蛋白质的合成PPT课件

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2018中图版高中生物必修一2.1.2《蛋白质的合成与运输》PPT课件

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内质网腔:初步加工,形成有一定空间结构的蛋白质
↓小泡
高尔基体:进一步加工、分选
↓小泡
细胞膜:将蛋白质分泌到细胞外
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②胞内蛋白(部分)的运输: 加工、分选 核糖体 游离的 (合成) ――→ 不同的细胞器 ,如线粒体蛋白和叶绿体蛋白。
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[合作探讨] 下面为蛋白质分选、运输示意图,请据图分析回答:
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[思维升华] 1.分泌蛋白的合成、运输、加工、分泌过程
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2.过程分析 (1)相关的细胞器及结构: 参与的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。 经过的细胞器:核糖体、内质网、高尔基体。 经过的膜结构:内质网膜、高尔基体膜、细胞膜。 (2)上述过程中各种细胞器的功能是各不相同的,但某一项生命活动的完成, 并不是只靠一种细胞器,而是依靠各种细胞器之间的密切合作、协调配合才能 完成。
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【解析】 生物膜的主要成分和基本结构相似,可以通过小泡转化,故 A、B 正确。叶绿体、线粒体的膜结构不能通过小泡与其他膜转化,故 C 错误。各种生物 膜都具有一定功能,又相互联系,故 D 正确。
【答案】 C
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2.生物膜与细胞代谢和细胞通讯密切相关。下列有关说法错误的是( A.细胞膜的成分有磷脂、蛋白质、糖蛋白和糖脂等 B.细胞之间的信息交流均依赖于细胞膜上的特异性受体 C.溶酶体和高尔基体在行使功能时可能伴随膜组分的更新 D.内质网的膜上附着有多种酶,性腺细胞内质网丰富
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探讨1:分析下列蛋白质中属于分泌蛋白的有哪些。 ①血红蛋白 ②抗体 ③消化酶 ④构成细胞膜的蛋白质

新版人教版高中生物基因指导蛋白质的合成 (共20张PPT)学习演示PPT课件

新版人教版高中生物基因指导蛋白质的合成 (共20张PPT)学习演示PPT课件

遗传信息、密码子、反密码子比较
DNA
mRNA
含义
脱氧核苷酸(碱
基对)的排列顺 序(4n种----n等于有
遗传效应的DNA分子 片段上碱基的对数)
mRNA中三个 连续碱基
(43=64种)
tRNA
tRNA上与密码 子互补配对的 碱基 (61种)
直接决定mRNA中 碱基排列顺序,间 接决定氨基酸的排 列顺序
种反密码子,但是一种反密码子只能对应
种氨基酸。
逆转录酶在基因工程中可用于合成目的基因。
3、生物的性状还受环境条件的影响,即生物的性状是基因和环境
条件共同作用的结果
下图为人体内基因对性状的控制过程,下列叙述正确的是(不定项选)( ACF)
A.图中②过程发生在细胞质中的核糖体上 B.镰刀型细胞贫血症致病的根本原因是血红蛋白分子结构的改变 C.人体衰老引起白发的主要原因是图中的酪氨酸酶的活性下降 D.血红蛋白属于一种分泌蛋白,其合成除了与上图①②过程有关 ,还与高尔基
体和内质网的加工运输有关 E.基因1和基因2不可能同时出现于人体的同一个细胞中 F.①过程需要RNA聚合酶催化, ②过程需要tRNA协助 G. ③④过程的结果存在差异的根本原因是血红蛋白结构的不同 H.过程①②④表明基因通过控制蛋白质的结构控制生物所有的性状 • ①过程是以DNA的两条链为模板,四种核苷酸为原料合成 J. ②过程只需要mRNA 、氨基酸、核糖体、酶、ATP即可完成
主要在细胞核(其次线粒体、叶绿体)
一个 mRNA 上结合多 个核糖体,顺次合成多 条相同的多肽链
(子碱4)基图中配DN对A片段由50。A0对-碱T基、组(DT成N,-AAA+-、DT占NC碱A-基)G总、数的G34-%C,该ACD-NUA片(、D段N复TA制-2-AR次、,N共AC需)-游G离、的胞G嘧-啶AG脱--(氧UCR核、N苷AU酸--R分AN、AC) -G、

高中生物竞赛蛋白质的生物合成课件

高中生物竞赛蛋白质的生物合成课件
b. 具有转肽酶活性
将给(P)位上的肽酰基转移给受(P)位上的 氨基酰tRNA,形成肽键。具有GTPase活性, 水解GTP,获得能量。具有起始因子、延长 因子及释放因子的结合部位。
四、起始因子
这是一些与多肽链合成起动有关的 蛋白因子。原核生物中存在3种起动因子, 分别称为IF1-3。在真核生物中存在9种 起动因子(eIF)。其作用主要是促进核 蛋白体小亚基与起动tRNA及模板mRNA结 合。
Most identity elements are in the acceptor stem & anticodon loop.
anticodon loop
Aminoacyl-tRNA Synthetases arose
early in evolution. The earliest
aaRSs probably recognized tRNAs
Some amino acids are specified by 2 or more codons.
Synonyms (multiple codons for the same amino acid) in most cases differ only in the 3rd base. Similar codons tend to code for similar amino acids.
GCG Ala GAG Glu
G UGU Cys UGC Cys UGA Stop UGG Trp CGU Arg CGC Arg CGA Arg CGG Arg AGU Ser AGC Ser AGA Arg AGG Arg GGU Gly GGC Gly GGA Gly GGG Gly
3rd base
CCC Pro CAC His

动物生物化学课件:蛋白质的生物合成

动物生物化学课件:蛋白质的生物合成
第十二章
蛋白质的生物合成
将mRNA分子中 4 种核苷酸序列 编码的遗传信息,通过遗传密码破译的 方式解读为蛋白质一级结构中20种氨基 酸的排列顺序过程,称为蛋白质的生物 合成或翻译。
参与蛋白质生物合成的物质 蛋白质生物合成的过程
第一节 参与蛋白质生物合成的物质
参与蛋白质合成的物质
• 原料:20种氨基酸 • 模板:mRNA • 运载体:tRNA • 场所:核蛋白体(rRNA与蛋白质构成) • 蛋白质因子:
生物功能
占据A位防止结合其他tRNA 促进起始tRNA与小亚基结合 促进大、小亚基分离,提高P位对结合起始tRNA的 敏感性 促进起始tRNA与小亚基结合 最先结合小亚基促进大、小亚基分离 eIF-4F复合物成分,有解螺旋酶活性,促进mRNA 结合小亚基 结合mRNA,促进mRNA扫描定位起始tRNA eIF-4F复合物成分,结合mRNA5`-帽子 eIF-4F复合物成分,结合eIF-4E和PAB
➢ tRNA凭借自身的反密码子与mRNA链上的密码 子相识别,按照mRNA链上的密码子所决定的氨 基酸顺序将所带氨基酸转运到核糖体的特定部位。
一种氨基酸可以有一种以上tRNA作为 运载工具。通常把携带相同氨基酸而反密 码子不同的一组tRNA称为同功tRNA.
氨基酰tRNA----氨基酸的活化形式。 表示为: tRNAPhe
对应同一种氨基酸的不同密码子,称 为同义密码子。同义密码子使用频率不同.
在蛋白质中出现频率越多的氨基酸, 其密码子的数量越多。
4.密码子使用频率不同
• 在蛋白质合成时,对简并密码子的使用频率是 不同的。
• 如UUU和UUC都为苯丙氨酸编码,但在高表 达的蛋白质中使用UUC的频率明显高于UUU。
5. 密码子与反密码子配对的不严格性

蛋白质生物合成PPT课件演示教学.ppt

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缬 脯 苏 天冬
缬 丙 酪 甘
缬 丙 丝 精
3. 简并性(degeneracy)
1. 核糖体大小亚基分离; 2. 核糖体小亚基结合于mRNA的起始密码子附近; 3. fMet-tRNAfMet结合在核糖体P位 ; 4. 核糖体大亚基结合形成起始复合物。
一、翻译起始复合物的装配启动肽链合成
(a)起始复合物的装配过程;(b)rRNA识别mRNA的核糖体结合位点,保证翻译起始在起始密码子处
密码子(codon)
起始密码子和终止密码子:
遗传密码表
遗传密码的特点
1. 方向性(directional)
翻译时遗传密码的阅读方向是5→3,即读码从mRNA的起始密码子AUG开始,按5→3的方向逐一阅读,直至终止密码子。
N
C
肽链延伸方向
5
3
读码方向
2. 连续性(non-punctuated)
23S-rRNA 5S-rRNA
18S-rRNA
28S-rRNA 5.8S-rRNA 5S-rRNA
蛋白质
rpS 21种
rpL 36种
rpS 33种
rpL 49种
不同细胞核蛋白体的组成
核蛋白体的组成
核糖体在翻译中的功能部位
四、肽链生物合成需要酶类和 蛋白质因子
氨基酰-tRNA合成酶(aminoacyltRNA synthetase),催化氨基酸的活化; 转肽酶(peptidase),催化核蛋白体P位上的肽酰基转移至A位氨基酰-tRNA的氨基上,使酰基与氨基结合形成肽键;并受释放因子的作用后发生变构,表现出酯酶的水解活性,使P位上的肽链与tRNA分离; 转位酶(translocase),催化核蛋白体向mRNA3’-端移动一个密码子的距离,使下一个密码子定位于A位。

蛋白质的生物合成课件.ppt

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如何转变?
密码子:mRNA分子中,每三个相邻的核苷酸组
成的三联体代表某一种氨基酸或其它信息,称为 密码子或三联密码.一个氨基酸密码子决定着一 个氨基酸。
遗传密码:mRNA中的核苷酸排列序列与蛋白
质中的氨基酸排列序列的关系。生物的遗传密码
是通用的。
四种核苷酸编成三联体可形成 43个即64个密码子.其中: 1.一个起始密码:AUG
小亚基:沿mRNA结合,沿5’ 3’ 方向移动.
大亚基:受位(A位): 结合氨基酰- tRNA
给位(P位):成肽
给位 (P位)
蛋 苏
大亚基
UGU
5’AUG ACA GUU
受位 (A位)
小亚基
3’
蛋白质生物合成过程
1、准备阶段: 氨基酸的活化与转运。
2、中心环节: 核蛋白体循环-活化氨基酸 在核蛋白体上的缩合组装。
氨基酸的活化与转运
1、反应式:
氨基酰-tRNA合成酶
AA + tRNA + ATP
氨基酰-tRNA+AMP+PPi 2、AA结合位置:
AA的α-羧基与tRNA活末端腺苷酸中 核糖2 ’或3’羟基以酯键相结合。
tRNA-CCA-OH(R-3’-OH)
核蛋白体循环(三阶段)
(1)、起始阶段 (2)、延伸阶段 (3)、终止阶段
基因操纵子调节系统示意图
调节基因 转录
操纵子
控制区
信息区
启动基因 操纵基因 RNA聚合酶
结构基因
DNA
(-)
(+) 转录
翻译
mRNA
阻遏蛋白
诱导剂
翻译 蛋白质
血红素对起始因子-2的调节作用
血红素

第十六章蛋白质的生物合成ppt课件

第十六章蛋白质的生物合成ppt课件
IF-4A
eIF--4B eIF-4E eIF-4G eIF-5 eIF-6
生物功能 占据A位防止结合其他tRNA 促进起始tRNA与小亚基结合 促进大小亚基分离,提高P位对结合起始tRNA敏感性 促进起始tRNA与小亚基结合 最先结合小亚基促进大小亚基分离 eIF-4F复合物成分,有解螺旋酶活性,促进mRNA结
二、原核细胞多肽链的合 成———核蛋白体循环
翻 译 过 程 从 阅 读 框 架 的 5´-AUG 开 始 , 按 mRNA 模 板 三 联 体 密 码 的 顺 序 延 长 肽 链 , 直 至终止密码出现。
整个翻译过程可分为 : 翻译的起始(initiation) 翻译的延长(elongation) 翻译的终止(termination )
部分 具有ATP酶活性,水解ATP,有利于自身
释放
(1)热休克蛋白促进蛋白质折叠的基本作用—— 结合保护待折叠多肽片段,再释放该片段进
行折叠。形成HSP70和多肽片段依次结合、解离 的循环。
HSP40结合待 折叠多肽片段
HSP70-ATP复合物
ATP水解
HSP40- HSP70-ADP-多肽复合物
ATP
AMP+PPi
* 氨基酰tRNA合成酶 —— 绝对专一性, 校正活性
第一步反应:
第二步反应:
tRNA与酶 结合的模型
tRNA
录像
ATP
氨基酰tRNA 合成酶
2、氨基酰tRNA的表示方法
书写方式: 如,Arg - tRNAarg 与起始密码结合的氨基酰tRNA :
原核生物: fMet-tRNAfmet 真核生物:Met-tRNAimet
溶酶体蛋白 Man-6-P(甘露糖-6-磷酸)
1.分泌蛋白的靶向输送

蛋白质合成PPTPPT课件

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蛋白质合成的细胞定位
总结词
蛋白质合成主要发生在细胞内的核糖体上,核糖体是 细胞内蛋白质合成的场所。
详细描述
核糖体是细胞内一种由RNA和蛋白质组成的颗粒状结 构,主要存在于细胞质中。核糖体在蛋白质合成过程中 起着至关重要的作用,它能够读取mRNA上的遗传信 息,将一个个氨基酸按照特定的顺序连接起来形成多肽 链。同时,核糖体还具有催化肽键形成的酶活性,促进 蛋白质合成的进行。除了核糖体外,细胞内还有其他一 些细胞器也参与了蛋白质的合成过程,如内质网、高尔 基体等。这些细胞器在蛋白质的修饰、加工和运输等方 面起着重要作用。
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目录
• 蛋白质合成简介 • 蛋白质合成的过程 • 蛋白质合成的调控 • 蛋白质合成与疾病的关系 • 研究展望
01
蛋白质合成简介
蛋白质合成的基本概念
总结词
蛋白质合成是指细胞内利用已有的小分子物质作为原料,通过一系列酶促反应将氨基酸 按照特定的顺序连接起来形成多肽链,进而形成具有特定结构和功能的蛋白质的过程。
翻译后加工与修饰
总结词
翻译后加工与修饰是蛋白质合成的重要环节,涉及多 种酶促反应和化学修饰。
详细描述
翻译后加工与修饰是蛋白质合成的最后阶段,涉及到 多种酶促反应和化学修饰。这些加工和修饰包括剪切 、磷酸化、糖基化、乙酰化等,有助于完善蛋白质的 结构和功能。这些加工和修饰过程通常在特定的细胞 器或细胞部位进行,需要特定的酶和化学环境的支持 。通过翻译后加工与修饰,蛋白质的结构和性质得以 最终确定,从而发挥其在细胞生命活动中的重要功能 。
04
蛋白质合成与疾病的关系
蛋白质合成异常与疾病的发生
癌症
蛋白质合成异常可能导 致细胞增殖失控,引发
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19
30S亚基与mRNA结合
fMet-tRNA结合形成30S起始复合物
大的核糖体亚基结合上形成70S起始复合物,GTP水 解提供能量。
.
20
.
21
进位 : 与第二个遗传密码相应的氨酰-tRNA进入A 位
(GTP 水解)
肽键的形成: 两个相邻氨基酸形成肽键 (转肽酶)
移位: 核糖体沿mRNA (5’到3’)移动三个核苷酸的位置,
第 13 章
翻译
通过遗传密码将mRNA上的遗传信息 翻译为多肽链的过程。mRNA的阅读方向 是从5’到3’.
.
3
翻译需要的原料
mRNA (模板)
AA
核糖体 (合成场所)
ATP和GTP
tRNA (携带AA的载体)
.
4
.
5
13.1 遗传密码
mRNA 分子中所储存的遗传信息是由其分子的 四种碱基以特定顺序排列成的三个一组的三联 体代表的,每种氨基酸都有其特定的三联体密 码。
.
10
tRNA的三级结构是倒 “L”形.
.
11
tRNA的功能 搬运AA。
.
12
.
13
13.3 核糖体
核糖体是由RNA和核蛋白构成的,分为大 小亚基。
.
14
.
15
13.4 翻 译
翻译过程中,mRNA的阅读方向是从 5’到3’, 多肽链的合成方向是从N到C端.
.
16
蛋白质生物合成的分子机制
AA活化——氨酰-tRNA的合成 翻译的启动 多肽链的延长 翻译的终止
.
17
氨酰tRNA合成酶的专一性很强!
AA + tRNA + ATP
氨酰tRNA合成酶
氨酰-tRNA +AMP + PPi
原核细胞中,起始AA是fMet (甲酰甲硫氨酸)
真核细胞中,起始AA是Met.
.
18
PA 位位
.
.
23
个人观点供参考,欢迎讨论!
因此,原位于A位的二肽-tRNA移至P位,于是A位空 缺,编码第三个AA的氨酰-tRNA进入...…. (GTP水解)
.
22
A 位出现终止密码 (UAG,UAA, UGA)
终止因子进入与核糖体结合
转肽酶转变为水解酶, 水解P位上的肽链与tRNA之 间的酯键。tRNA和mRNA从核糖体中脱落,70s核糖 体解体为30S和50S亚基,投入下一轮的翻译过程。 (1 ATP)
•因此,4种核苷酸可以组合成多少种遗传 密码?
.
•43
6
.
7
遗传密码的特征
遗传密码的通用性 遗传密码不重复,无标点。 遗传密码的简并性:同义密码子 遗传密码的摆动性
.
8
13.2 转运RNA
tRNA的二级结构是三叶草形. 具有4个臂: 受 体臂, 双氢尿嘧啶臂, 假尿嘧啶臂, 反密码臂.
.
9
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