JoVE Logo

Войдите в систему

9.4 : Улучшение точности трансляции

Комплементарность оснований между тремя парами оснований кодона мРНК и антикодоном тРНК не является безотказным механизмом. Неточности могут варьироваться от одного несоответствия до полного отсутствия правильного спаривания оснований. Разница в свободной энергии между правильным и почти правильным спариванием оснований может быть всего 3 ккал/моль. Поскольку комплементарность является единственным этапом проверки, расчетная частота ошибок будет составлять одну неправильную аминокислоту на каждые 100 включенных аминокислот. Однако частота ошибок, наблюдаемая у организмов, значительно ниже.

Высокий уровень точности гарантируется двумя дополнительными этапами проверки, основанными на двух принципах фермент-субстратного взаимодействия.

Внутри рибосомы пептидилтрансферазный центр (ПТЦ) катализирует образование ковалентной связи между аминокислотами с образованием полипептидной цепи. Как и любой другой фермент, ПТЦ также имеет активный сайт, который различает субстраты на основе их молекулярной структуры. Остатки в 16S рРНК малой рибосомной субъединицы образуют водородные связи с атомами оснований и остова цепи дуплекса кодон-антикодон. Только правильная тРНК может вызвать конформационные изменения в ПТЦ, который осуществляет катализ.

Второй этап, называемый кинетическим редактированием, происходит после необратимой диссоциации EF-Tu·GDP от рибосомы. Гидролиз GTP отмечает начало короткой задержки, в течение которой аминоацил-тРНК перемещается в активный центр ПТЦ для катализа. Во время этой задержки любые неправильные пары кодон-антикодон, которые проскочили через этап индуцированной подгонки, с большей вероятностью диссоциируют, чем правильные пары. Причина этого в том, что неправильная тРНК создает более слабые пары оснований с кодоном, и время задержки больше для неправильных, чем правильных совпадений.

Теги

Translational AccuracyEukaryotic MRNAProtein TranslationElongation FactorsEF TuEF GEF1EF2RibosomeCodon anticodon DuplexMRNA CodonTRNA AnticodonRibosomal ContactsInduced FitGTP HydrolysisAminoacyl tRNAPolypeptide Chain

Из главы 9:

article

Now Playing

9.4 : Улучшение точности трансляции

Трансляция: от РНК к белку

8.6K Просмотры

article

9.1 : Перевод

Трансляция: от РНК к белку

47.2K Просмотры

article

9.2 : Активация тРНК

Трансляция: от РНК к белку

18.9K Просмотры

article

9.3 : Рибосомы

Трансляция: от РНК к белку

24.0K Просмотры

article

9.5 : Инициация трансляции

Трансляция: от РНК к белку

30.4K Просмотры

article

9.6 : Остановка трансляции

Трансляция: от РНК к белку

24.9K Просмотры

article

9.7 : Нонсенс-опосредованный распад мРНК

Трансляция: от РНК к белку

10.5K Просмотры

article

9.8 : Молекулярные шапероны и сворачивание белков

Трансляция: от РНК к белку

17.7K Просмотры

article

9.9 : Протеасома

Трансляция: от РНК к белку

8.5K Просмотры

article

9.10 : Регулируемая деградация белка

Трансляция: от РНК к белку

7.1K Просмотры

article

9.11 : Белки: от генов к деградации

Трансляция: от РНК к белку

12.0K Просмотры

JoVE Logo

Исследования

Образование

О JoVE

Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены