蛋白质合成是细胞内产生蛋白质的过程。蛋白质的配方和如何制造蛋白质的说明都是在DNA中编码的。把这个过程分为两部分是很有帮助的。蛋白质合成-转录复制DNA密码。蛋白质合成翻译将密码与细胞中的化合物相匹配,蛋白质...
蛋白质合成是细胞内产生蛋白质的过程。蛋白质的配方和如何制造蛋白质的说明都是在DNA中编码的。把这个过程分为两部分是很有帮助的。蛋白质合成-转录复制DNA密码。蛋白质合成翻译将密码与细胞中的化合物相匹配,蛋白质合成的公式被编码在我们的DNA中。脱氧核糖核酸(DNA)是个体有机体的主要蓝图,是一个双螺旋结构。一个很好的类比是一条长的扭曲的拉链。有两条由5碳糖和磷酸盐组成的链。连接它们的是互锁的成对核苷酸,就像闭合拉链的对牙一样。腺嘌呤(a)与胸腺嘧啶(T)配对,胞嘧啶(C)与鸟嘌呤(G)配对,反之亦然。蛋白质合成转录开始于细胞核,DNA被一种叫做解旋酶的酶“解压”,产生两条分开的链。一种称为RNA聚合酶(RNAP)的关键酶附着在其中一条链上,开始一个称为伸长的过程。它识别DNA模板链上的第一个核苷酸,这样一来,吸引了一个必须与之配对的游离核苷酸。然后RNAP移动到DNA链上的下一个核苷酸,并继续到下一个,下一个,直到核糖核酸(RNA)链被组装起来。RNA是一条不成对的核苷酸的单链,它能在氧分子的加入下保持其结构的完整性。由其聚合酶组成的RNA链,其中一些含有超过200万个核苷酸,称为信使RNA(mRNA)。理论上,信使核糖核酸的目的是复制未使用的单链DNA,但在实际应用中,它并不精确,而且蛋白质合成也可能出现转录错误因此,信使核糖核酸是一个只有四种不同核苷酸的长链。它的序列被称为转录本。一个例子可能是AAGCAUUGAC,四个字母,可能有200万个,以看似随机的顺序排列。将碳生命类比为一个非常大规模的4位生物计算机有一定帮助也就是说,在RNA中,胸腺嘧啶被一种类似的叫做尿嘧啶(U)的核苷酸所取代。顾名思义,信使RNA通过沿着核膜的孔逃离其在细胞核中的限制。一旦进入细胞的细胞质,它的使命就是传递从DNA复制的蛋白质合成转录,核糖体是细胞的蛋白质工厂,在那里,蛋白质合成的第二步发生了。核苷酸的编码序列必须被翻译。核糖体与mRNA结合,在读取其序列的过程中,吸引被称为转移RNA(tRNA)的RNA片段,它会发现并与一个特定于它的短核苷酸序列的游离氨基酸结合。如果有匹配的话,tRNA和它的货物与核糖体结合。当核糖体继续读取下一个序列时,下一个序列,在这个过程中,也叫做伸长,一个长的氨基酸多肽链的结果。在形式和功能上区分有机组织的蛋白质是所谓的“生命的基石”。反过来,它们又被构建成一个由各种氨基酸组成的链——由核糖核酸(RNA)转录的DNA码翻译成宿主细胞最重要的代谢任务。有,然而,完成蛋白质合成的最后一步是令人沮丧的科学理解:在一个叫做蛋白质折叠的过程中,氨基酸的长链弯曲、卷曲、打结或以其他方式压缩成其独特的结构虽然超级计算机在将蛋白质配方折叠成正确的三维形状方面取得了一些成功,但大多数蛋白质难题都是由具有高度空间维度意识的人凭直觉解决的
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发表于 2020-09-09 19:55
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- 分类:医疗卫生