蛋白质生物合成【生物化学课件】.ppt
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1、蛋白质的生物合成,背景环境分析,一、概 述 以RNA中的mRNA为模板,将mRNA的碱基所组成的遗传密码转变为蛋白质分子中氨基酸的排列顺序,称为蛋白质的生物合成,也称为翻译(translation)。简言之,就是生物体以mRNA为模板合成蛋白质的过程。翻译过程中核酸的作用:,背景环境分析,背景环境分析,二、蛋白质生物合成体系基本原料:20种编码氨基酸模板:mRNA适配器:tRNA装配机:核蛋白体主要酶和蛋白质因子:氨基酰-tRNA合成酶、转肽酶、起始因子、延长因子、释放因子等能源物质:ATP、GTP无机离子:Mg2+、K+,背景环境分析,(一)mRNA是遗传信息的携带者mRNA来源、生物遗传信
2、息储存于DNA mRNA分子中的碱基排列序列决定了蛋白质分子中的氨基酸排列顺序。mRNA中相邻的3个碱基代表一个氨基酸,三个相邻的碱基称为一组密码(coden),或称三联体密码。64组密码组成遗传密码表:起始密码:1组(AUG),兼作Met的密码终止密码:3组(UAA、UGA、UAG)61组密码编码20种-氨基酸,背景环境分析,遗 传 密 码 表,背景环境分析,mRNA的基本结构,从mRNA 5-端起始密码子AUG到3-端终止密码子之间的核苷酸序列,称为开放阅读框架(open reading frame,ORF)。,背景环境分析,原核生物的多顺反子,真核生物的单顺反子,背景环境分析,遗传密码的
3、特点:1连续性(commaless),编码蛋白质氨基酸序列的各个三联体密码连续阅读,密码子及密码子的各碱基之间既无间隔也无交叉。,背景环境分析,基因损伤引起mRNA阅读框架内的碱基发生插入或缺失,可能导致框移突变(frameshift mutation)。,背景环境分析,2.方向性(sideness),翻译时遗传密码的阅读方向是53,即读码从mRNA的起始密码子AUG开始,按53的方向逐一阅读,直至终止密码子。,背景环境分析,3简并性(degeneracy)在遗传密码表中,共有64组密码(43)。其中,3组作为翻译的终止密码(UAA、UAG和UGA);AUG兼作翻译的起始密码(AUG是蛋氨酸的
4、密码),其余61组密码(包括AUG作为亮氨酸的密码)共同编码20种-氨基酸。因此,必然有一种氨基酸由多组密码编码的现象,称为密码的简并性。实际上,除色氨酸与蛋氨酸(由一个密码编码)外,其余氨基酸均由两个或两个以上的密码编码(26个)。,背景环境分析,各种氨基酸的密码子数目,背景环境分析,4通用性(universal):无论原核生物如病毒、细菌等和真核生物包括人类都共用一套遗传密码即三联体密码。只是不同生物对密码子具有偏爱性。,背景环境分析,(二)tRNA是搬运氨基酸的工具1.tRNA的结构,背景环境分析,tRNA分子中与蛋白质合成有关的位点:1)氨基酸结合位点;2)氨酰-tRNA合成酶识别位点
5、;3)核糖体识别位点;4)反密码位点:反密码与密码结合时方向相反。即反密码的第1、2、3位碱基分别与密码的第3、2、1位碱基配对。,背景环境分析,反密码与密码配对时,反密码的第2、3位碱基分别与密码的第2、1位碱基配对时严格遵循碱基配对规则(即A与U、G与C配对),而反密码的第1位碱基与密码的第3位碱基配对时不严格遵循碱基配对规则,后者成为摆动配对或不稳定配对(wobble base pair)。,摆动配对情况 通过摆动配对,使得携带有同种氨基酸的不同tRNA分子可分别结合在几种同义密码上。如反密码为IGC的丙氨酰-tRNA,可分别结合到同义密码GCU、GCC、GCA上(GCU、GCC、GCA
6、均为编码丙氨酸的密码)。摆动配对的存在对于保持生物物种的稳定具有重要意义。,tRNA是氨基酸与遗传密码间的适配器,2.氨酰-tRNA 各种氨基酸和对应的tRNA结合后形成的氨基酰-tRNA表示为:氨基酸的三字母缩写-tRNA氨基酸的三字母缩写 例如:丙氨酰-tRNA:Ala-tRNAAla精氨酰-tRNA:Arg-tRNAArg甲硫氨酰-tRNA:Met-tRNAMet起始者甲硫氨酰-tRNA:Met-tRNAiMet延长甲硫氨酰-tRNA:Met-tRNAeMet,在生物体内,一种tRNA只能与一种氨基酸结合(即一种tRNA只能搬运一种氨基酸),而一种氨基酸可与一种以上的tRNA分子结合,所
7、以,tRNA的种类(80种以上)比氨基酸(20种)多。,(三)核糖体是蛋白质生物合成的场所 核糖体是肽链合成的“装配机”。胞质中核糖体种类:游离的核糖体-合成细胞固有蛋白 与粗面内质网结合的核糖体-合成带有信号肽的分泌性蛋白质 核糖体由大、小亚基组成,其组成成份包括rRNA和蛋白质。,不同细胞核蛋白体的组成,在核糖体上,与蛋白质生物合成有关的主要结构有:1有容纳mRNA的部位;2有结合氨酰-tRNA的部位,称为氨酰基部位,简称A位;有结合肽酰-tRNA的部位,称为肽酰基部位,简称P位;3.有结合蛋白质因子的部位;4有转肽基酶(transpeptidase)存在,可催化肽键的形成;5.具有延长因
8、子依赖的GTP酶活性。A位和P位呈紧密相邻,每个部位的宽度正好相当于mRNA上一个遗传密码的宽度。,mRNA与核糖体的结合 原核生物核糖体的小亚基的rRNA(16S)的3末端有一富含嘧啶的区段,可与mRNA分子的起始部位的一段富含嘌呤的区段互补结合,使mRNA结合至核糖体上。mRNA分子中的这段富含嘌呤的区段称为S-D序列(Shine-Dalgarno sequence)(通常为GGAGGU)。S-D序列位于mRNA的5端紧接起始信号的上游。,原核生物mRNA的S-D序列及其与16SrRNA的结合,三、蛋白质生物合成过程 蛋白质的生物合成过程包括:氨基酸的活化与转运活化氨基酸在核糖体上形成多肽
9、链。后者是蛋白质生物合成的中心环节,又称核糖体循环。翻译后加工,氨基酸与tRNA的结合需要氨酰tRNA合成酶催化,并需要消耗ATP。,(一)氨基酸的活化与转运,第一步反应,第二步反应,氨基酰-tRNA合成酶对底物氨基酸和tRNA都有高度特异性。绝对专一性:1个A.A对应1个氨基酰tRNA合成酶催化反应:活化A.A-活化“-COOH”,消耗2个ATP,产 物氨酰tRNA酶的两个位点:结合位点-结合正确的A.A,活化 水解位点-保证A.A序列的正确性(校正活性),氨基酰-tRNA合成酶,(二)原核生物核糖体循环 翻译时,从mRNA的起始密码子AUG开始,按53方向逐一读码,直至终止密码子。于是,合
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