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蛋白質生物合成的裝配機是怎麼辦

發布時間:2022-06-13 16:29:04

Ⅰ 蛋白質合成的裝配機是什麼

核糖體

Ⅱ 蛋白質自身是如何裝配起來的生化問題

蛋白質不能自己裝配,需要通過DNA轉錄成mRNA以後再用氨基酸作為基本單元按照一定的次序合成。
合成過程主要是分:轉錄、多肽鏈合成、多肽鏈延長\終止和釋放、多肽鏈修飾幾大步驟。

形象一些就好比是汽車的生產線一樣:
DNA就是生產線加工廠,mRNA就是汽車裝配線,各種氨基酸就是汽車零部件。
「轉錄」就是製造汽車裝配線的過程。
「多肽鏈合成」就是使用零部件在汽車裝配線上裝配的過程。
「多肽鏈延長\終止和釋放」就是汽車裝配開始到整體結構完成的過程。
「多肽鏈修飾」就是汽車噴漆、裝飾、基本裝修的過程。

具體的蛋白質合成過程可以參見網路詞條「蛋白質合成」http://ke..com/view/1945127.htm

Ⅲ rRNA在核糖體中起什麼作用,對於合成蛋白質有什麼作用它本生是什麼

核糖體RNA 核糖體RNA:即rRNA,是最多的一類RNA,也是3類RNA(tRNA,mRNA,rRNA)中相對分子質量最大的一類RNA,它與蛋白質結合而形成核糖體,其功能是作為mRNA的支架,使mRNA分子在其上展開,實現蛋白質的合成。rRNA佔RNA總量的82%左右。
rRNA是細胞中含量最多的RNA,約佔RNA總量的82%。rRNA單獨存在時不執行其功能,它與多種蛋白質結合成核糖體,作為蛋白質生物合成的「裝配機」。
rRNA的分子量較大,結構相當復雜,目前雖已測出不少rRNA分子的一級結構,但對其二級、三級結構及其功能的研究還需進一步的深入。原核生物的rRNA分三類:5SrRNA、16SrRNA和23SrRNA。真核生物的rRNA分四類:5SrRNA、5.8SrRNA、18SrRNA和28SrRNA。S為大分子物質在超速離心沉降中的一個物理學單位,可間接反應分子量的大小。原核生物和真核生物的核糖體均由大、小兩種亞基組成。
在人基因組的四種rRNA基因中, 18S、5.8S和28S rRNA基因是串聯在一起的,每個基因被間隔區隔開, 5S的rRNA基因則是編碼在另一條染色體上。
核糖體RNA在各種生物中都有其特性,因此可以從不同生物的rRNA的對比中得出關於生物進化歷程的結論。
rRNA為肽醯轉移酶(peptidyl transferase)時,催化使肽鍵形成,不需要額外的能量。
過去認為,大亞基的蛋白質具有酶的活性,促使肽鍵形成,故稱為轉肽酶。20世紀90年代初,H.F.Noller等證明大腸桿菌的23SrRNA能夠催化肽鍵的形成,才證明核糖體是一種核酶,從而根本改變了傳統的觀點。核糖體催化肽鍵合成的是rRNA,蛋白質只是維持rRNA構象,起輔助的作用。

Ⅳ rRNA有什麼作用

  1. 為tRNA提供結合位點。

  2. 為多種蛋白質合成因子提供結合位點。

  3. 在蛋白質合成起始時,參與同mRNA選擇性的結合以及在肽鏈的延伸中與mRNA結合。

  4. 核糖體大小亞單位的結合、校正閱讀、無意義鏈或框架漂移的校正以及抗生素的作用等都與rRNA有關。

Ⅳ 合成蛋白質的場所為什麼是核糖體 而不是內質網

核糖體是生成蛋白質的地方,而內質網是對蛋白質的加工修飾。

原核生物與真核生物的蛋白質合成過程中有很多的區別,真核生物此過程更復雜,下面著重介紹原核生物蛋白質合成的過程,並指出真核生物與其不同之處。

蛋白質生物合成可分為五個階段,氨基酸的活化、多肽鏈合成的起始、肽鏈的延長、肽鏈的終止和釋放、蛋白質合成後的加工修飾。

(5)蛋白質生物合成的裝配機是怎麼辦擴展閱讀:

蛋白質都是在核糖體上合成的,並且起始於細胞質基質,但是有些蛋白質在合成開始不久後便轉在內質網上合成,這些蛋白質主要有:

1、向細胞外分泌的蛋白、如抗體、激素;

2、跨膜蛋白,並且決定膜蛋白在膜中的排列方式;

3、需要與其它細胞器組合嚴格分開的酶,如溶酶體的各種水解酶;

4、需要進行修飾的蛋白,如糖蛋白。

核糖體在細胞中負責完成「中心法則」里 由RNA到蛋白質這一過程,此過程在生物學中被稱為「翻譯」。

在進行翻譯前,核糖體小亞基會先與從細胞核中轉錄得到的信使RNA(messenger RNA,簡稱mRNA)結合,再結合核糖體大亞基構成完整的核糖體之後。

便可以利用細胞質基質中的轉運RNA(transfer RNA,簡稱tRNA)運送的氨基酸分子合成多肽。當核糖體完成對一條mRNA單鏈的翻譯後,大小亞基會再次分離。

Ⅵ 為什麼蛋白質是由核糖體產生的

核糖體 ,細胞器的一種,為橢球形的粒狀小體。又稱核蛋白體。 核糖體除哺乳類成熟的紅細胞外,一切活細胞(真核細胞、原核細胞)中均有,它是進行蛋白質合成的重要細胞器,在快速增殖、分泌功能旺盛的細胞中尤其多。 核糖體無膜結構,主要由蛋白質和RNA構成。核糖體按沉降系數分為兩類,一類存在於細菌等原核生物中,另一類存在於真核細胞的細胞質中。 他們有的漂浮在細胞內,有的結集在一起。 核糖體的功能就是將mRNA上的遺傳密碼(核苷酸順序)翻譯成多肽鏈上的氨基酸順序。因此,它是肽鏈的裝配機,即細胞內蛋白質合成的場所,細胞合成的蛋白質可分為兩類:外輸性蛋白和內源性蛋白。 1.外輸性蛋白:主要在固著核糖體上合成,分泌到細胞外發揮作用,如抗體蛋白、蛋白類激素、酶原、唾液等,也能合成部份自身結構蛋白,如膜嵌入蛋白、溶酶體蛋白。 2.內源性蛋白:又稱結構蛋白,是指用於細胞本身或組成自身結構的蛋白質,主要是在游離核糖體上合成,如紅細胞中的血紅蛋白,肌細胞中的肌纖維蛋白。 蛋白質生物合成是一個復雜而重要的生命活動,它在細胞中有粗細的結構基礎,進行得十分迅速有效,是依靠分子水平上的嚴密組織和准確控制進行的。 蛋白質合成不僅要有合成的場所,而且還必須有mRNA、tRNA、20種氨基酸原料和一些蛋白質因子及酶。Mg、K+離子等參與,並由ATP、GTP提供能量,合成中mRNA是編碼2合成蛋白質的模板,tRNA是識別密碼子,轉運相應氨基酸的工具。核糖體則是蛋白質的裝配機,它不僅組織了mRNA和rRNA的相互識別,將遺傳密碼翻譯成蛋白質的氨基酸順序,並且控制了多肽鏈的形成,下面看看真核細胞中蛋白質合成的主要步驟,是怎樣在細胞內超微結構水平上進行的。

Ⅶ 高中生物必修1中發現幾個問題

(修改了下答案,鄙視樓上的,COPY別人答案。打字很累的啊。超級鄙視!)1.線粒體、葉綠體屬於半自主遺傳細胞器,能控制生物的一些性狀,你像高中的最典型的就是紫茉莉的細胞質遺傳(葉綠體RNA控制的紫茉莉枝葉的顏色)
2.代謝需要能量,呼吸提供ATP(能量)。倆個都是不可少的,代謝是生物的基本性徵,呼吸本身也是代謝的一種。
3.蛋白質(多肽。。)翻譯的時候是以MRNA為模板的,在核糖體裡面合成,當然他們之間的橋梁是TRNA(轉運RNA)
4. rRNA是細胞中含量最多的RNA,約佔RNA總量的82%。rRNA單獨存在時不執行其功能,它與多種蛋白質結合成核糖體,作為蛋白質生物合成的「裝配機」。

rRNA的分子量較大,結構相當復雜,目前雖已測出不少rRNA分子的一級結構,但對其二級、三級結構及其功能的研究還需進一步的深入。原核生物的rRNA分三類:5SrRNA、16SrRNA和23SrRNA。真核生物的rRNA分四類:5SrRNA、5.8SrRNA、18SrRNA和28SrRNA。S為大分子物質在超速離心沉降中的一個物理學單位,可間接反應分子量的大小。原核生物和真核生物的核糖體均由大、小兩種亞基組成。

過去認為,大亞基的蛋白質具有酶的活性,促使肽鍵形成,故稱為轉肽酶。20世紀90年代初,H.F.Noller等證明大腸桿菌的23SrRNA能夠催化肽鍵的形成,才證明核糖體是一種核酶,從而根本改變了傳統的觀點。核糖體催化肽鍵合成的是rRNA,蛋白質只是維持rRNA構象,起輔助的作用。

Ⅷ 被稱為蛋白質的裝配機器的是

核糖體是無膜的結構,能將氨基酸縮合成蛋白質,是蛋白質的「裝配機器」.
故選:D.

Ⅸ rRNA參與蛋白質的合成嗎

rrna參與蛋白質的合成,因為核糖體是由rrna和蛋白質組成的。合成蛋白質肯定要核糖體參與吧,那麼rrna一定也參與了

Ⅹ rRNA怎麼參與蛋白質合成

rRNA佔RNA總量的82%左右。 rRNA是細胞中含量最多的RNA,約佔RNA總量的82%。rRNA單獨存在時不執行其功能,它與多種蛋白質結合成核糖體,作為蛋白質生物合成的「裝配機」。 rRNA的分子量較大,結構相當復雜,目前雖已測出不少rRNA分子的一級結構,但對其二級、三級結構及其功能的研究還需進一步的深入。原核生物的rRNA分三類:5SrRNA、16SrRNA和23SrRNA。真核生物的rRNA分四類:5SrRNA、5.8SrRNA、18SrRNA和28SrRNA。S為大分子物質在超速離心沉降中的一個物理學單位,可間接反應分子量的大小。原核生物和真核生物的核糖體均由大、小兩種亞基組成。 在人基因組的四種rRNA基因中, 18S、5.8S和28S rRNA基因是串聯在一起的,每個基因被間隔區隔開, 5S的rRNA基因則是編碼在另一條染色體上。 核糖體RNA在各種生物中都有其特性,因此可以從不同生物的rRNA的對比中得出關於生物進化歷程的結論。 rRNA為肽醯轉移酶(peptidyl transferase)時,催化使肽鍵形成,不需要額外的能量。 過去認為,大亞基的蛋白質具有酶的活性,促使肽鍵形成,故稱為轉肽酶。20世紀90年代初,H.F.Noller等證明大腸桿菌的23SrRNA能夠催化肽鍵的形成,才證明核糖體是一種核酶,從而根本改變了傳統的觀點。

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