🫐!! @schoolnotesconfessions ;
АКТИВАЦИЯ
АМИНОКИСЛОТ, ИЛИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
Активация
аминокислот происходит путем их
присоединения кт-РНК. Она происходит
в цитоплазме, без всякой связи с
рибосомами.
Реакцию
активации аминокислот осуществляют
специальные ферменты. Этих ферментов
20, по числу аминокислот. Каждый такой
фермент специфически узнает определенную
аминокислоту и соответствующую ей т-РНК
и связывает их, при этом расщепляется
молекула АТФ.
Образуется
молекула аминоацил-тРНК, то есть т-РНК
с висящей на ее конце соответствующей
аминокислотой.
Этот
процесс является ключевым с точки зрения
кодирования. Именно в этот момент
устанавливается соответствие между
аминокислотой и антикодоном т-РНК, и
если процесс активации аминокислот
будет происходить неправильно, то во
всех белках появятся ошибки (например,
одна из аминокислот будет вставляться
по "чужому" кодону, кодирующему
другую аминокислоту).
В
ходе этого процесса расщепляется АТФ,
и образующаяся аминоацил-тРНК содержит
энергию, обеспечивающую рост белковой
цепи, поэтому данный процесс и называется
активацией аминокислот.
Процесс
синтеза полипептида на рибосоме
Процесс
синтеза полипептида на рибосоме состоит
из трех стадий:инициации,
элонгации и терминации.
Участки
(сайты) рибосомы
В
рибосоме выделяют А-участок, куда
приходят новые аминоацил-тРНК, и Р-участок
(пептидильный), где в момент прихода
новой аминоацил-тРНК находится растущий
пептид. Иногда выделяют также Е-участок
(от empty — пустой), в котором оказываются
уже отдавшие аминокислоту, "пустые"
тРНК.
Инициация
трансляции
Основными
задачами инициации являются:
1)
Связывание малой субъединицы рибосомы
с мРНК.
2)
Нахождениеинициаторного,илистартового,
кодона АУГ,
как правило, это первый АУГ с 5'-конца
м-РНК. Точное позиционирование рибосомы
относительно него обеспечивает
установление нужной рамки считывания.
Рамка
считывания—
это разбиение последовательности на
триплеты, а таких разбиений возможно
три, но кодирует нужный белок только
одна. Если рамка сдвинется, то получится
совершенно другой полипептид.
3)
Установка метионил-тРНК (или
формилметионил-тРНК у прокариот) в
Р-участок рибосомы, привлечение следующей
аминоацил-тРНК, присоединение большой
субъединицы и сборка полной рибосомы.
Таким
образом, в результате инициации мы
получаем рибосому, точно установленную
в нужное положение на м-РНК, в Р-участке
имеется т-РНК с аминокислотой, а А-участок
свободен. Этим заканчивается стадия
инициации.
Элонгация
трансляции
Элонгация
трансляции представляет собой цикл из
3 повторяющихся событий:
1)Присоединение
новой аминоацил-тРНКв
А-участок в соответствии с кодоном,
который там оказался. При этом происходит
комплементарное взаимодействие
антикодона т-РНК с кодоном в
м-РНК.
2)Образование
пептидной связис
перевешиванием растущего пептида с
тРНК в Р-участке на ново пришедшую
аминоацил-тРНК в А-участке. Осуществляется
за счет каталитической активности
большой субъединицы рибосомы, главную
роль здесь играет рРНК.
Этот
процесс называют транспептидацией
("перевешиванием пептида").
В
катализе его ключевую роль играет рРНК,
поэтому ее иногда считают примером
РНК-фермента — рибозима.
3)Транслокация—
шаг рибосомы на один триплет в сторону
3'-конца м-РНК. Всё, что было в А-участке,
оказывается в Р-участке, а А-участок
теперь свободен для присоединения новой
аминоацил-тРНК. Цикл замыкается.
Часто
на одной м-РНК последовательно друг за
другом синтезируют белок несколько
рибосом. Это позволяет более эффективно
использовать м-РНК и синтезировать в
единицу времени больше белковых молекул.
Такие структуры, состоящие из одной
м-РНК и нескольких работающих на ней
Post #1121
313
- ❤ 6