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蛋白质的合成过程,细胞内蛋白质的合成过程

发布时间:2025-03-25 12:39:06 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,就是关于蛋白质的合成过程的问题,于是小编就整理了4个相关介绍蛋白质的合成过程的解答,让我们一起看看吧。

蛋白质合成,过程?

蛋白质生物合成的基本过程为:(1)氨基酸的活化与转运:由氨基酰tRNA合成酶催化,ATP供能,使氨基酸的羧基活化并与相应的tRNA连接。

蛋白质的合成过程,细胞内蛋白质的合成过程

(2)核糖体循环:为蛋白质合成的中心环节,通常将其分为肽链合成的起始、延长和终止三个阶段。

肽链合成的起始是指由核糖体大、小亚基,模板mRNA及起始tRNA组装形成起始复合物的过程。

肽链的延长是指各种氨基酰tRNA按mRNA上密码子的顺序在核糖体上一一对照入座,其携带的氨基酸依次以肽键缩合形成新生的多肽链。

这一过程由注册、成肽和移位三个步骤循环进行来完成。

基因控制蛋白质合成的两个过程是什么?

基因到蛋白质过程的控制有5个过程。分别是转录前,转录水平,转录后,翻译水平,还有翻译后。你说的转录水平和翻译水平的控制是其中的两种。其中转录水平的控制主要是转录因子激活或者抑制转录起始;翻译水平的控制主要由mRNA稳定性的控制,因为mRNA特别容易被降解。

蛋白质的合成和核酸的关系?

核酸在蛋白质合成在起关键作用,主要有以下几方面:

一、蛋白质的序列由mRNA决定。蛋白质的一级序列信息由mRNA(信使RNA)(核糖核酸)的序列信息决定,而mRNA的序列信息由DNA(蛋白的基因)决定。

二、蛋白质合成的工厂是核糖体,而核糖体的主要成分是rRNA(核糖体RNA).

三、在翻译过程中,蛋白质延伸过程中,氨基酸的加载或引入由tRNA(转运RNA)携带引入.

四、调控水平。蛋白质的合成是个受调控的过程,一方面在转录时,在DNA水平上有一些顺式元件调控,如增强子,启动子,抑制子,终止子等调控基因的转录,进而调控蛋白质的合成。另一方面,在RNA水平上,受iRNA或microRNA等的调控,这些小RNA能否降解成熟的mRNA,因此调控蛋白质的合成。

蛋白质合成中,肽链的延伸分为哪3步?

多肽链的延长在多肽链上每增加一个氨基酸都需要经过(进位)、(转肽)和(移位)三个步骤。

核糖体在蛋白质生物合成起着重要的作用,蛋白质生物合成过程可分成三个阶段:·氨基酸的激素和转运核糖体第一阶段在胞质中进行,氨基酸本身不认识密码,自己也不会到Ribosome上须靠tRNA。

氨基酸+tRNA→→氨基酰tRNA复合物每一种氨基酸均有专一的氨基酰-tRNA合成酶催化,此酶首先激活氨基酸的羟基,使它与特定的tRNA结合,形成氨基酰tRNA复合物。 所以,此酶是高度专一的,能识别并反应对应的氨基酸与其tRNA,而tRNA能以反密码子识别密码子,将相应的氨基酸转运到核糖体上合成肽链。

·在多聚核糖体上的mRNA分子上形成多肽链合成多肽链氨基酸在核糖体上的聚合作用,是合成的主要内容,可分为三个步骤:1、多肽链的起始:mRNA从核到胞质,在起始因子和Mg的作用下,小亚基与mRNA的起始部位结合,甲硫氨酰(蛋氨酸)—tRNA的反密码子,识别mRNA上的起始密码AuG(mRNA)互补结合,接着大亚基也结合上去,核糖体上一次可容纳二个密码子。

2、多肽链的延长:第二个密码对应的氨酰基—tRNA进入核糖体的A位,也称受位,密码与反密码的氢键,互补结合。在大亚基上的多肽链转移酶(转肽酶)作用下,供位(P位)的tRNA携带的氨基酸转移到A位的氨基酸后并与之形成肽键(—CO-NH—)tRNA脱离P位并离开P位,重新进入胞质,同时,核糖体沿mRNA往前移动,新的密码又处于核糖体的A位,与之对应的新氨基酰-tRNA又入A位,转肽键把二肽挂于此氨基酸后形成三肽,ribosome又往前移动,由此渐进渐进,如此反复循环,就使mRNA上的核苷酸顺序转变为氨基酸的排列顺序。

3、多肽链的终止与释放:肽链的延长不是无限止的,当mRNA上出现终止密码时(UGA,U氨基酸和UGA)就无对应的氨基酸运入核糖体,肽链的合成停止,而被终止因子识别,进入A位,抑制转肽酶作用,使多肽链与tRNA之间水解脱下,顺着大亚基中央管全部释放出,离开核糖体。

到此,以上就是小编对于蛋白质的合成过程的问题就介绍到这了,希望介绍关于蛋白质的合成过程的4点解答对大家有用。