
Реакции матричного синтеза
В основе передачи и реализации наследственной информации лежат реакции матричного синтеза. Их всего три: репликация ДНК, транскрипция и трансляция. Все эти реакции относятся к реакциям пластического обмена, требуют затрат энергии и участия ферментов.
Репликация.
Репликация – самоудвоение молекул ДНК – лежит в основе передачи наследственной информации из поколения в поколение. В результате репликации одной материнской молекулы ДНК образуются две дочерние, каждая из которых представляет собой двойную спираль, в которой одна нить ДНК – материнская, а другая – вновь синтезированная. Для репликации необходимы различные ферменты, нуклеотиды и энергия.
С помощью особых ферментов разрываются водородные связи, соединяющие комплементарные основания двух цепей материнской ДНК. Нити ДНК расходятся. Молекулы фермента ДНК-полимеразы движутся вдоль материнских цепей ДНК и последовательно соединяют нуклеотиды, формируя дочерние цепи ДНК. Процесс присоединения нуклеотидов идет по принципу комплементарности. В результате формируются две молекулы ДНК идентичные материнской и друг другу.
Биосинтез белка.
Б
иосинтез
белка, т.е. процесс реализации наследственной
информации, протекает в два этапа. На
первом этапе информация о первичной
структуре белка переписывается с ДНК
на иРНК. Этот процесс называется
транскрипцией. Второй этап – трансляция
– происходит на рибосомах. В ходе
трансляции происходит синтез белка из
аминокислот в соответствии с
последовательностью записанной в иРНК,
т.е. последовательность нуклеотидов
переводится в последовательность
аминокислот. Таким образом, процесс
реализации наследственной информации
можно выразить схемой:
ДНК → иРНК → белок → свойство, признак
Транскрипция – синтез информационной РНК на матрице ДНК. Данный процесс происходит там, где есть ДНК. У эукариот транскрипция происходит в ядре, митохондриях и хлоропластах (у растений), а у прокариот непосредственно в цитоплазме. При транскрипции молекула ДНК является матрицей, а иРНК продуктом реакции.
Транскрипция начинается с разделения цепей ДНК, которое происходит также как при репликации (водородные связи разрываются с помощью ферментов). Затем фермент РНК-полимераза последовательно по принципу комплементарности соединяет нуклеотиды в цепь, синтезируя молекулу иРНК. Образовавшаяся молекула иРНК отделяется и направляется в цитоплазму «на поиски» рибосомы.
Синтез белка на рибосомах называется трансляцией. Трансляция у эукариот происходит на рибосомах, которые находятся в цитоплазме, на поверхности ЭПС, в митохондриях и в хлоропластах (у растений), а у прокариот на рибосомах в цитоплазме. В трансляции участвуют иРНК, тРНК, рибосомы, аминокислоты, молекулы АТФ, ферменты.
Аминокислоты служат материалом для синтеза молекулы белка.
АТФ является источником энергии для соединения аминокислот друг с другом.
Ферменты участвуют в присоединении аминокислот к тРНК и в соединении аминокислот друг с другом.
Рибосомы состоят из молекул рРНК и белка, формирующих активный центр, в котором и происходят основные события трансляции.
Информационная РНК в данном случае является матрицей для синтеза молекулы белка. Триплеты иРНК, каждый из которых кодирует какую-то аминокислоту, называются кодонами.
Транспортные РНК подносят аминокислоты к рибосомам и участвуют в переводе последовательности нуклеотидов в последовательность аминокислот. Транспортные РНК, как и другие виды РНК, синтезируются на матрице ДНК. Они имеют вид клеверного листа (рис. 28.3). Три нуклеотида, расположенные на вершине центральной петли молекулы тРНК образуют антикодон.
Ход трансляции.
Т
рансляция
начинается со связывания
иРНК с рибосомой. Рибосома движется по
иРНК, каждый раз перемещаясь на один
триплет. В активном центре рибосомы
могут одновременно находиться два
триплета (кодона) иРНК. К каждому из этих
кодонов подходит тРНК, имеющая
комплементарный антикодон и несущая
определенную аминокислоту. Между
кодонами и антикодонами образуются
водородные связи, удерживающие тРНК в
активном центре. В это время образуется
пептидная связь между аминокислотами.
Растущая полипептидная цепь «подвешивается»
на тРНК, которая вошла в активный центр
последней. Рибосома продвигается на
один триплет вперед, в результате чего
в активном центре оказывается новый
кодон и соответствующая тРНК. Освободившаяся
тРНК отделяется от иРНК и отправляется
за новой аминокислотой.
Часто одна молекула иРНК связывается сразу с несколькими рибосомами, в результате чего идет синтез сразу нескольких белковых молекул, что позволяет интенсифицировать процесс трансляции. Комплекс иРНК и нескольких рибосом называется полисомой (полирибосомой).