生物化学7第七章 蛋白质的生物合成 ppt课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《生物化学7第七章 蛋白质的生物合成 ppt课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生物化学7第七章 蛋白质的生物合成 ppt课件 生物化学 第七 蛋白质 生物 合成 ppt 课件
- 资源描述:
-
1、2022-5-20ZhangJG-Biochemistry1 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成张张 金金 国国Protein biosynthesis2022-5-20ZhangJG-Biochemistry2第七章第七章 蛋白质的生物合成(蛋白质的生物合成(4学时)学时) 第一节第一节 遗传密码遗传密码 第二节第二节 蛋白质的生物合成蛋白质的生物合成 第三节第三节 多肽链合成后的折叠与加工多肽链合成后的折叠与加工 第四节第四节 蛋白质合成后的运输和降解蛋白质合成后的运输和降解 本章重点:蛋白质生物合成的原料和基本过程,本章重点:蛋白质生物合成的原料和基本过程,三种三种RNARNA(tRNAt
2、RNA、rRNArRNA、mRNAmRNA)在蛋白质生物合)在蛋白质生物合成中的作用,遗传密码的概念;了解蛋白质生物成中的作用,遗传密码的概念;了解蛋白质生物合成后折叠与加工、运输和降解。合成后折叠与加工、运输和降解。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry3从从DNADNA到蛋白质到蛋白质 基因能够自我复制,它的生理功能通过蛋白质基因能够自我复制,它的生理功能通过蛋白质的形式表达出来。的形式表达出来。DNADNA上的核苷酸序列是遗传信上的核苷酸序列是遗传信息的储存者,它通过自主息的储存者,它通过自主复制复制得以延续,通过得以延续,通过转录和翻译转录和翻译才能得到表达。才能得
3、到表达。 DNADNA转录转录生成生成mRNAmRNA,再,再翻译翻译成蛋白质(具有各种成蛋白质(具有各种各样的生理功能),体现丰富多彩的生命世界。各样的生理功能),体现丰富多彩的生命世界。 生物学生物学中心法则图:中心法则图: 2022-5-20ZhangJG-Biochemistry42022-5-20ZhangJG-Biochemistry5RNA穿出细穿出细胞核,胞核,指导蛋指导蛋白质合白质合成成2022-5-20ZhangJG-Biochemistry6 蛋白质生物的合成蛋白质生物的合成 也称为也称为翻译(翻译(TranslationTranslation),), 蛋白质生物合成的本
4、质是把蛋白质生物合成的本质是把mRNAmRNA分子中分子中4 4种核苷种核苷酸上所携带的酸上所携带的遗传信息(遗传密码)遗传信息(遗传密码)转变为由转变为由2020种种氨基酸氨基酸组成的组成的多肽多肽的过程。的过程。 蛋白质生物合成的意义:蛋白质生物合成的意义: 为什么要合成蛋白质?为什么要合成蛋白质? (1 1)维持正常生命活动(生长、发育等);)维持正常生命活动(生长、发育等); (2 2)适应环境变化;)适应环境变化; (3 3)参与组织的更新和修复。)参与组织的更新和修复。 等等等等2022-5-20ZhangJG-Biochemistry7 蛋白质生物的合成蛋白质生物的合成 蛋白质的
5、生物合成机制是蛋白质的生物合成机制是最复杂的最复杂的生物合生物合成机制,至少有成机制,至少有300300种不同的因子参与,蛋种不同的因子参与,蛋白质合成所需的化学能量约占细胞内全部白质合成所需的化学能量约占细胞内全部生物合成的生物合成的90%90%。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry8第一节第一节 遗传密码遗传密码一、中心法则一、中心法则二、遗传密码二、遗传密码 (一)遗传密码(一)遗传密码 的提出的提出mRNA分子中所存储的蛋白质合成信息,是分子中所存储的蛋白质合成信息,是由组成它的四种碱基(由组成它的四种碱基(A、G、C、U)以特)以特定顺序排列成三个一组的三联体代
6、表的。定顺序排列成三个一组的三联体代表的。即即mRNA分子中,每三个相邻碱基代表一种分子中,每三个相邻碱基代表一种氨基酸或翻译时蛋白质的起始、终止信号,氨基酸或翻译时蛋白质的起始、终止信号,称为称为遗传密码(遗传密码(codon),三联体密码),三联体密码 。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry9n(二)遗传密码的破译(二)遗传密码的破译 n1966年年64种密码种密码全部确定。全部确定。n起始密码:起始密码: AUGn氨基酸密码氨基酸密码n终止密码:终止密码: UAA, UGA , UAGn三联体密码的确定三联体密码的确定 43=64 n AAA AAT AAG AAC
7、 n ATA ATT ATG ATC n AGA AGT AGG AGC . n1968年,年,Holley (霍利霍利) 、Nirenberg(尼伦尼伦伯格伯格)、Khorana(柯拉纳柯拉纳)获诺贝尔奖。获诺贝尔奖。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry102022-5-20ZhangJG-Biochemistry11 镰刀形红细胞贫血镰刀形红细胞贫血、分子病、遗传病、分子病、遗传病 人的人的16号染色体上有一段号染色体上有一段DNA序列(基因),决定血红序列(基因),决定血红蛋白的氨基酸组成。当此蛋白的氨基酸组成。当此DNA序列的某一对碱基发生改序列的某一对碱基发生改
8、变(突变),转录的变(突变),转录的mRNA碱基改变,引起血红蛋白的碱基改变,引起血红蛋白的氨基酸组成发生变化,最终导致镰刀型细胞贫血症。如氨基酸组成发生变化,最终导致镰刀型细胞贫血症。如链第链第6位应是位应是谷氨酸谷氨酸,其对应的碱基密码是,其对应的碱基密码是GAA,当颠换,当颠换成成GUA时,表达的氨基酸改为时,表达的氨基酸改为缬氨酸缬氨酸。 正常人正常人mRNA GAA 患者患者 mRNA GUA 1 2 3 4 5 6 7 8 Hb-A Val His Leu Thr Pro Glu Glu Lys Hb-S Val His Leu Thr Pro Val Glu Lys 2022-5
9、-20ZhangJG-Biochemistry12(三)遗传密码的特性(三)遗传密码的特性1)方向性:)方向性: 每个密码子三联体决定一种每个密码子三联体决定一种AA。阅读方向是从阅读方向是从mRNA的的起始密码起始密码 AUG开始,开始,按按5 3方向直到终止密码止。方向直到终止密码止。2)通用性:)通用性:所有生物的几乎一样所有生物的几乎一样 。但现发现线粒体和叶绿体中密码含义与染色质但现发现线粒体和叶绿体中密码含义与染色质DNA密码含义略有差异。密码含义略有差异。3)不重叠性:)不重叠性:mRNA中的每个核苷酸只使用中的每个核苷酸只使用一次,不重叠使用,即密码子三联体一次,不重叠使用,即
10、密码子三联体不重叠不重叠。并且连续性,无标点符号。并且连续性,无标点符号。有少数例外,如大肠杆菌有少数例外,如大肠杆菌R17噬菌体的噬菌体的RNA基基因组中,有部分基因重叠。因组中,有部分基因重叠。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry13基因损伤引起基因损伤引起mRNA阅读框架内的碱基阅读框架内的碱基发生插入或缺失,可能导致框移突变发生插入或缺失,可能导致框移突变(frameshift mutation)。置换。置换后果很严重!后果很严重!2022-5-20ZhangJG-Biochemistry14 镰刀形红细胞贫血镰刀形红细胞贫血、分子病、遗传病、分子病、遗传病 人的
11、人的16号染色体上有一段号染色体上有一段DNA序列(基因),决定血红序列(基因),决定血红蛋白的氨基酸组成。当此蛋白的氨基酸组成。当此DNA序列的某一对碱基发生改序列的某一对碱基发生改变(突变),转录的变(突变),转录的mRNA碱基改变,引起血红蛋白的碱基改变,引起血红蛋白的氨基酸组成发生变化,最终导致镰刀型细胞贫血症。如氨基酸组成发生变化,最终导致镰刀型细胞贫血症。如链第链第6位应是位应是谷氨酸谷氨酸,其对应的碱基密码是,其对应的碱基密码是GAA,当颠换,当颠换成成GUA时,表达的氨基酸改为时,表达的氨基酸改为缬氨酸缬氨酸。 正常人正常人mRNA GAA 患者患者 mRNA GUA 1 2
12、3 4 5 6 7 8 Hb-A Val His Leu Thr Pro Glu Glu Lys Hb-S Val His Leu Thr Pro Val Glu Lys 2022-5-20ZhangJG-Biochemistry15 4)简并性:)简并性: 2种或种或2种以上密码子编码一种氨基酸的现象称为种以上密码子编码一种氨基酸的现象称为密码子的简并性。密码子的简并性。 如如GGN(GGA、GGU、GGG、GGC)都编码)都编码Gly,那么这,那么这4种密码子就称为种密码子就称为Gly的简并密码。的简并密码。只有只有Met和和Trp没有简并密码。一般情况下密码子没有简并密码。一般情况下密码
13、子的简并性只涉及第三位碱基。的简并性只涉及第三位碱基。 同义密码子,同义密码子,即编码同一种即编码同一种AA的不同密码子。的不同密码子。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry162022-5-20ZhangJG-Biochemistry17 5)密码子的摇摆性:)密码子的摇摆性: 密码子中第三位碱基与密码子中第三位碱基与tRNA上的反密码子第一上的反密码子第一位碱基的配对有时不一定完全遵循位碱基的配对有时不一定完全遵循A-U、G-C的的原则,称为摇摆性。原则,称为摇摆性。 也就是说密码子的碱基配对只有第一、二位是严也就是说密码子的碱基配对只有第一、二位是严谨的,第三位严谨度
14、低,谨的,第三位严谨度低,Crick把这种情况称为把这种情况称为摇摆性,有人也称摆动配对或不稳定配对。显然,摇摆性,有人也称摆动配对或不稳定配对。显然,密码子的第三位和反密码子的第一位是摇摆位点。密码子的第三位和反密码子的第一位是摇摆位点。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry182022-5-20ZhangJG-Biochemistry192022-5-20ZhangJG-Biochemistry20n6)终止密码、起始密码)终止密码、起始密码n终止密码有终止密码有3组:组: UAA,UAG,UGAn其中其中UGA也代表硒代半胱氨酸(也代表硒代半胱氨酸(SeC)的)的遗传
15、密码遗传密码n起始密码:起始密码: AUGnAUG是常用的起始密码,也代表甲硫氨酸是常用的起始密码,也代表甲硫氨酸的密码。的密码。nGUG是缬氨酸的密码,偶尔也作为起始密是缬氨酸的密码,偶尔也作为起始密码。码。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry21 7 7)线粒体的遗传密码)线粒体的遗传密码 19801980年的研究发现,无论动物、植物、酵年的研究发现,无论动物、植物、酵母,其线粒体的个别遗传密码与标准密码母,其线粒体的个别遗传密码与标准密码有所不同。有所不同。 2022-5-20ZhangJG-Biochemistry222022-5-20ZhangJG-Bioche
16、mistry23第二节蛋白质的生物合成第二节蛋白质的生物合成 主要由主要由mRNA、tRNA、rRNA以及有关的以及有关的酶和蛋白质因子共同组成。酶和蛋白质因子共同组成。 原核生物与真核生物的蛋白质合成过程中原核生物与真核生物的蛋白质合成过程中有很大的区别,真核生物此过程更复杂,有很大的区别,真核生物此过程更复杂,着重介绍原核生物蛋白质合成的过程,并着重介绍原核生物蛋白质合成的过程,并指出真核生物与其不同这处。指出真核生物与其不同这处。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry24参与蛋白质生物合成的物质参与蛋白质生物合成的物质n1、三种、三种RVAnmRNA-模板模板nrRN
17、A-构成核糖体作为蛋白质合成场所构成核糖体作为蛋白质合成场所ntRNA-搬运工具搬运工具n2、三种三种酶酶n氨基酰氨基酰-tRNA合成酶:合成酶:催化氨基酸与催化氨基酸与tRNA结合结合n转肽酶转肽酶(肽合成酶肽合成酶) : 催化氨基酸之间形成肽键,催化氨基酸之间形成肽键,使肽链延长。使肽链延长。 n转位酶:转位酶:催化肽键从核糖体上催化肽键从核糖体上A部位部位P部位。部位。 2022-5-20ZhangJG-Biochemistry25 3 3、三种蛋白质因子、三种蛋白质因子 起始因子(起始因子(initiation factor initiation factor )IFIF 延伸因子(延
18、伸因子(elongation factorelongation factor)EFEF, 释放因子(释放因子(release factorrelease factor)RFRF。n4 4、二十种氨基酸二十种氨基酸-原料原料 5 5、能源物质、能源物质 ATPATP、GTPGTP 6 6、无机离子、无机离子 MgMg2+2+ 、K K+ + 参与蛋白质生物合成的成份至少有参与蛋白质生物合成的成份至少有300300种。种。 2022-5-20ZhangJG-Biochemistry26 一、核糖体的结构和功能一、核糖体的结构和功能 (一)(一) rRNArRNA(核糖体)是肽链合成的场所(核糖体)
19、是肽链合成的场所 核糖体,又称核蛋白体核糖体,又称核蛋白体,是细胞内一种核糖核蛋,是细胞内一种核糖核蛋白颗粒,为椭球形的粒状小体。白颗粒,为椭球形的粒状小体。 主要由主要由RNARNA和蛋白质和蛋白质构成,其功能是按照构成,其功能是按照mRNAmRNA的的指令将氨基酸合成蛋白质多肽链,所以核糖体是指令将氨基酸合成蛋白质多肽链,所以核糖体是细胞内蛋白质合成的分子机器。细胞内蛋白质合成的分子机器。 核糖体按沉降系数分为两类:核糖体按沉降系数分为两类: 原核生物中:原核生物中:70 S70 S, 真核细胞中:真核细胞中:80 S80 S。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry27
20、(二)(二)不同细胞核蛋白体的组成不同细胞核蛋白体的组成 原核生物真核生物核蛋白体小亚基大亚基核蛋白体小亚基大亚基S70S30S50S80S40S60SrRNA16S-rRNA5S-rRNA23S-rRNA18S-rRNA28S-rRNA5S-rRNA5.8S-rRNA蛋白质rpS 21种rpL 36种rpS 33种rpL 49种2022-5-20ZhangJG-Biochemistry282022-5-20ZhangJG-Biochemistry29 核糖体上的功能部位核糖体上的功能部位 单个核糖体上有单个核糖体上有6 6个活性部位,在蛋白质合成中各有专一个活性部位,在蛋白质合成中各有专一的
21、识别作用。三个主要部位:的识别作用。三个主要部位:A A部位、部位、P P部位、部位、E E部位。部位。 1.A1.A部位:氨基酸部位、接受位,部位:氨基酸部位、接受位,在大亚基上,是结合氨在大亚基上,是结合氨酰基酰基-tRNA-tRNA的部位。的部位。 2.P2.P部位:肽基部位,部位:肽基部位,肽酰基结合部位,在小亚基上。肽酰基结合部位,在小亚基上。 3.E3.E部位:出口位,部位:出口位,是将已经完成翻译任务的是将已经完成翻译任务的tRNAtRNA从核糖从核糖体上释放的部位。体上释放的部位。 4.4.转肽酶部位转肽酶部位( (肽合成酶肽合成酶) ),简称,简称T T因子:位于大亚基上,因
22、子:位于大亚基上,催化氨基酸间形成肽键,使肽链延长。催化氨基酸间形成肽键,使肽链延长。 5.5.转位酶,简称转位酶,简称G G因子,对因子,对GTPGTP具有活性,催化肽键从具有活性,催化肽键从A A部部位位P P部位。部位。 6.mRNA6.mRNA结合部位,在小亚基上。结合部位,在小亚基上。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry30核糖体是蛋白质合成的工厂核糖体是蛋白质合成的工厂2022-5-20ZhangJG-Biochemistry31大肠杆菌核糖体的结构模型大肠杆菌核糖体的结构模型 n大肠杆菌大肠杆菌70S核糖体为一椭圆形球体,核糖体为一椭圆形球体,30S亚基比较
23、亚基比较扁平,分成头部与基部两部分,基部一侧伸出一个平扁平,分成头部与基部两部分,基部一侧伸出一个平台,平台与头部间有一个裂口。台,平台与头部间有一个裂口。n50S亚基象一个半球,平面侧伸出亚基象一个半球,平面侧伸出3个突起。个突起。n当当30S亚基与亚基与50S亚基结合成亚基结合成70S核糖体时,两个亚核糖体时,两个亚基接合面上留有相当大的空隙,蛋白质的合成可能就基接合面上留有相当大的空隙,蛋白质的合成可能就在这个空隙中进行。在这个空隙中进行。2022-5-20ZhangJG-Biochemistry32原核生物翻译过程中核蛋白体结构模式原核生物翻译过程中核蛋白体结构模式:A位:氨基酰位位:
24、氨基酰位(aminoacyl site)P位:肽酰位位:肽酰位(peptidyl site)E位:排出位位:排出位(exit site)2022-5-20ZhangJG-Biochemistry33二、二、 tRNA转运活化的氨基酸至转运活化的氨基酸至mRNA模板上模板上ntRNA作用:作用:ntRNA的反密码子环与的反密码子环与mRNA的密码配对的密码配对ntRNA的的3-端端CCA-OH是氨基酸的结合位点是氨基酸的结合位点ntRNA起起结合体(结合体(adaptor适配器)适配器)作用,氨基酸作用,氨基酸运载体运载体ntRNA分子上与蛋白质生物合成有关的位点至少有分子上与蛋白质生物合成有关
25、的位点至少有4个:个:n3-CCA-OH,是,是AA接受位点;接受位点;n识别氨酰识别氨酰-tRNA合成酶的位点;合成酶的位点;n核糖体识别位点,使延长中的肽链附着于核糖体上;核糖体识别位点,使延长中的肽链附着于核糖体上;n反密码子位点反密码子位点2022-5-20ZhangJG-Biochemistry342022-5-20ZhangJG-Biochemistry35mRNAmRNA是翻译的直接模板是翻译的直接模板n 原核生物与真核生物原核生物与真核生物mRNA的区别的区别原核生物多顺反子原核生物多顺反子(真核)单顺反子(真核)单顺反子(真核)(真核) 5端帽子结构端帽子结构 3端端poly
展开阅读全文