【正文】
如糖蛋白前體需要糖基化帶上糖鏈,促進(jìn)糖原分解的磷酸化酶 b需磷酸化。瞬時停留在 E位點(diǎn),又迅速從核糖體上脫落。mRNA IF2:通過形成 IF2 tRNA與酶結(jié)合的模型 tRNA 氨基酰 tRNA合成酶 ATP (二 )翻譯的起始 原核生物 (細(xì)菌)為例: 所需成分: 30S小亞基、 50S大亞基、模板 mRNA、 fMettRNAfMet、 GTP、 Mg2+ 翻譯起始因子: IF IF IF3 翻譯起始 (翻譯起始復(fù)合物形成 )又可被分成 4步 : 1. 核蛋白體大小亞基分離 30S小亞基通過 SD序列與 mRNA模板相結(jié)合。 錯義突變: 由于結(jié)構(gòu)基因中某個核甘酸的變化使一種氨基酸的密碼子變?yōu)榱硪环N氨基酸的密碼子,這種基因突變叫 錯義突變 。 tRNA憑借自身的反密碼子與mRNA鏈上的密碼子相識別,把所帶氨基酸放到肽鏈的一定位置。UAIIle539。 閱讀方向: 肽鏈由 N端向 C端延伸,密碼子閱讀方向是從 539。 至 1966年, 20種氨基酸對應(yīng)的 61個密碼子和三個終止密碼子( UAA、 UAG、 UGA) 全部被查清。 (二)遺傳密碼的性質(zhì) : 蛋白質(zhì)生物合成的整套密碼,從原核生物到人類都通用; 已發(fā)現(xiàn)少數(shù)例外,如動物細(xì)胞的線粒體、植物細(xì)胞的葉綠體。端向 339。t R N A339。 tRNA有兩個關(guān)鍵部位: ● 3’端 CCA:接受氨基酸,形成氨酰 tRNA。 GGA(甘氨酸) AGA(精氨酸) 無義突變使 U U G 變?yōu)?U A G T y r t R N A 閱讀 U A G 密碼子A U G U U G U A A A U G U A G U A A A U G U A G U A A U A CA A C AU C A U G 釋放因子 抑制突變 L e u T y r T y r圖 14 - 1 7 帶有突變反密碼子的 t RN A 可抑制無義突變無義突變 表 1 4 6 由反密碼子突變而產(chǎn)生的無義抑制基因 野生型 抑制基因基因 t R NA識別的密碼子 反密碼子 反密碼子 識別的密碼子S u p D( s u 1 ) S e r UC G C GA C U A UA GS u p E ( s u 2 ) Gl n C A G C UG C U A UA GS u p F ( s u 3 ) T y r UA C , U A U GUA C UA UA GS u p C ( s u 4 ) T y r UA C / UA U GUA U UA UAA / UA GS u p G( s u 5 ) L y s AAA / AA G UUU UU A UAA / UA GS u p U( s u 7 ) T r p UGG CCA U CA UGA / UGG錯義抑制 錯義突變 錯義突變A U G A G A U A A A U G G G A U A A A U G A G A U A AUC U C C U U CU 抑制突變 A r g Gl y Gl y圖 14 18 反密碼子發(fā)生突變可抑制錯義突變● 遺傳密碼 —— 三聯(lián)子