蛋白质翻译后修饰讲稿.ppt
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1、关于蛋白质翻译后修饰第一页,讲稿共三十七页哦第三章 蛋白质翻译后修饰第一节 原核生物的翻译后修饰第二节 真核生物的翻译后修饰第二页,讲稿共三十七页哦 一些新生肽链从核糖体上释放下来后可以直接折叠成最终的三维结构。但多数情况下是新生肽要经过一系列的加工修饰,才具有功能。第一节 原核生物的翻译后加工1.1.切除加工切除加工2.2.糖基化糖基化3.3.甲基化甲基化4.4.磷酸化磷酸化5.5.乙酰化乙酰化6.6.泛素化第三页,讲稿共三十七页哦1.切除加工包括去掉N端的甲酰甲硫氨酸和信号肽序列。信号肽(Signal peptide),也叫引导肽(leader peptide),是决定多肽最终去向的一段序
2、列,通常较短,典型情况下位于N端。在细菌中的一个例子就是多肽要插入细胞质膜必须借助信号肽序列。2.糖基化 曾经一度认为糖基化只存在于真核细胞中,但研究表明,原核生物中也存在蛋白质的糖基化修饰,而且由于在糖基的单糖结构和组成上的不同而显得比真核生物中的更加丰富多样。第四页,讲稿共三十七页哦3.甲基化蛋白质的甲基化是指在甲基转移酶催化下,甲基基团由S-腺苷基甲硫氨酸转移至相应蛋白质的过程,既可以形成可逆的甲基化修饰,如羧基端的甲基化修饰;也可以形成不可逆的甲基化修饰,如氨基端的甲基化修饰。在原核生物中也普遍存在蛋白质的甲基化。在大肠杆菌和有关细菌中发现的一种甲基转移酶能甲基化膜结合的化学受体蛋白的
3、谷氨酸残基。这种甲基转移酶和另外一种甲基酯酶催化的甲基化/去甲基化过程在细菌趋化性的信号转导中起重要作用。第五页,讲稿共三十七页哦4.磷酸化蛋白质的磷酸化是指通过酶促反应将磷酸基团转移到目的蛋白特定的氨基酸残基上的过程,是可逆的。这是生物体内存在的一种普遍的调节方式,在细胞信号的传递过程中占有极其重要的地位。近年来,已经发现由蛋白激酶和蛋白磷酸化酶催化的蛋白质磷酸化/去磷酸化在原核生物中十分普遍。磷酸化/去磷酸化的意义还不太清楚。目前只知在细菌趋化性和氮代谢调空中有瞬间的磷酸化作用。第六页,讲稿共三十七页哦5.乙酰化 乙酰化修饰首先是在真核生物中发现的,发生乙酰化的位点是结合在DNA 上组蛋白
4、的赖氨酸残基着-NH2,对基因转录起到重要的调节作用。随着研究的深入,近些年在原核生物中也发现了蛋白质乙酰化修饰。DNA结合蛋白的乙酰化修饰乙酰辅酶A合成酶(ACS)的乙酰化修饰核糖体蛋白的乙酰化修饰第七页,讲稿共三十七页哦6.类泛素化2008 年之前在原核生物中只发现了蛋白酶体,却从未发现泛素或类泛素的蛋白质的修饰,因此一度认为蛋白酶体对原核生物蛋白质的降解完全依赖于蛋白质自身的组成和结构。2008年,Pearce等在结核分枝杆菌中发现了与泛素功能相似的蛋白质,命名为原核类泛素蛋白(prokaryotic ubiquitin-like protein,Pup)。Pup可以在辅助因子的作用下标
5、记多种功能蛋白,并介导被标记蛋白质通过蛋白酶体降解。Pup-蛋白酶体通路的发现揭示了原核生物中一个崭新的蛋白质降解机制。第八页,讲稿共三十七页哦第二节 真核生物的翻译后加工许多真核生物的新生肽都要经过翻译后加工或修饰,这种加工修饰可以发生在延伸着的肽链中和翻译后。一般情况下,翻译后修饰一是为了功能上的需要,另一种情况是折叠成天然构象的需要。1.1.切除加工切除加工2.2.糖基化糖基化3.3.羟基化羟基化4.4.磷酸化磷酸化5.5.脂酰化脂酰化6.6.甲基化甲基化7.7.乙酰化乙酰化8.8.泛素化泛素化9.9.二硫键形成二硫键形成第九页,讲稿共三十七页哦1.切除加工典型的情况包括切除N-端甲硫氨
6、酸、信号肽序列和切除部分肽段将无活性的前体转变成活性形式。一些酶的前体(称为前体酶proenzyme,或酶原zymegen)或无活性的多肽前体(称为前体蛋白,proprotein)只有切除特定的肽段后才能从无活性形式转变成活性形式。下图是胰岛素的翻译后加工。第十页,讲稿共三十七页哦包含信号肽的胰岛素前体称为前胰岛素原(pre-proinsulin)。去掉信号肽的胰岛素的前体称为胰岛素原(proinsulin)。进一步切除称为C链的肽段后才能形成活性形式的胰岛素(insulin)第十一页,讲稿共三十七页哦蜂毒素能溶解动物细胞,也能溶解蜜蜂自身的细胞,在细胞内合成没有活性的前毒素,分泌进入刺吸器后
7、,N端的22个氨基酸残基被蛋白酶水解生成毒素。第十二页,讲稿共三十七页哦 蛋白质内含子 90年代初,发现了两类新的内含子。一类是蛋白质内含子,其DNA序列与外显子一起转录和翻译,产生一条多肽链,然后从肽链中切除与内含子对应的氨基酸序列,再把与外显子对应的氨基酸序列连接起来,成为有功能的蛋白质。另一类是翻译内含子,mRNA中存在与内含子对应的核苷酸序列,在翻译过程中这一序列被“跳跃”过去,因此产生的多肽链不含有内含子对应的氨基酸序列。第十三页,讲稿共三十七页哦第十四页,讲稿共三十七页哦2.糖基化真核生物中糖基化修饰很普遍。通常情况下,分泌蛋白的寡糖链较复杂,而内质网膜蛋白含有较高的甘露糖。下图是
8、细胞中涉及糖基化的蛋白第十五页,讲稿共三十七页哦3.羟基化在结缔组织的胶原蛋白和弹性蛋白中pro和lys是经过羟基化的。此外,在乙酰胆碱酯酶(降解神经递质乙酰胆碱)和补体系统(参与免疫反应的一系列血清蛋白)都发现有4-羟辅氨酸。位于粗糙内质网(RER)上的三种氧化酶(脯氨酰-4-羟化酶,prolyl-4-hydroxylase,脯氨酰-3-羟化酶和赖氨酰羟化酶,lysylhydroxylase)负责特定pro和lys残基的羟化。脯氨酰-4-羟化酶只羟化-Gly-x-pro-,脯氨酰-3-羟化酶羟化Gly-pro-4-Hyp(Hyp:hydroxyproline),赖氨酸羟化酶只作用于-Gly-
9、X-lys-。胶原蛋白的脯氨酸残基和赖氨酸残基羟化需要Vc,饮食中Vc不足时就易患坏血症(血管脆弱,伤口难愈),原因就是胶原纤维的结构不力(weak collagen fiber structure)。第十六页,讲稿共三十七页哦4.磷酸化磷酸化是通过蛋白质磷酸化激酶将ATP 的磷酸基转移到蛋白的特定位点上的过程。大部分细胞过程实际上是被可逆的蛋白磷酸化所调控的,至少有30%的蛋白被磷酸化修饰。在磷酸化调节过程中,细胞的形态和功能都发生改变。可逆的磷酸化过程几乎涉及所有的生理及病理过程,如细胞信号转导、肿瘤发生、新陈代谢、神经活动、肌肉收缩以及细胞的增殖、发育和分化等。Fisher 和Krebs
10、 因其在蛋白质可逆磷酸化作为一种生物调节机制方面的研究而获得1992 年诺贝尔生理学及医学奖。第十七页,讲稿共三十七页哦第十八页,讲稿共三十七页哦蛋白质磷酸化蛋白质磷酸化蛋白质磷酸化可分为4类:O-磷酸盐、N-磷酸盐、酰基磷酸盐和S-磷酸盐。O-磷酸盐是通过羟基氨基酸的磷酸化形成的,如丝氨酸、苏氨酸或酪氨酸、羟脯氨酸或羟赖氨酸磷酸化;N-磷酸盐是通过精氨酸、赖氨酸或组氨酸的磷酸化形成的;酰基磷酸盐是通过天冬氨酸或谷氨酸的磷酸化形成的;而S-磷酸盐则通过半胱氨酸磷酸化形成。第十九页,讲稿共三十七页哦有丝分裂原激活蛋白激酶(有丝分裂原激活蛋白激酶(MAPKsMAPKs)MAPKs家族成员存在于所有
11、的真核生物中,在多种信号传递过程中起作用。它们是一类丝氨酸/苏氨酸(Ser/Thr)蛋白激酶,Mr约为38000-55000,具有11个保守的蛋白激酶亚区。第二十页,讲稿共三十七页哦该家族成员包括该家族成员包括3 3种类型种类型 :1.1.分裂原活化的蛋白激酶(分裂原活化的蛋白激酶(mitogen-activated protein mitogen-activated protein kinase,kinase,MAPKMAPK););2.2.分裂原激活蛋白激酶的激酶(分裂原激活蛋白激酶的激酶(mitogen-activated mitogen-activated protein kinase
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