对肽链合 白喉毒素:修饰EFT2的氨基酸,强烈抑制真核生物蛋白质的合成;
(一) mRNA是蛋白质合成的模板(见上一章)
成的抑制 染色质的活化,如核小体结构的解开、非组蛋白的作用等。
第二个信号肽序列用相似的方式引导肽链穿过内膜,折叠成天然构象,并与血红素分子结合。
细除胞。色素c1前体蛋白的N端有两个信号肽序白列喉,第毒一素个信号肽序列识别线粒体外膜上的受体蛋白,引导肽链进入线粒体基质,随后被切
两类氨酰-tRNA合酶的结构成镜像 关系,分别与tRNA的两侧结合, 图中可见其空间互补关系。
类
类
氨酰-tRNA合成 酶的辨认位点
4种tRNA的 辨认核苷酸
大肠杆菌 的氨酰tRNAGln合 成酶的晶 体结构。
大肠杆菌的氨 酰-tRNAGln合 成酶的图解, 紫色球代表是酶的 辨认位点。
2.1941年,细胞学家和注意到细胞质中的核酸与蛋白质 的合成有密切的关系。 年代有人用电子显微镜和物理化学手段发现大肠杆菌细胞质 的RNA常常存在于蛋白质合成相关的颗粒中(Ф20nm,用35S进 行脉冲式标记的实验证明该颗粒是蛋白质合成的所在地), 简称核糖体。
4.核糖体得到分离后,发现含有RNA,即称rRNA。Watson 等发现rRNA的G≠C,A≠U,断定是一单链分子。
年Hoagland, M.B.发现一类稳定的RNA小分 子,不与核糖体结合,因而不同于mRNA和 rRNA。
2.Crick, F.比较了核酸和氨基酸的大 小和形状后,认为不可能在空间上互补, 因此预测:(1) 存在一类分子转换器,使 信息从核酸序列转换成氨基酸序列;(2) 这种分子很可能是核酸;(3) 它不论以何 种方式进入蛋白质翻译系统的模板,都必 须与模板形成氢键(即配对);(4) 有20 种分子转换器,每种氨基酸一个;(5) 每 种氨基酸必定还有一个对应的酶,催化与 特定的分子转换器结合。