核糖体简图

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【医学PPT课件】核糖体

【医学PPT课件】核糖体

真核生物 80S
60S(其中RNA28S、5.8S和5S) 40S(其Hale Waihona Puke RNA18S)二 核糖体结构
蛋白质的一级结构,图5-7
特点,E.coli核糖体的52种蛋白质,几乎所有蛋白质的一 级结构都不同。在免疫学上也没有同源性。而在不同种的 原核生物核糖体蛋白质之间却有很高的同源性。序列分析 和免疫反应都证明了这一点。(125)

核糖体蛋白质和rRNA的功能 1 核糖体与mRNA的结合位点 Shine-Dalgarno 序列 和16SRNA序列的互补。医417 2 A位点 医419 图 3 P位点转肽反应。P位酰基和A位的氨基之间的一个取代反应 419 4 肽酰转移酶的催化位点(P310)
多聚核糖体及蛋白质的合成(北大123) 某些抗菌素对核糖体蛋白质合成的抑制。(172)
说明什么问题,为什么?
在氨基酸选择上应当是随机的,由于核糖体的功能具有普 遍意义。所以不同种的原核生物核糖体蛋白质之间具有很 高的同源性。
RNA的一级结构
对500多个不同种生物研究表明,rRNA
一级结构非常保守,有些序列完全一致。 二级结构具有更高的保守性。(126) 为什么 序列和结构的关系。
二级结构 双维柄环结构(125)
• The rRNA molecules have several roles in protein synthesis. First, the 28 s rRNA has a catalytic role, it forms part of the peptidyl transferrase activity of the 60 s subunit. Second, 18s rRNA has a recognition role, involved in correct positioning of the mRNA and the peptidyl tRNA.

人教版高中生物必修2-4.1拓展资料:rRNA和核糖体(附图)

人教版高中生物必修2-4.1拓展资料:rRNA和核糖体(附图)

rRNA和核糖体核糖体(ribosome)亦称核蛋白体,由rRNA和蛋白质组成。

单核糖体有二个亚基,分别称为大亚基和小亚基。

在原核细胞和真核细胞中核糖体的组成见下表。

一、原核细胞和真核细胞的核糖体组成二、核糖体的组成哺乳动物细胞前体rRNA(pre-rRNA)链长45S(1300个核苷酸)。

不同哺乳动物细胞来源的rRNA链长有种间差异,大鼠肝28SrRNA和18SrRNA链长分别为4718和1874个核苷酸。

5.85rRNA含156个核苷酸,正好与原核细胞的23SrRNA5'端的156个核苷酸序列组成相当。

酵母细胞的25S和17SrRNA分别相当于哺乳动物细胞的28S和18SrRNA。

5SrRNA为真核和原核细胞共有,含120个核苷酸。

原核细胞的16SrRNA和23SrRNA的序列于1978年确定,分别含1542个核苷酸和2904个核苷酸。

三、所有的rRNA均有其基本的特点(1)rRNA是单链RNA;(2)G-C碱基对与A-U碱基对的总量不等;(3)单股rRNA链可自行折叠,形成螺旋区和环区,所有螺旋区的碱基都是保守的;(4)所有来源rRNA均能形成4个结构域(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ),每个结构域均含许多茎(螺旋段)和环,它们通过无距离碱基对的相互反应彼此靠近;(5)绝大多数的rRNA碱基的特异功能尚不清楚。

据说rRNA中不配对的碱基(环区或单股区)涉及到rRNA与其它RNA的结合,如16S的3'端不配对的碱基与mRNA的起始部位(SD顺序)形成碱基配对。

与rRNA或核糖体亚基结合的蛋白质有二类。

一类与rRNA或核糖体亚基紧密连接,需高浓度盐和强解离剂(如3mol/LLiCl或4mol/L尿素)才能将其分离,这类蛋白质称为"真"核糖体蛋白质("real ribosomal proteins")或简称为核糖体蛋白质。

如E.coli30S亚基上的21种蛋白质及50S亚基上的34种蛋白质(共54种,因为小亚基上的S20与大亚基上的L26是相同);或者在真核细胞40S亚基上的30种蛋白质及60S亚基上的45-50种蛋白质(共约80种),即属此类。

第八章 核糖体.ppt

第八章 核糖体.ppt

细菌核糖体RNA的二级结构 细菌核糖体RNA的二级结构 RNA
四、核糖体50S大亚基结构特点 (P.307) 核糖体50S大亚基结构特点 50S 1.具有催化肽键形成的位点。 1.具有催化肽键形成的位点。 具有催化肽键形成的位点 2.具有GTPase相关位点(P.308), 包括两部分: 2.具有GTPase相关位点(P.308), 包括两部分: 具有GTPase相关位点 ①核糖体蛋白L11-rRNA 区域 核糖体蛋白L11L11 ②核糖体毒作用的颈-环区 核糖体毒作用的颈-
核糖体蛋白质与rRNA rRNA的功能 9.1.3 核糖体蛋白质与rRNA的功能 一、核糖体上具有与蛋白质合成有关的结合位点与 催化位点 1.与mRNA的结合位点 1.与mRNA的结合位点 真核生物的mRNA同核糖体的结合主要靠5‘端 真核生物的mRNA同核糖体的结合主要靠5 端 mRNA同核糖体的结合主要靠 的帽子结构。 原核生物mRNA中与核糖体16S mRNA中与核糖体 的帽子结构。 原核生物mRNA中与核糖体16S rRNA结合的序列称为SD序列 结合的序列称为SD序列(SD rRNA结合的序列称为SD序列(SD sequence) 2.与新掺入的氨酰tRNA的结合位点: 2.与新掺入的氨酰tRNA的结合位点:A位点 tRNA的结合位点 3.与延伸中的肽酰tRNA的结合位点: 3.与延伸中的肽酰tRNA的结合位点:P位点 中的肽酰tRNA的结合位点
通过X 通过X射线衍射确定的原核细胞核糖体大亚基的模式图
细菌核糖体X-射线衍射模式图 细菌核糖体 射线衍射模式图 结合到两个核糖体亚单位的A体亚单位的
因子结合 位点
示三个tRNA上反密码子的大致位置及其 上反密码子的大致位置及其 示三个 与mRNA 上互补密码子的相互作用

第9章-核糖体精选全文完整版

第9章-核糖体精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版第9章核糖体第一节核糖体的类型和结构核糖体的模式图核糖体是合成蛋白质的细胞器,几乎存在于一切细胞内。

核糖体是一个颗粒状的结构,主要成分是蛋白质和RNA。

核糖体RNA成为rRNA,蛋白质称为r蛋白,蛋白质含量约占40%,RNA约占60%,r蛋白分子主要分布在核糖体的表面,而rRNA则位于内部,二者靠非共价键结合在一起。

电镜下,是无包膜的电子致密颗粒,略呈圆形或椭圆形,平均直径在150~250A。

核糖体由大、小两个亚单位组成。

大亚基略呈梨形,中心有一条中央管。

直径为230A,沉降系数为60S。

其上有与氨酰-tRNA 结合的位置,还含有转肽酶活性部位。

小亚基呈碟盘状,大小为230A×120A,沉降系数为40S,其上有蛋白质合成启动因子结合位点、起始氨酰-tRNA结合部位和mRNA结合位点。

电镜下,核糖体常成群呈丛状或螺旋状存在,与mRNA结合,构成多聚核糖体(polyribosome)。

附着于内质网上的称附着核糖体(bound ribosome),主要合成输送到细胞外的分泌性蛋白、膜嵌入糖蛋白、可溶性驻留蛋白和溶酶体蛋白等。

散在于胞质中的称游离核糖体(free ribosome),主要合成组成细胞本身所需的结构性蛋白质。

糖核体的大小两个不同的亚基,在不进行蛋白质合成时,它们是分开的,游离存在于细胞质中。

只是在进行蛋白质合成时才结合在一起。

原核生物和真核生物的核糖体成分的比较原核细胞的核糖体为70S,真核细胞线粒体和叶绿体内的核糖体也近似于70S,但除了这两个细胞器,真核细胞内的核糖体均为80S。

原核生物核糖体由约2/3的RNA及1/3的蛋白质组成。

真核生物核糖体中RNA占3/5,蛋白质占2/5。

真核细胞糖核体的沉降系数为80S。

大亚基为60S,小亚基为40S。

小亚基含有由一种18S的 rRNA 和33种蛋白质;大亚基含有5S、5.8S及 28S 三种rRNA 和约49种蛋白质。

医学细胞生物学细胞核和核糖体PPT课件

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白核心上,形成核小体,尾部含有大量Arg和Lys,为组蛋白
转译后进行修饰的部位。
• H1多样性,具有属(genus)和组织特异性。
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组蛋白的功能 ◆核小体组蛋白(nucleosomal histone),
包括H2A、H2B、H3和H4, 作用是与DNA组装成核 小体:包装作用,单一功能
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1.核小体(nucleosome):
• 核小体:一种串珠状结构,由核心颗粒和连结线DNA两部分 组成,通过酶消化实验建立。
–①每个核小体单位包括约200bp的DNA、一个组蛋白核心 和一个H1;
–②由H2A、H2B、H3、H4各两分子形成八聚体,构成核心 颗粒;
–③DNA分子以左手螺旋缠绕在核心颗粒表面,每圈83bp, 共1.75圈,约146bp,两端被H1锁合;
于核质和胞质间的穿梭蛋白既有NLS又有NES。
• 输入蛋白( importin )
是可溶性的细胞质基质蛋白,为NLS受体,能够与核蛋白的NLS和核孔蛋白 结合,穿过NPC入核,在核内与核蛋白分离后再返回到胞质中,是一种穿 梭受体(shuttling receptor)。
• 输出蛋白( exportin )
(1) 核孔复合体的运输特点
• 双功能 被动运输:部分离子、代谢物和
605 kDa 以下蛋白质 主动运输:高分子量物质,是一 个信号识别与载体介导的过程, 孔径具有可调节性
• 双向性 从核内运到胞质:RNA、组装好 的核糖体亚基 从胞质运进核内:复制和转录所 需的酶以及一些蛋白质 精选ppt课件最新
◆H1不参加核小体的组建, 在构成核小体时起连接作用, 并赋予染色质以极性。

第十一章核糖体ppt课件

第十一章核糖体ppt课件
在蛋白质合成中, 某些r蛋白可能对核糖体的构象 起“微调”作用;
在核糖体的结合位点上甚至可能在催化作用中, 核 糖体蛋白与rRNA共同行使功能。
第二节 聚核糖体与蛋白质的合成
多聚核糖体(polyribosome或 polysome)
蛋白质的合成
RNA在生命起源中的 地 位 及 其 演 化 过 程
一、多聚核糖体(polyribosome或 polysome)
为tRNA提供结合位点(A位点、P位点和E位点)
在蛋白质合成起始时参与同mRNA选择性地结合以 及在肽链的延伸中与mRNA结合;
核糖体大小亚单位的结合、校正阅读 (proofreading)、无意义链或框架漂移的校正、以及 抗菌素的作用等都与rRNA有关。
r蛋白质的主要功能
对rRNA 折叠成有功能的三维结构是十分重要的;
对rRNA,特别是对16S rRNA结构的研究
蛋白质结合到rRNA上具有先后层次性。 核糖体的重组装是自我装配过程。 同一生物中不同种类的r蛋白的一级结构 均不相同,在免疫学上几乎没有同源性。 不同生物同一种类r蛋白之间具有很高的 同源性,并在进化上非常保守。 16SrRNA的一级结构是非常保守的 16SrRNA的二级结构具有更高的保守性:
臂环结构(stem-loop structure)
核糖体上具有一系列与蛋白质 合成有关的结合位点与催化位点
与mRNA的结合位点
与新掺入的氨酰-tRNA的结合位点——氨酰基位点, 又称A位点
与延伸中的肽酰-tRNA的结合位点——肽酰基位点, 又称P位点
肽酰转移后与即将释放的tRNA的结合位点——E位 点(exit site)
RNA 可能是生命起源中最早的生物大分子。
核酶(ribosome):具有催化作用的RNA。

高考生物:那些重要的细胞结构图,很详细!

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高考生物:那些重要的细胞结构图,很详细!真核细胞中具有一定结构和功能的结构叫细胞器,无形的胶质状态的是细胞质基质,我们熟知的八类细胞器(线粒体、叶绿体、核糖体、溶酶体、中心体、内质网、高尔基体、液泡)外,还有其他不为人所熟知的细胞器。

一、植物细胞模式图动物细胞模式图二、用差速离心法分离细胞匀浆中的各种细胞组分用差速离心法分离细胞匀浆中的各种细胞组分三、各种细胞器美图1.细胞核细胞核的结构包括核膜、核仁、染色质、核孔等。

细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。

2.线粒体线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所3.内质网内质网是由膜连接而成的网状结构,是细胞内蛋白质合成和加工,以及脂质合成的“车间”。

4.高尔基体高尔基体主要是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”。

5.溶酶体小鼠膀胱上皮细胞中的溶酶体↑溶酶体几乎存在于所有动物细胞中,植物细胞内也有与溶酶体功能类似的细胞器——圆球体、糊粉粒及植物中央大液泡。

是“消化车间”,内部含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵人细胞的病毒或病菌。

被溶酶体分解后的产物,如果是对细胞有用的物质,细胞可以再利用,废物则被排出细胞外。

6.核糖体原核细胞核糖体结构模式图(不同侧面观)↑核糖体主要活性部位示意图↑核糖体有的附着在内质网上,有的游离分布在细胞质中,是“生产蛋白质的机器”。

7.叶绿体叶绿体是绿色植物能进行光合作用的细胞含有的细胞器,是植物细胞的“养料制造车间”和“能量转换站”。

线粒体和叶绿体的生命活动受到细胞核以及它们自身基因组的双重调控。

所以线粒体与叶绿体都是半自主性细胞器。

8.液泡液泡主要存在于植物细胞中,内有细胞液,含糖类、无机盐、色素和蛋白质等物质,可以调节植物细胞内的环境,充盈的液泡还可以使植物细胞保持坚挺。

9.中心体中心体见于动物和某些低等植物的细胞,由两个互相垂直排列的中心粒及周围物质组成,与细胞的有丝分裂有关。

生物化学-核糖体ppt课件

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r蛋白质的主要功能
对rRNA 折叠成有功能的三维结构是十分重要的;
在蛋白质合成中, 某些r蛋白可能对核糖体的构象 起“微调”作用;
在核糖体的结合位点上甚至可能在催化作用中, 核 糖体蛋白与rRNA共同行使功能。
第二节 聚核糖体与蛋白质的合成
一、多聚核糖体(polyribosome或polysome) 二、蛋白质的合成 三、RNA在生命起源中的地位及其演化过程
主 与mRNA的结合位点:小亚基(16S rRNA )
要 氨酰基位点,又称A位点(受位)
位 于
肽酰基位点,又称P位点(供位)
与tRNA结合的位点
大 E位点(exit site)
亚 基
与肽酰tRNA从A位点转移到P位点有关的转移酶
(即延伸因子EF-G)的结合位点
肽酰转移酶的催化位点:
大亚基(23S rRNA) 与蛋白质合成有关的 其它起始因子、延伸因子和
核糖体大、小亚单位r蛋白
核糖体大、小亚基的r蛋白分别记为L蛋白 和S蛋白 ,位于核糖体表面。
r蛋白结合到rRNA具有先后层次性。 细 菌 核 糖 体
三、糖体蛋白质与rRNA的功能分析
核糖体上具有一系列与蛋白质 合成有关的结合位点与催化位点
在蛋白质合成中肽酰转移酶的活性研究
核糖体上具有一系列与蛋白质 合成有关的结合位点与催化位点
在进化上非常保守。 蛋白质结合到rRNA上具有先后层次性。 核糖体的重组装是自我装配过程
核糖体rRNA的结构
E.coli 的16SrRNA的一级结构是非常保守的,二 级结构具有更高的保守性——臂环结构。
核糖体小亚单位rRNA (a) E.coli 16S rRNA;(红色为高度保守区) (b) 酵母菌18S rRNA,它们都具有类似的40个臂环结构(图中1~ 40)(Darnell et al.,1990)
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核糖体简图
核糖体(Ribosome),旧称“核糖核蛋白体”或“核蛋白体”,普遍被认为是细胞中的一种细胞器,除哺乳动物成熟的红细胞,植物筛管细胞外,细胞中都有核糖体存在。

一般而言,原核细胞只有一种核糖体,而真核细胞具有两种核糖体(其中线粒体中的核糖体与细胞质核糖体不相同)。

核糖体的结构和其它细胞器有显著差异:没有膜包被、由两个亚基组成、因为功能需要可以附着至内质网或游离于细胞质。

因此,核糖体也被认为细胞内大分子而不是一类细胞器。

“中心法则”里RNA翻译到蛋白质这一过程就发生在核糖体。

翻译时,核糖体小亚基先与从细胞核中转录得到的信使RNA结合,读取mRNA信息,再结合核糖体大亚基,构成完整的核糖体,将转运RNA 运送的氨基酸分子合成多肽。

当核糖体完成对一条mRNA单链的翻译后,大小亚基会再次分离。

核糖体简图如下:。

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