蛋白质合成2ppt.doc
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蛋白质翻译转录逆转录复制复制DNARNAwww.docin.com生物的遗传信息以密码的形式储存在DNA分子上,表现为特定的核苷酸排列顺序。在细胞分裂的过程中,通过DNA复制把亲代细胞所含的遗传信息忠实地传递给两个子代细胞。在子代细胞的生长发育过程中,这些遗传信息通过转录传递给RNA,再由RNA通过翻译转变成相应的蛋白质多肽链上的氨基酸排列顺序,由蛋白质执行各种各样的生物学功能,使后代表现出与亲代相似的遗传特征。后来人们又发现,在宿主细胞中一些RNA病毒能以自己的RNA为模板复制出新的病毒RNA,还有一些RNA病毒能以其RNA为模板合成DNA,称为逆转录这是中心法则的补充。www.docin.comtranslation中心法则指出,遗传信息的表达最终是合成出具有特定氨基酸顺序的蛋白质,这种以mRNA上所携带的遗传信息,到多肽链上所携带的遗传信息的传递,就好象以一种语言翻译成另一种语言时的情形相似。以mRNA为模板的蛋白质合成过程为翻译。www.docin.com生命以蛋白质为基础,所有生物都含有蛋白质。地球上的生物体含有1010-1011种不同的蛋白质,各种生物都有其特殊的蛋白质。一个高等生物的细胞内约有3000多种不同的蛋白质,这些蛋白质分别担负着不同的生物功能。一个正常生长的细胞内,时刻都在进行着蛋白质的生物合成。新的蛋白质分子不断地合成出来,旧的蛋白质分子不断地被更新。www.docin.com蛋白质合成非常复杂,真核生物细胞合成蛋白质需要70多种核糖体蛋白质,20多种活化氨基酸的酶,10多种辅助酶和其他蛋白质因子参加,同时还要100多种附加的酶类、40多种tRNA、rRNA,总计有300多种不同的大分子参与多肽的合成。一个典型细菌细胞干重的35%物质参与蛋白质的合成过程。蛋白质合成速度非常惊人,大肠杆菌在37OC蛋白质合成速度15个aa/s(45bp/sRNA,800bp/sDNA)。蛋白质合成要消耗大量能量,约占全部生物合成反应总耗能量的90%(由ATP、GTP提供)。原核生物和真核生物的合成机制相似。www.docin.com遗传信息流动示意图核糖体DNAmRNAtRNA原核生物:细菌中mRNA转录翻译降解同时进行。0分钟,转录开始;0.5分钟,核糖体开始翻译;1.5分钟,5’端mRNA开始降解;2.0分钟,RNA聚合酶在3’端终止;3.0分钟,mRNA继续降解,核糖体完成翻译。37OCmRNA转录速度45bp/s,蛋白质15aa/s,转录和翻译5000bpmRNA相当于180KDa的蛋白质,整个过程需要2分钟.www.docin.com真核生物动物细胞中转录速度同细菌,45个核苷酸/秒,真核生物很多基因很大,转录一个10000bp基因需5分钟,mRNA半衰期4-24小时.真核生物mRNA平均长度1500bp1分钟内,转录起始,5’端被修饰;6分钟,3’端被切割释放;20分钟,3’端加poly(A);25分钟,mRNA被转运到细胞质;>4小时,核糖体翻译mRNAwww.docin.com原料:20种氨基酸模板:mRNA(信使核糖核酸)场所:核蛋白体氨基酸的“搬运工具”:tRNA酶与蛋白质因子:启动、延长、终止因子能量:ATP、GTP无机离子www.docin.com(原核生物)www.docin.com1——mRNAmRNA(messengerRNA)是蛋白质生物合成过程中直接指令氨基酸掺入的模板,是遗传信息的载体。。原核生物和真核生物mRNA的比较每个mRNA分子带有多于一条多肽链的遗传信息www.docin.comwww.docin.com(1)遗传密码(geneticcode)遗传密码:DNA(或mRNA)中的核苷酸序列与蛋白质中氨基酸序列之间的对应关系称为遗传密码。密码子(codon):mRNA上每3个相邻的核苷酸编码蛋白质多肽链中的一个氨基酸,这三个核苷酸就称为一个密码子或三联体密码。P295www.docin.com(2)遗传密码的特点通用性:对所有生物都适用,部分生物的线粒体、叶绿体密码子除外;方向性:5ˊ端→3ˊ端;UAU、UAC酪氨酸、