RRNA平日称为核糖体RNA,其重要功能是在体内干预核糖体的形成,产生蛋白。
细胞中重要的核糖核酸是rRNA,是核酶的一种。有催化能力,但不能单独发挥影响力。需要与核糖体蛋白形成核糖体能力才能发挥其影响。rRNA的发生与核仁有关,分子量大,结构复杂,单链结构。
当rRNA形成核糖体时,核糖了解肽酰基转移酶活性的存在,提供tRNA的结合位点,并在白质分解开始时干预与mRNA的选择性结合。其根本功效依赖于rRNA,核糖体蛋白可以增强rRNA的功效。
7核糖体功效位点:mRNA结合位点:结合转录的信使RNA P位点:肽酰基t RNA位点或供体位点结合初始t RNA(初始编码应为转运RNA,甲酰甲硫氨酸)位点A位点:氨酰- tRNA(氨基酸和tRNA的结合)位点或受体位点结合新氨基酸肽基转移酶位点:肽链转移和氨基酸概况肽链延伸5S RNA位点:与核糖体亚基(5SRNA)的结合位点注:现实中核糖体的两个亚基结合在一起,称为亚基,它们理解翻译过程,供能点是换位的。EF-G结合位点:将新肽链转移到P位点。我的思路不是很清晰,只能在这里参考一下。
很多人认为生命起源的一些关键信息隐藏在核糖体中,因为核糖体是最古老、最稀有的生命复合体。我们最初看到的核糖体是作为将遗传信息(RNA)转化为各种生命功能的蛋白。事实上,核糖体本身也在不断退化。它的降解历史可以展示简单的分子是如何协同工作实现生物效应的,它的结构记录了生命之初(约38亿年前)发生的生物紊乱。
核糖是一种无机物,是rna的重要组成部分。它的全称是核糖核苷酸。
它是由核糖体rna和蛋白组成的细胞器,是蛋白(肽链)细胞内分解的场所。
从组成来看,核糖是核糖体的重要组成部分之一。
内质网不产生白质。
核糖体附着在内质网上。核糖体产生白质,内质网只提供附着点。
严格来说,核糖体产生多肽链,由内质网和高尔基体加工成成熟蛋白。
它附着在核糖体上。
游离核糖体沉于细胞质中,不粘附于内质网,其多肽链在细胞质中游走,积极加工。
核糖体分布在几乎所有的细胞结构中,包括核膜(附着核糖体)、内质网(附着核糖体)和细胞质(游离核糖体)。它是一种细胞内核糖核酸蛋白颗粒,主要由RNA(rRNA)和蛋白组成。它唯一的功能就是根据mRNA的指令将氨基酸分解成蛋白质多肽链,所以核糖体就是细胞内蛋白质分解的分子刚性。
一端有带子可以握住的短鞭子。
物理和化学特性
核糖体的重要组成部分是蛋白和rRNA,二者的比例在原核细胞中为1:1.5,在真核细胞中为1:1。在每个亚基中,一个或两个高度折叠的rrna作为骨架,构建了几十个蛋清物质物种并紧密结合,甚至大部分rrna被阻挡在外面,大部分在一般情况下显露出来。因为RNA磷酸带的负电荷与白质带的正电荷交叉,是负电荷,容易与阳离子和碱性染料结合。
单个核糖体有四个活性位点,每个活性位点在白质分解中有特定的识别功能。
1.位点a:氨基酸位点或受体:在亚单位中很重要,是接受氨酰tRNA的位点。
2.p位点:肽位点或供体位点:在小亚基中很重要,是释放tRNA的位点。
3.肽转移酶位点(肽酶),简称T因子:位于一个大亚基上,催化氨基酸间肽键的形成,延伸肽链。
4.GTP酶位点:转座酶(EF-G),简称G因子,在GTP上有活性,催化供体位点到受体位点的肽键。
此外,核糖体上还有许多与起始因子、延伸因子、释放因子和各种酶结合的位点。核糖体的大小用沉降系数S来暗示,S值越大,粒径越大,分子量越大。原核细胞和真核细胞中核糖体亚单位的差异。
50S(大亚基)23S,5SRNAS+原核(70S)34种蛋白,55种蛋白,30S(小亚基)21种蛋白+16SRNA
真核生物(80S) 60S(大亚基)28S5.8S5SRNA+45种蛋白,78种蛋白40S(小亚基),33种蛋白,+18SRNA
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