
- •Стадии биосинтеза белка
- •Общая схема биосинтеза белков в клетке (ДНК—РНК— белок ).
- •Условия биосинтеза белка
- •2 поток – пластический- включает рибосому, 20 протеиногенных аминокислот, 64тРНК, 20 а-а-тРНК синтетаз,
- •АКТИВИРОВАНИЕ И АКЦЕПТИРОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТ
- •АКТИВИРОВАНИЕ И АКЦЕПТИРОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТ
- •Т Р А Н С Л Я Ц И Я : Рибосомы являются
- •Каждая рибосома последовательно сканирует цепь мРНК, и соответственно выбирает из среды те аминоацил—тРНК,
- •Движение рибосомы вдоль цепи мРНК задает строгий временной порядок вхождения в рибосому разных
- •Каждый аминокислотный
- •Каждый аминокислотный
- •Формирование функционального белка : По мере синтеза полипептидной цепи она частично высовывается из
- •Синтезируемый белок может транспортироваться через клеточные мембраны. Сворачивание белка и его транспорт сопровождается
- •Рибосому разделяет борозда, которая сильно расширяется в одном месте, обнажая « глаз» рибосомы.
- •Обе « шеи» находятся напротив друг друга
- •Цикл Элонгации в рибосоме рассматривается с точки зрения модели смыкания- размыкания (1),
- •Антибиотики- вещества, синтезируемые микроорганизмами и подавляющие размножение бактерий, других микробов, а также вирусов
- •Интеркаляторы такие как рифамицин, рубомицин и актиномицин D встраиваются в двойную спираль ДНК,
- •Синтетические ингибиторы ДНК-
- •Эритромицин нарушает
- •Бета- лактамные

Стадии биосинтеза белка
1. Активация аминокислот
2. Инициация
3. Трансляция
4. Терминация
5. Процессинг

Общая схема биосинтеза белков в клетке (ДНК—РНК— белок ).

Условия биосинтеза белка
В биосинтезе белка участвует более 300 молекул., которые формируют три потока.
1 поток- информационный- включает генетический код, молекулы ДНК, мРНК, ферменты репликации, и репарации, транскрипции, альтернативный сплайсинг.

2 поток – пластический- включает рибосому, 20 протеиногенных аминокислот, 64тРНК, 20 а-а-тРНК синтетаз, факторы инициации, элонгации, терминации.
3 поток- энергетический- энергия всех нуклеотидтрифосфатов, энергия активации факторов всех стадий биосинтеза белка.

АКТИВИРОВАНИЕ И АКЦЕПТИРОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТ
Протеиногенные аминокислоты являются исходным материалом, из которого синтезируетсябелок, однако в свободном виде они (аминокислоты) не могут использоваться рибосомой. Каждая аминокислота сначала активируется помощью АТФ.
1. Аминокислота + АТФ = Аминоацил-аденилат + Пирофосфат
2.Аминоацил -аденилат + тРНК= Аминоацил—тРНК + АМФ Аминоацил—тРНК поступает на рибосому
в ка-
честве субстрата для биосинтеза белка.

АКТИВИРОВАНИЕ И АКЦЕПТИРОВАНИЕ АМИНОКИСЛОТ
Протеиногенные аминокислоты являются исходным материалом, из которого синтезируетсябелок, однако в свободном виде они (аминокислоты) не могут использоваться рибосомой. Каждая аминокислота сначала активируется помощью АТФ.
1. Аминокислота + АТФ = Аминоацил-аденилат + Пирофосфат
2.Аминоацил -аденилат + тРНК= Аминоацил—тРНК + АМФ Аминоацил—тРНК поступает на рибосому
в ка-
честве субстрата для биосинтеза белка.

Т Р А Н С Л Я Ц И Я : Рибосомы являются молекулярными машинами, транслирующими генетическую информацию с языка нуклеотидной последовательности мРНК на язык аминокислотной последовательности синтезируемой полипептидной цепи белка.

Каждая рибосома последовательно сканирует цепь мРНК, и соответственно выбирает из среды те аминоацил—тРНК, которые комплементарны триплетным комбинациям нуклеотидов, находящимся в данный момент на рибосоме.

Движение рибосомы вдоль цепи мРНК задает строгий временной порядок вхождения в рибосому разных аминоацил-тРНК в соответствии с порядком расположения кодирующих нуклеотидных комбинаций вдоль мРНК

Каждый аминокислотный
остаток, выбранный аминоацил—тРНК, ковалентно присоединяется рибосомой к растущей полипептидной цепи, а деацилированная тРНК освобождается из рибосомы. В такой последовательности строится полипептидная
цепь.