分子生物学总结完整版( 三 )


功能: RNA聚合酶的识别位点 , 为转录选择模版; -10 区 和-35 区 距离相当稳定 , 过大过小会影响转录活性
转录的基本过程:起始(initiation)、延伸(elongation)、终止(termination) 。
终止子的2个类型 :强终止子(内部终止子)——不依赖于ρ因子
弱终止子——依赖于ρ因子
真核生物中的三种RNA聚合酶存在部位及作用
酶 位置 转录产物 相对活性 对α-鹅膏蕈碱的敏感性
RNA聚合酶Ⅰ 核仁 rRNA 50-70% 不敏感
RNA聚合酶Ⅱ 核质 hnRNA 20-40% 敏感
RNA聚合酶Ⅲ 核质 tRNA 约10% 存在物种特异性
真核生物mRNA 加工
5’ capping( 5’ 加帽)
3’ polyadenylation( 3’ 加poly A尾巴)
splicing(拼接)
primary product(原初产物): hnRNA ( intron exon)
RNA editing(编辑)
modification(修饰)
原核和真核细胞的 mRNA 的异同
同:功能相同 , 即通过三联密码子翻译生成蛋白质
异:1)真核细胞5'端存在帽子结构;绝大多数具有多尾巴; 2)原核细胞:mRNA半衰期短;许多原核生物mRNA可能以多顺反子的形式存在;5'端无帽子结构 , 3’端没有或只有较短的多(A)结构
第五章 翻译
密码子:在mRNA的开放阅读框架区 , 以每3个相邻的核苷酸为一组 , 代表一种氨基酸(或其他信息) , 这种三联体形式的核苷酸序列称为密码子 。
SD序列:在各种mRNA起始AUG上游约8~13核苷酸部位 , 存在一段由4~9个核苷酸组成的一致序列 , 富含嘌呤碱基 , 如-AGGAGG- , 称为Shine-Dalgarno序列(S-D序列) , 又称核糖体结合位点(ribosomal binding site RBS) 。
密码子的特点:1. 方向性(directional)2. 连续性(non-punctuated)3. 简并性(degeneracy)
4. 摆动性(wobble)5. 通用性(universal)
起始密码子(initiation codon):AUG
终止密码子(termination codon) :UAA、UAG、UGA
tRNA的二级构象特点:三叶草型四个环一个臂
tRNA的二级结构
——三叶草形、氨基酸臂、DHU环、反密码环、额外环、TΨC环
三种RNA在蛋白质生物合成中的作用:
mRNA的功能 :把DNA所携带的遗传信息 , 按碱基互补配对原则 , 抄录并传送至核糖体 , 用以决定其合成蛋白质的氨基酸排列顺序 。
rRNA的功能:参与组成核蛋白体 , 作为蛋白质生物合成的场所 。
tRNA的作用:运载氨基酸:氨基酸各由其特异的tRNA携带 , 一种氨基酸可有几种对应的tRNA , 氨基酸结合在tRNA 3ˊ-CCA的位置 , 结合需要ATP供能;
充当“适配器”:每种tRNA的反密码子决定了所携带的氨基酸能准确地在mRNA上对号入座 。
蛋白质合成的部位、过程?
核糖体是蛋白质合成的场所 。
蛋白质合成过程:?翻译的起始 核糖体与mRNA结合并与氨基酰-tRNA生成起始复合物;?肽链的延伸 核糖体沿mRNA5’端向3’端移动 , 开始从N端向C端的多肽合成;?肽链的终止及释放 核糖体从mRNA上解离准备新一轮的合成反应 。
原核细胞和真核细胞在合成蛋白质的起始有什么区别?(起始因子、起始氨酰-tRNA、核糖体不同等)

原核细胞
真核细胞
起始因子
IF-1IF-2IF-3
elF-3 , eIF-2B、eIF-3、 eIF-6
elF-5
起始tRNA
fMet-tRNAfMet
Met-tRNAMet
核糖体
30S小亚基首先与mRNA模板相结合 , 再与fMet-tRNAfMet结合 , 最后与50S大亚基结合 。
40S小亚基首先与Met-tRNAMet相结合 , 再与模板mRNA结合 , 最后与60S大亚基结合生成80S·mRNA·Met-tRNAMet起始复合物
翻译的特点:

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真核生物
原核生物
遗传密码
相同
相同
转录与翻译
不偶联 , mRNA的前体要加工
偶联
起始因子
多、起始复杂

mRNA
5’端:帽子 , 3’端:尾巴 , 单顺反子
5’端:Kozazk序列
无需加工 , 多顺反子 , 5’端:SD序列
核糖体
大而复杂
简单
起始tRNA
tRNAimet
tRNAifmet
合成过程
需ATP , 起始因子多 , 延长因子少(EFT1、EFT2) , 一种释放因子
需ATP、GTP , IF1、IF2、IF3
EF-TU、EF-TS、EFG、RF1、RF2、RF3