若删密码。若删/增,即引起突变增,即引起突变(移码突变移码突变)。)。2.遗传密码子遗传密码子基本特征基本特征第十一页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素 通用性通用性n 在地球上所有的生物中,合成蛋白质的遗传密码在地球上所有的生物中,合成蛋白质的遗传密码都使用同一套都使用同一套,只是在不同种类
9、的生物中存在,只是在不同种类的生物中存在密密码子的偏好性码子的偏好性。n但近年来发现在但近年来发现在哺乳动物的线粒体哺乳动物的线粒体的蛋白合成体的蛋白合成体系中有一些例外:系中有一些例外:nUAG色氨酸(并非终止密码子)色氨酸(并非终止密码子)nCUA苏氨酸(并非亮氨酸)苏氨酸(并非亮氨酸)nAUA蛋氨酸(并非异亮氨酸)蛋氨酸(并非异亮氨酸)2.遗传密码子遗传密码子基本特征基本特征第十二页,本课件共有76页第十三页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素 简并性简并性简并性简并性n大多数情况下,大多数情况下,
10、1个氨基酸可有几种不同的密码子编码即简并性。个氨基酸可有几种不同的密码子编码即简并性。n同义密码子:同义密码子:编码同一编码同一氨基酸氨基酸的密码子。的密码子。如:如:UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG 都编码都编码Leu。n密码子的专一性主要由前密码子的专一性主要由前2个碱基决定,个碱基决定,第三位碱基的改变不重要:第三位碱基的改变不重要:如:如:His:CAU、CAC;第;第3位均为嘧啶;位均为嘧啶;Glu:CAA、CAG;第;第3位均为嘌呤。位均为嘌呤。降低了由于第降低了由于第3个碱基发生突变造成的误差。个碱基发生突变造成的误差。n意义意义:nDNA碱基有较大变化时,仍保持多
11、肽碱基有较大变化时,仍保持多肽 链中氨基酸顺序不变,减少有害突变。链中氨基酸顺序不变,减少有害突变。n保证了物种的稳定性。保证了物种的稳定性。2.遗传密码子遗传密码子基本特征基本特征第十四页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素摆动性摆动性n翻译过程氨基酸的正确加入是靠翻译过程氨基酸的正确加入是靠mRNA的密码与的密码与tRNA上的反密码子相互以碱基配对辨认。上的反密码子相互以碱基配对辨认。n密码子的摆动性是指密码子与反密码子有时虽不严密码子的摆动性是指密码子与反密码子有时虽不严格互补,却能相互辨认。(参见
12、表格互补,却能相互辨认。(参见表2.2)2.遗传密码子遗传密码子基本特征基本特征第十五页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素不重叠性不重叠性 即读码规则是不重叠的。即读码规则是不重叠的。2.遗传密码子遗传密码子基本特征基本特征第十六页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素功能:功能:n将将mRNA上的信息转化成蛋白质中多肽上的信息转化成蛋白质中多肽链的氨基酸顺序的信息。链的氨基酸顺序的信息。(好比一本英汉词典)(好比一
13、本英汉词典)2.遗传密码子遗传密码子第十七页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素n60-65%rRNA,30-35%蛋白质蛋白质。3.核糖体核糖体组成组成第十八页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素1)mRNA结合位点:结合位点:大小亚基的结合面大小亚基的结合面上,为蛋白质合成处。上,为蛋白质合成处。2)A位点(受位):位点(受位):氨酰氨酰-tRNA结合位结合位点。点。3)P位点位点(供位供位):肽酰肽酰-tRNA
14、结合位点,结合位点,是肽基是肽基-tRNA移交肽链后,移交肽链后,tRNA被释放被释放的部位。的部位。4)肽基转移酶位:)肽基转移酶位:肽链合成过程中催肽链合成过程中催化氨基酸之间形成肽键的酶活性部位。化氨基酸之间形成肽键的酶活性部位。5)GTP酶位:酶位:水解水解GTP,产生能量用来,产生能量用来催化肽基催化肽基-tRNA由由A位转到位转到P位。位。321445肽基转移肽基转移酶位酶位GTP酶位酶位3.核糖体核糖体结构(以大肠杆菌的核糖体为例)结构(以大肠杆菌的核糖体为例)第十九页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过
15、程中的重要元素n核糖体单体核糖体单体无蛋白合成功能无蛋白合成功能n多聚核糖体:与多聚核糖体:与mRNA结合结合具有蛋白合具有蛋白合成功能成功能游离核糖体游离核糖体结合核糖体(与内质网膜结合)结合核糖体(与内质网膜结合)3.核糖体核糖体存在形式存在形式第二十页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素n核糖体是核糖体是蛋白质合成的工厂蛋白质合成的工厂n使使mRNA不断与不断与tRNA结合,保证氨基酸序列正确性;结合,保证氨基酸序列正确性;n控制肽链的合成控制肽链的合成n大、小亚基分工协作,共同完成蛋白质的合成过程
16、。大、小亚基分工协作,共同完成蛋白质的合成过程。n小亚基:小亚基:n将将mRNA结合到核糖体上(结合到核糖体上(16sRNA可以识别可以识别mRMA上的上的RBS)n提供部分提供部分tRNA结合部位(结合部位(A位)位)n充当充当tRNA释放部位(释放部位(P位)位)n大亚基大亚基n提供部分提供部分tRNA结合部位(结合部位(A位)位)n提供肽基转移酶提供肽基转移酶n提供能量(提供能量(GTP酶位)酶位)n提供新生肽链的释放通道提供新生肽链的释放通道 3.核糖体核糖体功能功能第二十一页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成
17、过程中的重要元素(一)结构(一)结构三叶草结构三叶草结构倒倒“L”结构结构4.转运转运RNA(tRNA)结构结构第二十二页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素n反密码子位点:反密码子位点:由密码子环由密码子环下方的下方的3个碱基组成,与个碱基组成,与mRNA上密码子的碱基互补上密码子的碱基互补n3末端的末端的CCA序列:序列:为氨基酸为氨基酸接受位点,氨基酸共价结合到接受位点,氨基酸共价结合到A残基上。残基上。n识别识别氨酰氨酰-tRNA合成酶合成酶的位点的位点。反密码子合成酶aa位点4.转运转运RNA(
18、tRNA)与蛋白质合成有关的位点与蛋白质合成有关的位点第二十三页,本课件共有76页氨基酸活化生成氨酰氨基酸活化生成氨酰-tRNAE +E-E其其中中,氨氨基基酰酰tRNA合合成成酶酶具具有有高度专一性:高度专一性:1.对氨基酸具有极高的专一性对氨基酸具有极高的专一性只只作作用用于于L-氨氨基基酸酸,不不作作用用于于D-氨氨基酸基酸每种酶都对应一个专一的氨基酸;每种酶都对应一个专一的氨基酸;2.对对tRNA具有极高的专一性。具有极高的专一性。第二十四页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素u运输氨基酸的功能运
19、输氨基酸的功能(好比一种特殊的交通工具(好比一种特殊的交通工具)1、有携带、有携带aa的功能;的功能;2、有接头作用、有接头作用氨酰氨酰-tRNA凭借自凭借自身的身的反密码子反密码子,依靠,依靠在在核糖体核糖体的的特定位特定位点识别点识别mRNA的的密密码子并以碱基配对码子并以碱基配对方方式与之结合的作用。式与之结合的作用。将氨基酸带到肽链的将氨基酸带到肽链的一定位置一定位置。4.转运转运RNA(tRNA)功能功能第二十五页,本课件共有76页1.1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成一、蛋白质生物合成过程中的重要元素一、蛋白质生物合成过程中的重要元素n“启动启动”tRNAtRNAt tn特异地识
20、别起始密码子AUG;n只携带蛋氨酸(真核)或甲酰蛋氨酸(原核)。n“非启动非启动”tRNAtRNAn不识别起始密码子。n特殊的tRNA(原核):它可以识别AUG密码子,但不能与甲酰蛋氨酸结合,只能与蛋氨酸结合,该类tRNA也属于“非启动”tRNA。4.转运转运RNA(tRNA)分类分类第二十六页,本课件共有76页1.1蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成二、蛋白质生物合成过程二、蛋白质生物合成过程 mRNA解读方向:解读方向:5 3 肽链延伸方向肽链延伸方向:从从N端向端向C端进行。端进行。C端端N端端53第二十七页,本课件共有76页1.1蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成二、蛋白质生物合成过程二、
21、蛋白质生物合成过程(以原核生物为例)(以原核生物为例)n(一)肽链合成的(一)肽链合成的起始起始(initiation);n(二)肽链的(二)肽链的延伸延伸(elongation)elongation):n(三)肽链合成的(三)肽链合成的终止终止(termination)与释放;)与释放;第二十八页,本课件共有76页1.1蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成二、蛋白质生物合成过程二、蛋白质生物合成过程n大肠杆菌及其他原核细胞中几乎所有蛋白质合成都始于甲硫氨酸大肠杆菌及其他原核细胞中几乎所有蛋白质合成都始于甲硫氨酸(以以AUG为起始密码子为起始密码子),但并不是以),但并不是以Met-tRNA作为起
22、始物,作为起始物,而是以而是以N-甲酰甲硫氨酰甲酰甲硫氨酰-tRNA(fMet-tRNAt)作为肽链合成作为肽链合成的起始物。的起始物。n细胞内有一种细胞内有一种甲酰化酶甲酰化酶可催化可催化Met-tRNA的的-NH2甲酰化形成甲酰化形成fMet-tRNAt:(不可催化游离的:(不可催化游离的Met或非启动或非启动Met-tRNAm)(一)肽链合成的起始(一)肽链合成的起始第二十九页,本课件共有76页1.1蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成二、蛋白质生物合成过程二、蛋白质生物合成过程起始过程:起始过程:n1.核糖体大小亚基分开核糖体大小亚基分开(在(在IF-3作用下);作用下);n2.mRNA与
23、小亚基结合与小亚基结合n3.fMet-tRNAt与与mRNA及小及小亚基结合亚基结合形成形成30S起始起始复合物复合物n4.大小亚基结合,形成有大小亚基结合,形成有生物学功能的生物学功能的70S起始复合起始复合物。物。(一)肽链合成的起始(一)肽链合成的起始第三十页,本课件共有76页2.mRNA与小亚基结合与小亚基结合n1)小亚基上的)小亚基上的16s rRNA与与mRNA上的上的S-D序列序列结合结合n2)小亚基蛋白()小亚基蛋白(rps-1)与)与mRNA上的核苷酸序列结合上的核苷酸序列结合n3)由起始因子)由起始因子3(IF-3)介)介导导n4)IF-1促进促进IF-3与小亚基的与小亚基
24、的结合结合(一)肽链合成的起始(一)肽链合成的起始第三十一页,本课件共有76页S-D序列序列(Shine-Dalgarno sequence):在在mRNA起始密码上游,富含嘌呤,起始密码上游,富含嘌呤,可与可与16S rRNA中部分互中部分互补,使补,使mRNA与核糖体结合。故又称与核糖体结合。故又称核蛋白结合位点核蛋白结合位点(ribosomal binding site,RBS)(一)肽链合成的起始(一)肽链合成的起始第三十二页,本课件共有76页3.30S起始复合物的形成起始复合物的形成n在在IF-2作用下作用下,fMet-tRNAt与与mRNA分子中的分子中的AUG相结合,即相结合,即
25、密码子与密码子与反密码子配对,反密码子配对,形成形成30S起始复合物)起始复合物)30S亚亚基基-mRNA-fMet-tRNAfmet复合物复合物n此步需要此步需要GTP和和Mg2+参参与。与。(一)肽链合成的起始(一)肽链合成的起始第三十三页,本课件共有76页4.70S起始复合物起始复合物n50S大亚基与上述的大亚基与上述的30S起始复起始复合物结合,形成合物结合,形成70S起始复合起始复合物,即物,即30S亚基亚基.mRNA.50S亚亚基基.fMet-tRNAt复合物。复合物。n同时,释放起始因子(同时,释放起始因子(IF-1、IF-2和和IF-3)n此时核糖体的位被此时核糖体的位被fMe
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