发布网友 发布时间:2022-04-23 16:49
共5个回答
热心网友 时间:2022-05-13 03:16
1、tRNA主要是携带氨基酸进入核糖体,在mRNA指导下合成蛋白质。即以mRNA为模板,将其中具有密码意义的核苷酸顺序翻译成蛋白质中的氨基酸顺序。
2、tRNA在没有核糖体或其他核酸分子参与下,携带氨基酸转移至专一的受体分子,以合成细胞膜或细胞壁组分;
3、tRNA作为反转录酶引物参与DNA合成;
4、tRNA作为某些酶的抑制剂等。
5、有的氨酰-tRNA还能调节氨基酸的生物合成。
扩展资料:
tRNA的结构特征之一是含有较多的修饰成分,如上面提到的 D、T、 Ψ等;核酸中大部分修饰成分是在tRNA中发现的。修饰成分在tRNA分子中的分布是有规律的,但其功能不清楚。
1974年用X射线晶体衍射法测出第一个tRNA——酵母苯丙氨酸tRNA晶体的三维结构,分子全貌象倒写的英文字母L,呈扁平状,长60埃,厚20埃,它是在tRNA二级结构基础上,通过氨基酸接受茎与TΨC茎以及D茎与反密码茎间折叠成右手反平行双螺旋。
tRNA*结构由保守或半保守成分与构成二级结构的核苷酸之间形成氢键(称*结构氢键)维系。其他tRNA晶体的三维结构类似酵母苯丙氨酸tRNA,只是某些参数有所不同。tRNA在溶液中的构型与其晶体结构一致。
参考资料来源:百度百科-转运RNA
热心网友 时间:2022-05-13 04:34
tRNA的主要功能是携带氨基酸进入核糖体,在mRNA指导下合成蛋白质。即以mRNA为模板,将其中具有密码意义的核苷酸顺序翻译成蛋白质中的氨基酸顺序。热心网友 时间:2022-05-13 06:09
付费内容限时免费查看回答准确地说是tRNA,注意大小写很重要的。tRNA为Transfer_RNA的简称,又称转运RNA、转移RNA,是小RNA分子,能够在转译时,携带特定的氨基酸到正再加上氨基酸的多肽链(polypeptide chain)的ribosomal site上。tRNA能认得特定的密码子,有个能使氨基酸接附在其上的位置。藉由反密码子使得每个tRNA能辨识的密码子均不同。(反密码子包含一段与mRNA上一段互补的序列)每个tRNA分子理论上只能与一种氨基酸接附,但是遗传密码有简并性(degenerate),使得有多于一个以上的tRNA可以跟一种氨基酸接附。 按照Francis Crick的假设,tRNA是一种“适配”分子,介导mRNA序列上密码子的识别,并且翻译成相应的氨基酸。
tRNA的结构
tRNA为74~95个碱基的小片段RNA链,会折叠成苜蓿叶状的二级结构。 tRNA有一级结构(5'到3'的核苷酸方向),二级结构(通常显示为三叶草结构)和四级结构(所有的tRNA具有类似L-形的三维结构,允许它们与核糖体的P、A位点结合)。
特色
5'端磷酸。
受体臂accept stem,(也被称作amino acid stem)是一个7个碱基长的stem,其中包含5'端,与有3'端羟基OH(能结合氨基酸于其上)的3'端。受体臂有可能含有非华生-克里克所发现的碱基对。
CCA尾(CCA tail)是tRNA分子3'端的CCA序列,在翻译时,酶识别tRNA是重要的。
D臂(D arm)是在一个环(D loop)的端部4个碱基的臂,通常含有二氢尿嘧啶(dihydrouridine)。
反密码子臂(anticodon arm)有5个碱基,包括反密码子(anticodon)。每一tRNA包括一个特异的三联反密码子序列,能够与氨基酸的一个或者多个密码子匹配。例如赖氨酸(lysine)的密码子之一是AAA,相应的tRNA的反密码子可能是UUU(一些反密码子可以与多于一个的密码子匹配被称为“摆动”)。
T臂(T arm)是5个碱基的茎,包括序列TψC。
修饰碱基(Modified bases)是tRNA中的一些不常见的碱基,如腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶和尿嘧啶的修饰形式。
氨酰化
氨酰化Aminoacylation是添加一个氨酰基团到化合物的过程。
在氨酰tRNA合成酶(aminoacyl tRNA s
热心网友 时间:2022-05-13 08:00
tRNA的功能热心网友 时间:2022-05-13 10:08
在蛋白质合成过程中,携带氨基酸到核糖体。