Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Апреля 2011 в 21:13, курсовая работа
Первоначальные представления, согласно которым синтез белка могут катализировать те же протеолитические ферменты, что и вызывающие его гидролиз, но путем обратимости химической реакции, не подтвердились. Оказалось, что синтетические и катаболические реакции протекают не только различными путями, но и в разных субклеточных фракциях. Не подтвердилась так же гипотеза о предварительном синтезе коротких пептидов с их последующим объединением в единую полипептидную цепь.
ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………...3
Биосинтез белка…………………………………………………………....4
Генетический код и его свойства………………………………………....5
Основные компоненты белоксинтезирующей системы…………………7
Этапы синтеза полипептидной цепи……………………………………...12
Полирибосомы……………………………………………………………..15
Регуляция синтеза белка…………………………………………………..18
Ингибиторы синтеза белка………………………………………………..22
Регуляция активности белковых посредников путем их ковалентной модификации……………………………………………………………………………24
Регуляция активности белковых посредников путем нековаленткого взаимодействия с эффекторами………………………………………………………...25
Регуляция активности белковых посредников путем пространственного разобщения и взаимодействия с мембранами………………………………………….26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….27
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ…………………….28
Транспортная РНК
В
лаборатории Хогланда было выяснено,
что при инкубации 14С –аминокислоты
с растворимой фракцией цитоплазмы
в присутствии АТФ и
Определение
структуры тРНК позволило выявить
ряд отличительных участков; так,
3¢-гидроксильном конце располагается
одинаковая для всех тРНК последовательность
триплета ЦЦА –ОН, к которой присоединяется
посредством эфирной связи специфическая
аминокислота. Связывание в основном происходит
через 3¢-ОН-группу концевого аденилового
нуклеотида, хотя получены доказательства
возможности присоединения аминокислоты
и через 2¢-ОН-группу. Тимидин-псевдоуридин-
Тщательный
анализ нуклеотидной последовательности
разных тРНК показал, что все они содержат
одинаковый 5¢-концевой нуклеотид – ГМФ
со свободной 5¢-фосфатной группой. Адапторная
функция молекул тРНК заключается в связывании
каждой молекулы тРНК со своей специфической
функциональной аминокислотой. Но поскольку
между нуклеиновой кислотой и специфической
функциональной группой аминокислоты
не существует соответствия и сродства,
эту функцию узнавания должна выполнять
белковая молекула, которая узнает как
молекулу специфической тРНК, так и специфической
аминокислоты.
Матричная РНК
Выше было указано на необходимость участия предобразованной молекулы РНК для правильной расстановки аминокислот в полипептидной цепи. Было высказано мнение, что предобразованная РНК, необходимая для изменения типа синтезируемого белка, должна обладать высокой скоростью обновления своего состава, т. е. молекула такой РНК должна синтезироваться и распадаться с такой скоростью, чтобы обеспечить быструю обновляемость нуклеотидного состава. Фактически же рРНК сказалась метаболически весьма стабильно, поэтому становилась очевидным, что она не может служить в качестве матрицы.
В ряде лабораторий были получены данные о существовании в клетках в соединении с рибосомами короткоживущей РНК, названной информационной РНК; сейчас она обозначается как матричная РНК, потому что ее роль заключается в переносе информации от ДНК в ядре до цитоплазмы, где она соединяется с рибосомами и служит матрицей, на которой происходит синтез белка.
Эти
опыты открыли прямую дорогу для
экспериментальной расшифровки
кода, при помощи которого информация
от РНК передается на синтезируемый белок.
Последовательность нуклеотидов РНК реализуется
в специфической последовательности аминокислот
синтезируемой полипептидной цепи. Опыты
Ниренберга свидетельствуют также о том,
что не рибосома и не рРНК являются матрицей,
на которой синтезируются специфические
белки, а эту роль выполняют поступающие
извне матричные РНК. Итак, ДНК предает
информацию на РНК, которая синтезируется
в ядре и затем поступает в цитоплазму.
Здесь РНК выполняет матричную функцию
для синтеза специфической белковой молекулы.
Матричная гипотеза синтеза белка, как
и других полимерных молекул ДНК и РНК,
получила в настоящее время полное подтверждение.
Ее правильность была доказана в экспериментах,
которые обеспечивали точное воспроизведение
первичной структуры полимерных молекул;
причем этот синтез в отличии от беспорядочного
химического синтеза отличался не только
высокой скоростью и специфичностью, но
и направленностью самого процесса, в
строгом соответствии с программой, записанной
в линейной последовательности молекулы
матрицы.
Аминоацил –тРНК синтетазы
В цитозоле клеток 20 различных аминокислот присоединяются a-карбоксильной группой к 3¢-гидрофильному акцепторному концу соответствующих тРНК с образованием сложноэфирной связи. Эти реакции катализирует семейство ферментов, носящее название аминоацил –тРНК синтетаз. Каждый член этого семейства узнает только одну определенную аминокислоту и те тРНК, которые способны связываться с этой аминокислотой. Из этого следует, что в группу тРНК синтетаз входит 20 различных ферментов. Они осуществляют активацию аминокислот в 2 стадии: на первой стадии аминокислота присоединяется к ферменту и реагирует с АТФ с образованием богатого энергией промежуточного соединения – аминоацил АМФ. На второй стадии аминоацильный остаток аминоациладенилата, оставаясь связанным с ферментом, взаимодействует с молекулой соответствующей тРНК с образованием аминоацил тРНК.
Для каждой аминокислоты существует свой фермент — своя аминоацил тРНК синтетаза: для глутамата — глутамил-тРНК синтетаза, гистидина — гистидил-тРНК синтетаза и т.д.
Аминокислоты присоединяются к 3'- или 2'-ОН группам рибозы на З'-конце тРНК, где все тРНК имеют общую нуклеотидную последовательность -ССА.
Энергия, заключённая в макроэргической сложноэфирной связи аминоацил-тPHK, впоследствии используется на образование пептидной связи в ходе синтеза белка.
Пирофосфат, выделяющийся в ходе этой реакции, гидролитически расщепляется с образованием двух молекул ортофосфата и выделением энергии, что делает реакцию активации аминокислот необратимой.
Чрезвычайно высокая специфичность аа-тРНК синтетаз в связывании аминокислоты с соответствующими тРНК лежит в основе точности трансляции генетической информации. В активном центре этих ферментов есть 4 специфических участка для узнавания: аминокислоты, тРНК, АТФ и четвёртый — для присоединения молекулы Н20, которая участвует в гидролизе неправильных аминоациладенилатов. За счёт существования в активном центре этих ферментов корректирующего механизма, обеспечивающего немедленное удаление ошибочно присоединённого аминокислотного остатка, достигается поразительно высокая точность работы: на 1300 связанных с тРНК аминокислот встречается только одна ошибка.
Аминокислота, присоединяясь к тРНК, в дальнейшем не определяет специфических свойств аа-тРНК, так как её структуру не узнаёт ни рибосома, ни мРНК. Участие в синтезе белка зависит только от структуры тРНК, а точнее, от комплиментарного взаимодействия антикодона аминоацил-тРНК с кодоном мРНК.
Антикодон
расположен в центральной (антикодоновой)
петле тРНК. Узнавание тРНК аа-тРНК синтетазами
не всегда происходит по антикодоновой
петле. Активный центр некоторых ферментов
обнаруживает комплиментарное соответствие
другим участкам пространственной структуры
тРНК.
Рибосомы
Рибосомы представляют собой рибонуклеопротеиновые образования — своеобразные «фабрики», на которых идёт сборка аминокислот в белки. Эукариотические рибосомы имеют константу седиментации 80S и состоят из 40S (малой) и 60S (большой) субъединиц. Каждая субъединица включает рРНК и белки. В 40S субъединицу входит рРНК с константой седиментации 18S и около 30—40 белков. В 60S субъединице обнаружено 3 вида рРНК: 5S, 5,8S и 28S и около 50 различных белков.
Белки входят в состав субъединиц рибосомы в количестве одной копии и выполняют структурную функцию, обеспечивая взаимодействие между мРНК и тРНК, связанными с аминокислотой или пептидом.
В присутствии мРНК 40S и 60S субъединиц объединяются с образованием полной рибосомы, масса которой примерно в 650 раз больше массы молекулы гемоглобина.
В
рибосоме есть 2 центра для присоединений
молекул тРНК: аминоацильный (А) и
пептидильный (Р) центры, в образовании
которым участвуют обе
У
эукариотов различают рибосомы 2 типом
«свободные», обнаруживаемые в цитоплазма
клеток, и связанные с
Митохондрии
содержат свой набор рибосом. Митохондриальные
рибосомы мельче, чем рибосомы эукариотов,
прокариотов и имеют константу седиментации
55S. Они также состояв из двух субъединиц,
но отличаются от эукаририотических рибосом
количеством и составом РНК и белков.
Белковые факторы
В каждой стадии белкового синтеза на рибосоме: инициации, элонгации и терминации участвует разный набор внерибосомных белковый факторов. Эти белки связываются с рибосомой или её субъединицами на определённых стадиях процесса и стабилизируют или облегчают функционирование белоксинтезирующей машины.
АТФ и ГТФ как источники энергии
На
включение одной аминокислоты в
растущую полипептидную цепь клетка
затрачивает 4 макроэргические связи:
2 из АТФ в ходе реакции, катализируемой
аа-тРНК синтетазой (в процессе активации
аминокислот АТФ расщепляется на
АМФ и пирофосфат), и 2 молекулы ГТФ:
одна используется на связывание аа-тРНК
в А-центре рибосомы, а вторая затрачивается
на стадию транслокации. К этому |следует
добавить использование ещё двух макроэргических
связей молекул: АТФ и ГТФ на инициацию
и терминацию синтеза полипептидной цепи.
Синтез
белка представляет собой циклический
многоступенчатый энергозависимый
процесс, в котором свободные
аминокислоты полимеризуется в генетически
детерминированную
Белковый синтез, или процесс трансляции, может быть условно разделен на 2 этапа: активирование аминокислот и собственно процесс трансляции.
Второй
этап матричного синтеза белка, собственно
трансляцию, протекающей в рибосоме, условно
делят на три стадии: инициации, элонгации
и терминации.