《生物化学》第14章 翻译-教学课件(非AI生成).ppt

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高级结构的修饰:亚基的聚合结合蛋白质的合成辅基连接HbA亚单位聚合糖蛋白的合成辅基(辅酶)与肽链的结合*第四节蛋白质合成与医学一、分子病:蛋白质分子中氨基酸序列异常的遗传病。例如:镰状红细胞贫血原因:DNA中出现了一个碱基突变。*正常人Hb(HbA):β链N端第6个氨基酸为GluHbS:β链N端第6个氨基酸为Val导致:HbS携氧能力下降,缺氧时RBC呈镰刀状,脆性增加,溶血*二、蛋白质生物合成的阻断剂1、抗菌素类阻断剂(表14-5)2、作为蛋白质合成阻断剂的毒素细菌毒素----白喉毒素植物毒蛋白----蓖麻蛋白*白喉毒素白喉杆菌产生的毒蛋白,A、B两条链组成。本质:A链--修饰酶B链—识别受体,协助A链作用机制:eEF2A链eEF2-腺苷二磷酸衍生物(无活性)*酶(eEF2的作用相当于EFG)(无活性)*(1)干扰素(interferon)

●干扰素

真核细胞感染病毒后分泌的具有抗病毒作用的蛋白质,抑制病毒的繁殖。

●干扰素的抗病毒机制:

干扰素eIF2-P(-)蛋白质合成

+双链RNA2’-5’A合成酶(-)蛋白质合成(诱导产生)3、作为蛋白质合成阻断剂的其他蛋白质类物质*12*(2)eIF2蛋白激酶

●缺铁性贫血时网织红细胞蛋白合成障碍●机制:eIF2蛋白激酶活化eIF2磷酸化缺铁性贫血血红素不足时eIF2蛋白激酶活化eIF2磷酸化eIF2活性下降Hb合成减少*GEF正常eIF2-GDPeIF2-GTP缺铁性贫血:**授课内容:当Watson和Crick发现了DNA双螺旋结构以后,全世界的科学家都想到了下一个重大问题:遗传密码的问题,即遗传信息是如何贮藏在只有简单的碱基差别的4种核苷酸中的?这时数学家和物理学家们相信,通过逻辑运算或推导,就可以破译这些简单的遗传密码,因为遗传密码的破译与将传统的电报密码译成电文词语相似(图5-25)。但是几年后的事实证明,遗传密码的最终破译不是由理论推演获得的,而是收获于两位分子生物学家无数艰苦的实验之后。**********第二步反应*二、肽链合成的起始所需的条件游离的核糖体大小亚基mRNA5’端的起始信号起始tRNA--tRNAimetGTP、Mg2+起始因子(IF)*原核生物的三种起始因子IF1IF2IF3辅助IF3有GTP酶活性特异识别fmet-tRNAimet形成fmet-tRNAimet-IF2-GTP促进30S小亚基结合mRNA终止时:促使核糖体解离*30S起始复合物形成1.核糖体大小亚基分离2.mRNA在小亚基上就位3.fmet-tRNAfmet的结合起始序列(SD序列)30S小亚基与mRNA识别、结合IF1、IF3协助fmet-tRNAfmet-IF2-GTP通过其反密码与mRNA上的起始密码AUG相配对*SD序列(shine-Dalgarno序列):---原核生物1.位于起始密码上游约25个核苷酸,2.序列富含嘌呤(如AGGA/GAGG)的一段序列。3.能和原核生物16srRNA相应的富含嘧啶序列互补。4.在IF3、IF1促进下和30S亚基结合。*起始密码SD序列*70s起始复合物形成1.IF3脱落2.50S大亚基结合3.GTPGDP+Pi4.IF2、IF1脱落70s起始复合物组成1.大小亚基2.mRNA3.fmet-tRNAimet(结合于核糖体的P位)*30S50S*

所需的条件三.肽链的延长70S起始复合物延长tRNA转运氨基酸延长因子(EF)GTP指根据mRNA密码序列的指导,次序添加氨基酸从N端到C端延伸肽链,直到合成终止的过程。分为进位、转肽、移位三步。*延伸过程所需的蛋白因子称为延长因子(Elongationfactor,EF)EF-TEF-Tu协助AA-tRNA进入受位具有GTP酶活性

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