Войдите в систему

Рибосомы переводят генетическую информацию, кодируемую РНК-мессенджером (мРНК), в белки. Как прокариотические, так и эукариотические клетки имеют рибосомы. Клетки, которые синтезируют большое количество белка, такие как секреторные клетки в поджелудочной железе человека, могут содержать миллионы рибосом.

Рибосомы состоят из рибосомной РНК (рРНК) и белков. Рибосомы не окружены мембраной (т.е., несмотря на их специфическую функцию клеток, они не являются органеллой). В эукариоты, рРНК транскрибируется из генов в ядре- часть ядра, которая специализируется на производстве рибосомы. В ядре рРНК сочетается с белками, которые импортируются из цитоплазмы. Сборка производит два подразделения рибосомы - большие и малые подразделения.

Затем эти подразделения оставляют ядро через поры в ядерной оболочке. Каждое одно большое и малое подразделение связывается друг с другом после того, как мРНК связывается с сайтом на небольшом подразделении в начале процесса перевода. Этот шаг образует функциональную рибосому.

Рибосомы могут собираться в цитозоле, называемом свободными рибосомами, или при прикреплении к внешней стороне ядерной оболочки или эндоплазмической решетки, называемой связанными рибосомами. Как правило, свободные рибосомы синтезируют белки, используемые в цитоплазме, в то время как связанные рибосомы синтезируют белки, которые вставляются в мембраны, упаковываются в органеллы или выделяется из клетки.

Рибосомы синтезируют белки, объединяя мРНК и перенося РНК (тРНК). Специализированные нуклеотиды тРНК, называемые антикодоновой петлей, связываются с кодоном мРНК. ТРНА несет аминокислоту на другом конце. Таким образом, генетический код из мРНК переводится в цепочку аминокислот по одному кодону за раз. Рибосомы также катализирует образование пептидных связей между соседними аминокислотами, что приводит к образованию полипептида.

Когда мРНК связывается с небольшим участком рибосомы, тРНК связывается с одним из трех связывающих участков на большом подразделении рибосомы. Связывающие участки называются A (аминоазил-тРНА), P (пептидил-тРНА) и E (выход) участками. По мере перевода мРНК на сайте A добавляются новые tRNAs, перемещаются на сайт P и высвобождаются на сайте E. Растущая полипептидная цепь проходит через выходной туннель в большом подразделении. Когда синтез белка завершен, рибосомные подразделения разъединяются.

Теги
RibosomesProtein SynthesisCellular MachineryRNATranslationAmino AcidsGenetic Code

Из главы 9:

article

Now Playing

9.3 : Рибосомы

Трансляция: от РНК к белку

65.4K Просмотры

article

9.1 : Перевод

Трансляция: от РНК к белку

44.0K Просмотры

article

9.2 : Активация тРНК

Трансляция: от РНК к белку

18.3K Просмотры

article

9.4 : Улучшение точности трансляции

Трансляция: от РНК к белку

8.4K Просмотры

article

9.5 : Инициация трансляции

Трансляция: от РНК к белку

27.9K Просмотры

article

9.6 : Остановка трансляции

Трансляция: от РНК к белку

22.9K Просмотры

article

9.7 : Нонсенс-опосредованный распад мРНК

Трансляция: от РНК к белку

10.1K Просмотры

article

9.8 : Молекулярные шапероны и сворачивание белков

Трансляция: от РНК к белку

17.5K Просмотры

article

9.9 : Протеасома

Трансляция: от РНК к белку

8.2K Просмотры

article

9.10 : Регулируемая деградация белка

Трансляция: от РНК к белку

6.9K Просмотры

article

9.11 : Белки: от генов к деградации

Трансляция: от РНК к белку

11.8K Просмотры

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены