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蛋白质的合成核糖体是合成蛋白质的机器其功能是按照mRNA的指令由氨基酸合成蛋白质游离核糖体游离于胞质中合成细胞内的基础蛋白质附着核糖体附着在内质网表面构成粗面内质网的核糖体合成分泌蛋白和膜蛋白蛋白质合成的一般过程:1)氨基酸的活化氨基酸和tRNA在氨酰—tRNA合成酶作用下合成活化的氨酰—tRNA2)起始延伸和终止3)蛋白质合成后的加工肽链N端Met的去除氨基酸残基的化学修饰乙酰化甲基化磷酸化等肽
Click 分泌蛋白3ˊSRP受体核糖体hsp70线粒体的蛋白质转运装置TOM和TIM复合体可溶性蛋白水解酶切除第一部分信号肽类囊体定位于不同亚细胞结构的细菌蛋白质信号肽序列阿龙·切哈诺沃 国籍:以色列 出生:1947年 学位:以色列工学院医学博士 现任职地点:以色列工学院 蛋白质降解的泛肽途径示意图ATPGly75E2-SH??? ? ?
第十八章 蛋白质的合成与运转第一节 概述 一、遗传密码(一)定义:密码子、遗传密码字典(二)基本特性1无标点:是连续阅读的,若插入或删除一个碱基,会使以后的读码发生错误,称为移码。2一般不重叠:只有少数基因的遗传密码是重叠的。3简并性:多数氨基酸有几个不同的密码子,只有色氨酸和甲硫氨酸仅一个密码子。编码相同氨基酸的密码子称为同义密码子。简并性可减少有害突变,也使DNA的碱基组成有较大的变化余地
蛋白质的胶体性质蛋白质有胶体性质高分子化合物分子量多为1万~100万kD(分子量的单位道尔顿 )颗粒直径在1~100nm其分子表面有许多极性基团,亲水性极强,易溶于水成为稳定的亲水胶体溶液 因此,可发生丁达尔现象、布郎运动,不能透过半透膜,具有吸附力等水溶性蛋白质分子大多呈球状,分子中疏水性的R基团借疏水作用聚合并掩藏在分子内部,亲水性的R基多位于分子表面,与周围水分子产生水合作用,使蛋白质分子表
端粒酶-是一种由RNA和蛋白质组成的核糖核蛋白复合体属于反转录酶端粒酶-是一种由RNA和蛋白质组成的核糖核蛋白复合体属于反转录酶端粒酶以自身的RNA作为端粒DNA复制的模板合成出富含脱氧单磷酸鸟苷的DNA序列后添加到染色体的末端并与端粒蛋白质结合从而稳定了染色体的结构学术术语来源---人端粒酶反转录酶基因转染人胚胎大脑皮质神经元的凋亡文章亮点:1 既往对阿尔茨海默病研究多局限于动物实验实验采用原代
第三十八章 蛋白质合成及转运第一节 蛋白质合成的分子体系一.mRNA 是蛋白质合成的模板(见上一章)二.tRNA 转运活化的氨基酸至mRNA 模板上1957 年Hoagland.发现一类稳定的RNA 小分子不与核糖体结合因而不同于mRNA 和rRNACrick F.比较了核酸和氨基酸的大小和形状后认为不可能在空间上互补因此预测:存在一类分子转换器使信息从核酸序列转换成氨基酸序列这种分子很可能是核酸
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级第38章 蛋白质合成与转运一蛋白质的生物合成 合成场所:核糖体 原料:AAtRNA mRNA rRNA 其他蛋白因子ATPGTP粗面内质网(一)蛋白质合成的分子基础1模板是mRNA含有密码子阅
第三十八章 蛋白质合成及转运第一节 蛋白质合成的分子体系一.mRNA 是蛋白质合成的模板(见上一章)二.tRNA 转运活化的氨基酸至mRNA 模板上1957 年Hoagland,MB发现一类稳定的RNA 小分子,不与核糖体结合,因而不同于mRNA 和rRNA。Crick, F比较了核酸和氨基酸的大小和形状后,认为不可能在空间上互补,因此预测:存在一类分子转换器,使信息从核酸序列转换成氨基酸序列;
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