Fehérje szintézis egy sejtben - studopediya

Jelenleg azt állapították meg, hogy a hatás valósul alatt fehérjebioszintézist. Szintézise enzimek és más fehérjék szükséges az élethez és fejlesztése organizmusok fordul elő elsősorban az első szakaszban a interfázis beállta előtt a DNS-replikáció. A folyamat során a fehérjeszintézis megkülönböztetni szakaszában transzkripció és a transzláció.







Transzkripció, hogy a genetikai információ tárolt DNS (gén), pontosan átírt (átírt) a nukleotid szekvencia az mRNS. MRNS szintézis indul a transzkripciós iniciációs hely nevezett promoter. Promoter található előtt a gént és magában foglal mintegy 80 nukleotid. A vírusok és a baktériumok, ezen az oldalon magában foglalja a mintegy 10 nukleotidot (egy fordulattal a spirál). Transcription végezzük enzim RNS-polimeráz. RNS-polimeráz kötődik szorosan egy promotert és „megolvad” azt, megszakította a nukleotidok komplementer szálak. Ezután az enzimet elkezd mozogni mentén a gén, és legalább szétválasztása DNS-szál az egyiket, amely Xia értelemben vezet: az mRNS szintéziséhez, elve szerint a komple-tary kapcsolódó adenin a timin, uracil, hogy adenin, citozin, hogy guanin és guanin-citozin. Azok a részei, a gén, amely mRNS-polimeráz képződött újra csatlakozik, és a szintetizált mRNS-molekula fokozatosan elválasztjuk a DNS-t. Vége az mRNS szintézis határozza meg a stop rész kriptsii transz - terminátor. A nukleotid-szekvencia a promoter és a terminátor által felismert specifikus fehérjéket, újra-aktivitását szabályozza az RNS-polimeráz.

1977, azt találtuk, hogy az eukariótákban a követőelem-ség DNS nukleotid szegmenseket, amelyek nem tartalmaznak a-képződés, amelyeket úgynevezett intronokat. Sok-hordozó DNS-adatok, az úgynevezett exonok.

Információjelek olvasásakor egy adott DNS-részt (gén) először kialakítva az egész transzkriptum szekvenciája (pro-mRNS), és ezután a folyamat érése a mRNS kötődését-feldolgozás. Amikor splicing feldolgozása történik, ami az, hogy a mag az intronok származó RNS, mint a „vypetlivayutsya„és eltávolítjuk, és az informatív szakaszok - exo-HN csatlakozott ligáz enzimek egyetlen folyamatos--szekvenciáját az mRNS. Mielőtt kilépne a sejtmagból a kezdeti részét a sósav-mRNS (5'-vég) kapcsolódó vannogo maradékot metiláció-guanin, a továbbiakban „CAP”, és a végén a mRNS (Z'-terminális) kapcsolódik mintegy 200 adenilsav-maradékok. Ebben a formában, érett mRNS-t (hírvivő RNS) áthalad a nukleáris membránon keresztül a citoplazmába, ahol csatlakozik a ribo-szóma. Úgy tartják, hogy az eukariótákban „sapka” a mRNS játszanak szerepet kötődés a kis alegység.

Broadcast a nukleotid szekvencia, a mRNS lefordított helyzetben egy szigorúan Megszünteti rendezett aminosavak szekvenciája a mo-szintetizált fehérje molekulák. Translation eljárás két lépésből áll: az aktiváló aminosavak és szintézisét irányítja egy fehérjemolekula.

Aktiválása szabad aminosavak és azok ragaszkodás a tRNS használatával megvalósított enzimek amino-acil-tRNS-szintetázok. A pontosság a fordítási folyamat függ nyilvánvalóan nagymértékben a pontosság, amellyel egyes Synthet kiválaszt egy adott aminosav-, és csatolja a megfelelő tRNS. Úgy tartják, hogy minden egyes molekulában noatsil s-tRNS-szintetáz legalább három kötőhelyet: aminosavak, tRNS és az ATP. Első osuschest-S a kommunikációs amino-acil-tRNS-szintetáz bizonyos savakkal s, majd az aktivált aminosavat most etsya az akceptor hely (CCA) transzfer RNS. Az eredmény az újjáalakított aminoacil-tRNS (AA-tRNS). Betöltött aminosav tRNS kölcsönhatásba lép egy fehérje faktorok, amelyek együtt a GTP szükséges, hogy a szállí-tRNS a riboszóma és a kötelező hozzá.







A sugárzott időszak a megvalósítása genetikai információ szintézise során egy fehérjemolekula-sósav meghatározott szerkezete van. A szintézist három részre osztja: Init-TION, nyúlás és megszüntetését.

Az eljárás megindítása. Az első szakaszban az intézkedés a riboszóma alegységek által képviselt két különböző, mivel kezdeni la folyamat szükséges riboszóma disszociál.

Kezdeményezése a szintézis egy polipeptid lánc kezdődik adjunction-egységét a kis riboszomális alegység a megfelelő -os py-kötőhelyek a mRNS-t. A jel SLN-transzlációs iniciációs kodon metioninra INH OUT található, amely elején a mRNS (ábra. 21). A kodon AUG annak antikodon UAC adjunction-egyesítő tRNS töltve a metionin aminosav (baktériumokban az iniciátor tRNS, amely hordozza a mellső-milmetionin). Ezután, hogy egy komplex, amely a kis-alegység Nica, mRNS és tRNS csatlakozik nagy alegység ri-Bos. Az eredmény egy teljesen összeállított riboszóma (80S), amely egy mRNS-molekula és az iniciátor tRNS-t egy aminosav. A nagy alegység aminoacilcsoport és peptid központokban. Először is, az első aminosav (metio-ning) van megjelölve aminoacil központ. A folyamat során a csatlakozás egy nagy riboszomális alegység mRNS mozog egy kodon az aminoacil tRNS mozog, hogy a központ peptidil-fonás központ. A aminoacyl központ fogadja a következő kodon az mRNS, amely akár a következő amino-acil-tRNS. Innentől kezdődik a második szakasz a fordítást.

Nyúlás. Ebben a lépésben a ciklus ismétlődik meg amino-vegyületet, hogy a növekvő polipeptidlánc. Tehát, a központban a riboszóma aminoacilcsoport szigorúan összhangban a kód eddig mRNS belép a második betöltötte a tRNS, hogy

Fehérje szintézis egy sejtben - studopediya

antikodon kötődik egy komplementer mRNS-kodon. Azonnal enzim alkalmazásával peptidil-predshe stvuyuschaya aminosavat (metionin) annak karboxilcsoport-Sing (COOH) van összekötve aminocsoport (NH2) ismét jön, és amino-nyakkal. Létre közöttük peptidkötés (-CO-NH-). Ennek eredményeként, tRNS metionin hozta, a mester-bozhdaetsya, és a közepén a aminoacil tRNS van csatlakoztatva a már dipeptid. A további nyújtásra a folyamat szükséges a mester az aminoacil-bodit központ. És ő megjelent.

Ennek eredményeként a transzlokáció folyamat dipeptidil-tRNS pro-aminoacilcsoport mozog a központtól a peptidilgyantához. Ez jön létre, mert a mozgás-riboszóma egy kodon bevonásával transzlokáz enzim és fehérje elongációs faktor. Freed tRNS-t és mRNS-t kodon, amely társítva, akkor ki a riboszóma. A betöltetlen aminoacil tRNS hozza a központ a következő aminosav összhangban kapott ott kodon. Ez az aminosav alkalmazásával Pep-tidnoy kapcsolat van csatlakoztatva az előzőhöz. Ugyanakkor a riboszóma mozog megint más kodon, és a folyamat ismétlődik. Polipeptid-szintézis a riboszóma megy mindaddig, amíg a központ a aminoacil nem kapott egy terminációs kodont.

Terlshnatsiya. Miután a központban aminoacil-riboszomális érünk mRNS terminációs kodon (UAA, UGA vagy UAG), ez csatlakozott egyik terminációs faktorok és a protein blokkolt további lánchosszabbítás. A polipeptid-lánc van választva a tRNS-t és a riboszóma, tRNS-t és mRNS-t nem szabadulnak fel. Riboszómális alegységek disszociálnak, és eltarthat ESTATE távú a szintézisét követően a polipeptid lánc.

Az egyik mRNS-molekula működik nem egy riboszóma, és a set-Gia (100). Minden riboszómák épített polipeptidlánc. A baktériumok, transzkripciós és transzlációs összekapcsolódnak, és transzlációs előtt kezdődik befejezése: az mRNS szintéziséhez a DNS-t. Így a fehérje szintézisét polipeptidlánc postgranslyatsionnye mennek keresztül átalakulás véges-prefektúra végül egyedi funkciók végrehajtására, figyelembe ESTATE távú in jellemzőinek meghatározására az a szervezet.




Kapcsolódó cikkek