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多肽与蛋白质合成:原理与应用

时间:2023-06-30 理论教育 版权反馈
【摘要】:特定多肽的生物合成除需要肽酶的酶促作用外,还需要三种核糖核酸起作用。特定的多肽是由多种氨基酸以一定的顺序排列连接而成的。因此,mRNA链上“三联体”的排列顺序是多肽合成的遗传密码。“三联,体”中存在起始密码与终止密码,它们分别是一个多肽合成的起始与终止信息。一端能和氨基酸连接,形成氨酰-tRNA,另一端带有由三个核苷酸组成的反密码子,它决定能否与特定的mRNA 的相应“三联体”连接。

多肽与蛋白质合成:原理与应用

(一)mRNA 和“三联体”遗传密码

多个氨基酸连接形成多肽。特定多肽的生物合成除需要肽酶的酶促作用外,还需要三种核糖核酸(RNA)起作用。一种是信使核糖核酸(mRNA),一种是转移核糖核酸(tRNA),一种是核蛋白体(或称核糖体)核糖核酸(rRNA)。特定的多肽是由多种氨基酸以一定的顺序排列连接而成的。连接顺序是以特定的mRNA 片段为模板的,特定的mRNA 片断含有四种核糖核苷酸,简称A、G、U、C。实验证明这四种中任何三种都能够连接起来构成“三联体”。一条mRNA 有许多个“三联体”连接而成,每个“三联体”代表一种氨基酸的遗传密码。因此,mRNA(和相应的DNA)链上“三联体”的排列顺序是多肽合成的遗传密码。“三联,体”中存在起始密码与终止密码,它们分别是一个多肽合成的起始与终止信息。mRNA 不与氨基酸直接连接,它们通过℃RNA 介导,使mRNA 上的特定遗传信息与相应氨基酸对接,完成遗传信息的逐步转译。

(二)tRNA 的作用(www.xing528.com)

tRNA 是75~85 个核苷酸连接形成的核糖核酸,它的两端构造和功能是不同的。一端能和氨基酸连接,形成氨酰-tRNA,另一端带有由三个核苷酸组成的反密码子,它决定能否与特定的mRNA 的相应“三联体”连接。

tRNA 上组成反密码子的核苷酸和mRNA 的“三联体”以A·U 和G·C 对应的方式配对连接。这样,使本来在细胞质中游离的氨基酸通过特定的℃RNA的介导,与mRNA 的相应密码子连接。

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