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线粒体内蛋白质合成,线粒体内蛋白质合成特点

发布时间:2024-08-20 02:16:02 蛋白质 0次 作者:健康资讯网

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于线粒体内蛋白质合成的问题,于是小编就整理了4个相关介绍线粒体内蛋白质合成的解答,让我们一起看看吧。

【高中生物】线粒体中的蛋白质只在线粒体中的核糖体里合成吗?

不是。

线粒体内蛋白质合成,线粒体内蛋白质合成特点

一、线粒体中的蛋白质一部分由线粒体基因控制合成,在线粒体内的核糖体上合成。

二、线粒体中大部分的蛋白质都是在线粒体外面的核糖体合成后,再转运来的。

线粒体蛋白的转运方法主要有以下几种:

1、蛋白质寻靶:  游离核糖体合成的蛋白质在细胞内的定位是由前体蛋白本身具有的引导信号决定的。不同类型的引导信号可以引导蛋白质定位到特定的细胞器,如线粒体、叶绿体、细胞核和过氧化物酶体等。这些蛋白质在游离核糖体上合成释放之后需要自己寻找目的地,因此称为蛋白质寻靶。   

2、翻译后转运:  游离核糖体上合成的蛋白质必须等蛋白质完全合成并释放到胞质溶胶后才能被转运,所以将这种转运方式称为翻译后转运。通过这种方式转运的蛋白质包 括线粒体、叶绿体和细胞核的部分蛋白,以及过氧化物酶体的全部蛋白等。在游离核糖体上合成的蛋白质中有相当一部分直接存在于胞质溶胶中,包括细胞骨架蛋白、各种反应体系的酶或蛋白等。   

3、导肽转运:  又称转运肽或导向序列,它是游离核糖体上合成的蛋白质的N-端信号。导肽是新生蛋白N-端一段大约20~80个氨基酸的肽链,导肽具有特殊的特征性结构,这种特征性的结构有利于穿过线粒体的双层膜。

核糖体是能合成蛋白质的细胞器,叶绿体也能合成部分蛋白质。线粒体中的蛋白质一部分由线粒体基因控制合成,大部分的蛋白质都是在线粒体外面的核糖体合成后,再转运来的。

线粒体能合成蛋白质吗?

是的,线粒体在细胞内具有合成蛋白质的能力。虽然细胞核是主要负责蛋白质合成的部位,但线粒体也具有自己的一套蛋白质合成系统。线粒体的蛋白质合成机器包括线粒体基因组、转运体和核糖体等组成部分。线粒体合成的蛋白质通常与线粒体功能和能量产生密切相关。这些蛋白质在线粒体内发挥重要的功能,如参与呼吸链、产生能量等过程。所以可以说,线粒体能够合成蛋白质。

与神经递质释放有关的细胞器?


与神经质释放有关的细胞器:高尔基体或者内质网 大部分时候是高尔基体 它分泌出小泡,包裹着神经递质,使其释放出去

与神经递质合成有关:核糖体,内质网,高尔基体,线粒体(供能)

其实神经
递质种类有多种,合成场所也有区别。乙酰胆碱是由胆碱和乙酰辅酶A在胆碱乙酰移位酶(胆碱乙酰化酶)的催化作用下合成的。由于该酶存在于细胞溶胶中,因此乙酰胆碱在细胞溶胶中合成,合成后由小泡摄取并贮存起来。

神经递质从在于突出小体的突出小泡当中。这个突出小泡是由高尔基体形成的。而突出小泡要从突出小体用用到突出强么?并且释放神经递质,这些都需要消耗能量。而这个能量是由线粒体当中的有机物氧化分解释放的。所以与神经递质释放有关的细胞器包括两个,一个是线粒体,一个是高尔基体。

真核细胞中的线粒体和叶绿体是否可以由细胞自身合成?

不可以,现在关于线粒体和叶绿体起源的主流学说是内共生理论,即线粒体和叶绿体是由曾经作为独立生物体的原核生物进化而来的。在某一时刻,真核细胞吞噬了一种好氧原核生物,然后与宿主真核生物形成了一种共生关系,逐渐发展成线粒体。包含线粒体的真核细胞随后吞噬了光合原核生物,进化成了一种特殊的叶绿体细胞器。因此,就如生物不能从头合成细胞一样,线粒体和叶绿体也不可以由细胞自身合成,必须都是由分裂而来,确切地说从头合成线粒体和叶绿体可能比从头合成细胞还更复杂,因为线粒体和叶绿体本身含有一部分基因,细胞核中是不存在的,无从编码合成。

1975年,内共生理论(描述真核细胞内线粒体和质体起源于类似细菌样的细胞)还悬而未决,主要参与者Lawrence Bogorad和Tom Cavalier-Smith还在权衡生物自发进化而来(非内源性)的优点。然而,在同一年,Linda Bonen和Ford Doolittle发表论文第一次定量的比较蓝细菌T1 rRNA和叶绿体中的相似性),现在被认为是第一个排除叶绿体自生假说的分子数据。

Hans Kossel是最早利用Maxan/Gilbert DDNA测序技术发现叶绿体玉米叶绿体rRNA一级结构和二级结构与大肠杆菌更相近,而不是真核生物的相关基因基因(在 Kossel证明阶段只知道酵母序列),进一步证实了内共生假设。

Flugge 和 Heldt意识到内共生的整合需要将光合产物运出叶绿体的装置随后证明叶绿体膜上存在一些转运蛋白,这些转运蛋白在夜晚能够反向运输为叶绿体或者地下部位的质体提供营养。然后Norman Weeden意识到内共生体,除此赋予光合作用外,还渗入了其他代谢途径。Weeden的洞察力促进了其它细菌类型的叶绿体途径如氨基酸生物合成,类胡萝卜素生物合成,非甲羟戊酸类异戊二烯生物合成,硝酸盐和硫酸盐同化。Weeden也认识到这些过程的许多基因必须从细胞内质体转移到细胞核。最新的研究表明,叶绿体是于21亿年前在低盐度环境中由蓝藻祖先内生来的。叶绿体和真核生物花了额外2亿年的时间紧密地联系在一起,形成一种共生关系。

原核生物与线粒体分裂方式一致

今天,叶绿体保留着与蓝细菌相似的小的环形基因组,尽管它们小得多,线粒体基因组甚至比叶绿体的基因组还要小。大多数叶绿体蛋白质的编码序列已经丢失,所以这些蛋白质现在被核基因组编码,在细胞质中合成,然后从细胞质传输到叶绿体。

到此,以上就是小编对于线粒体内蛋白质合成的问题就介绍到这了,希望介绍关于线粒体内蛋白质合成的4点解答对大家有用。