发布网友 发布时间:2024-08-20 11:23
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热心网友 时间:2024-09-01 06:35
在蛋白质合成体系中,除了氨酰-tRNA合成酶和L蛋白、S蛋白等关键角色,还有多种酶在其中发挥作用。转肽酶,这种酶负责将氨基酸连接到正在形成的肽链上,确保肽链的连续性。转位酶则在氨基酸的移动过程中起到关键作用,促进了氨基酸在tRNA上的正确定位。
在肽链合成的全程,包括起始、延伸和终止的阶段,都有蛋白因子的密切参与。起始因子(initiation factors,IFs)扮演着启动蛋白质合成的先驱,IF1、IF2和IF3这三个因子分别在启动子识别、GTP水解和读码子选择等步骤中起着关键作用。
延伸阶段的进程则由延伸因子(elongation factors,EFs)主导,EF-T负责将携带氨基酸的tRNA带到核糖体的A位点,而EF-G则在GTP水解驱动下推动肽链向前延伸。这两类因子协同工作,确保蛋白质链的连续增长。
最后,释放因子(release factors,RFs)在肽链合成的终点发挥作用。RF1和RF2识别终止密码子,启动释放因子的作用,促使核糖体释放已合成的完整肽链,终止蛋白质的合成过程。
原核生物一个mRNA带有功能相关的几种蛋白质的编码信息,称多顺反子(几个基因的复本);真核生物一个mRNA一般只带一种蛋白质的编码信息,称单顺反子。mRNA的生成要经加工,尤其是真核生物细胞,这就造成mRNA的序列和DNA序列间没有完整的一对一的关系。遗传密码(genetic code)是规定mRNA的核苷酸序列翻译成多肽链氨基酸序列的一套法则,也就是mRNA的核苷酸序列和多肽链氨基酸序列的共线性关系。