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文档简介

第一节蛋白质合成体系遗传密码

mRNA是蛋白质合成过程中直接指令氨基酸参入的模板。那么mRNA上的遗传信息是如何传递给蛋白质的?即mRNA的核苷酸序列是如何对应于蛋白质中的氨基酸序列的?

其对应关系来自遗传密码。mRNA的核苷酸序列与蛋白质的氨基酸序列之间的对应关系。遗传密码具体化密码子coden遗传密码codemRNA中3个连续的核苷酸可编码1种氨基酸,这种核苷酸三联体称为密码子遗传密码

体外翻译系统的建立;核酸人工合成;核糖体结合技术。1.遗传密码的破译Nirenberg&Khorana于1968年获诺贝尔奖。遗传密码1.遗传密码的破译MarshallNirenberg(1961)ButInvitroPoly(U)poly(Phe)peptidePoly(C)poly(Pro)peptidePoly(A)poly(Lys)peptidePoly(G)poly(Gly)peptidepoly(UCUCUC…)poly(Ser-Leu-Ser-Leu…)

UCU/CUC

Ser/Leu?遗传密码1.遗传密码的破译M.Nirenberg&P.Leder(1964.Science145;1399)InvitrotRNAaaRibosomeNitrocellulosefilter

UCU(trinucleotide)Ser-C14,Leu,Lys,Arg,…Ser,Leu-C14,Lys,Arg,…Ser,Leu,Lys-C14,Arg,………遗传密码密码的无标点性、无重叠性

3.遗传密码的特点ATG

CGG

AAA

TGG

CCG

AAT

GAT连续依次读码。遗传密码3.遗传密码的特点

密码子的简并性密码子的简并性在生物物种的稳定性上具有重要的意义。密码的无标点性、无重叠性

一个氨基酸可以有几个不同的密码子。同义密码子:编码同一个氨基酸的一组密码子。遗传密码密码子的基本通用性密码子的通用性是指生物细胞共同使用同一套遗传密码字典。只有在一些线粒体中使用的遗传密码与通用密码有所区别。3.遗传密码的特点

密码子的简并性密码的无标点性、无重叠性

遗传密码AUG起始密码子和终止密码子UAA、UAG、UGA3.遗传密码的特点密码子的通用性和例外

密码子的简并性密码的无标点性、无重叠性

遗传密码二.tRNARNA

核苷酸序列多肽链氨基酸序列翻译器tRNAtRNA是多肽链和mRNA之间的接合器原核生物:60±种真核生物:100~120种tRNA同工tRNA(Isoacceptor)

携带相同氨基酸,但识别不同密码子的一组tRNA二.tRNA

tRNA的功能(1)接受氨基酸二.tRNA(2)识别mRNA上的密码子(3)连结多肽链和核糖体三.核糖体

真核生物的核糖体一部分在细胞质中,另一部分与内质网结合,形成粗面内质网。此外在其线粒体和叶绿体中也有核糖体。1.核糖体的存在部位原核生物的核糖体存在于细胞质中;三.核糖体2.核糖体的组成核糖体rRNA蛋白质原核生物70S30S16S21种50S23S、5S34种真核生物80S40S18S30-32种60S28S、5S、5.8S36-50种A位P位肽酰转移酶在大亚基上,在核糖体移位时水解GTPGTP水解部位催化部位三.核糖体3.核糖体的活性部位一条mRNA链上,既有编码区,又有非编码区mRNA上能够编码一条多肽链合成的区段四.mRNA五.蛋白质因子在蛋白质合成体系中,还有溶解在胞质中的蛋白质,在蛋白质合成的不

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