Добавил:
kiopkiopkiop18@yandex.ru Вовсе не секретарь, но почту проверяю Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

1 курс / Биохимия / Все лекции по биохимии

.pdf
Скачиваний:
50
Добавлен:
04.02.2024
Размер:
76.49 Mб
Скачать

Образование инициирующего комплекса

40S-субъединица мРНК

(eIF-3)

(40S) (мРНК)

(eIF-2, ГТФ,

Мет-тРНКМет

eIF-1)

 

(40S) (мРНК) (Мет-тРНКМет)

60S-субъединица

(40S) (мРНК) (Мет-тРНКМет) (60S)

Инициация:

К малой субъединице рибосомы прикрепляется мРНК

К инициирующему кодону (АУГ) прикрепляется Мет-тРНК

К образовавшемуся комплексу присоединяется большая субъединица таким образом, что Мет-тРНК оказывается в пептидильном центре, а в аминоацильном – кодон, соответствующий второй аминокислоте

Инициация:

Элонгация:

В пептидильном центре находится Мет-т-РНК, а в аминоацильном – аа-т-РНК, соответствующая второму кодону. На присоединение второй (и каждой последующей) аа-т-РНК расходуется энергия ГТФ.

Метионин отрывается от т-РНК и перебрасывается в аминоацильный центр (а т-РНК метионина уходит из рибосомы).

С помощью пептидилтрансферазы замыкается пептидная связь между карбоксильной группой Мет и аминогруппой второй аминокислоты (для этого используется энергия макроэргической связи в аминоацил-т-РНК и регуляторный фактор Т).

Элонгация:

В результате в аминоацильном центре находится тРНК с дипептидом, а пептидильный центр свободен.

Происходит передвижение рибосомы по мРНК на один триплет (транслокация), для чего используется энергия ГТФ. При этом в пептидильном центре оказывается второй кодон, связанный с тРНК с дипептидом, а в аминоацильном

– кодон, соответствующий третьей аминокислоте.

В освободившийся аминоацильный центр входит аа-тРНК, соответствующая третьему кодону.

Дипептид из аминоацильного центра переносится в пептидильный, пептидилфтрансфераза замыкает пептидную связь между карбоксильной группой второй аминокислоты и аминогруппой третьей, происходит транслокация и т.д.

ГТФ

Строение полирибосомы

Для ускорения синтеза белка к одной мРНК могут присоединяться несколько рибосом, и образуется полирибосома. Таким образом одновременно протекает сборка нескольких полипептидных цепей. Следующая рибосома присоединяется к мРНК, когда предыдущая продвигается примерно на 100 нуклеотидов

Терминация:

Сборка полипептидной цепочки продолжается до тех пор, пока при очередной транслокации в аминоацильном центре не окажется стоп-кодон (кодонтерминатор – УАА, УАГ, УГА)

От последней тРНК путѐм гидролиза отделяется собранный полипептид

Отщепляется эта (уже свободная) тРНК

Происходит диссоциация рибосомы на субъединицы

Посттрансляционный процессинг

Модификация N-конца полипептидной цепи

Фолдинг (формирование пространственной структуры)

Химическая модификация (гидроксилирование, гликозилирование и др.)

Присоединение простетических групп (у гетеропротеинов)

Объединение протомеров при образовании олигомерных белков

Присоединение сигнальных пептидов для выхода белка из клетки

Регуляция биосинтеза белков

1. На уровне трансляции (т.е. на уровне рибосомы) регуляция обусловлена:

наличием регуляторных белковых факторов,

самой м-РНК, имеющей инициирующий кодон и стоп-кодон, указывающие на начало и завершение трансляции

2. На уровне ДНК за счѐт наличия в ней регуляторных генов и регуляторных участков