蛋白質合成是細胞內產生蛋白質的過程。蛋白質的配方和如何制造蛋白質的說明都是在DNA中編碼的。把這個過程分為兩部分是很有幫助的。蛋白質合成-轉錄復制DNA密碼。蛋白質合成翻譯將密碼與細胞中的化合物相匹配,蛋白質...
蛋白質合成是細胞內產生蛋白質的過程。蛋白質的配方和如何制造蛋白質的說明都是在DNA中編碼的。把這個過程分為兩部分是很有幫助的。蛋白質合成-轉錄復制DNA密碼。蛋白質合成翻譯將密碼與細胞中的化合物相匹配,蛋白質合成的公式被編碼在我們的DNA中。脫氧核糖核酸(DNA)是個體有機體的主要藍圖,是一個雙螺旋結構。一個很好的類比是一條長的扭曲的拉鏈。有兩條由5碳糖和磷酸鹽組成的鏈。連接它們的是互鎖的成對核苷酸,就像閉合拉鏈的對牙一樣。腺嘌呤(a)與胸腺嘧啶(T)配對,胞嘧啶(C)與鳥嘌呤(G)配對,反之亦然。蛋白質合成轉錄開始于細胞核,DNA被一種叫做解旋酶的酶“解壓”,產生兩條分開的鏈。一種稱為RNA聚合酶(RNAP)的關鍵酶附著在其中一條鏈上,開始一個稱為伸長的過程。它識別DNA模板鏈上的第一個核苷酸,這樣一來,吸引了一個必須與之配對的游離核苷酸。然后RNAP移動到DNA鏈上的下一個核苷酸,并繼續到下一個,下一個,直到核糖核酸(RNA)鏈被組裝起來。RNA是一條不成對的核苷酸的單鏈,它能在氧分子的加入下保持其結構的完整性。由其聚合酶組成的RNA鏈,其中一些含有超過200萬個核苷酸,稱為信使RNA(mRNA)。理論上,信使核糖核酸的目的是復制未使用的單鏈DNA,但在實際應用中,它并不精確,而且蛋白質合成也可能出現轉錄錯誤因此,信使核糖核酸是一個只有四種不同核苷酸的長鏈。它的序列被稱為轉錄本。一個例子可能是AAGCAUUGAC,四個字母,可能有200萬個,以看似隨機的順序排列。將碳生命類比為一個非常大規模的4位生物計算機有一定幫助也就是說,在RNA中,胸腺嘧啶被一種類似的叫做尿嘧啶(U)的核苷酸所取代。顧名思義,信使RNA通過沿著核膜的孔逃離其在細胞核中的限制。一旦進入細胞的細胞質,它的使命就是傳遞從DNA復制的蛋白質合成轉錄,核糖體是細胞的蛋白質工廠,在那里,蛋白質合成的第二步發生了。核苷酸的編碼序列必須被翻譯。核糖體與mRNA結合,在讀取其序列的過程中,吸引被稱為轉移RNA(tRNA)的RNA片段,它會發現并與一個特定于它的短核苷酸序列的游離氨基酸結合。如果有匹配的話,tRNA和它的貨物與核糖體結合。當核糖體繼續讀取下一個序列時,下一個序列,在這個過程中,也叫做伸長,一個長的氨基酸多肽鏈的結果。在形式和功能上區分有機組織的蛋白質是所謂的“生命的基石”。反過來,它們又被構建成一個由各種氨基酸組成的鏈——由核糖核酸(RNA)轉錄的DNA碼翻譯成宿主細胞最重要的代謝任務。有,然而,完成蛋白質合成的最后一步是令人沮喪的科學理解:在一個叫做蛋白質折疊的過程中,氨基酸的長鏈彎曲、卷曲、打結或以其他方式壓縮成其獨特的結構雖然超級計算機在將蛋白質配方折疊成正確的三維形狀方面取得了一些成功,但大多數蛋白質難題都是由具有高度空間維度意識的人憑直覺解決的
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發表于 2020-09-09 19:55
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- 分類:醫療衛生