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分子生物学第四章8~13题答案

2021-02-09 来源:步旅网
分子生物学作业

8.真核生物与原核生物在翻译起始过程有哪些区别?

答:1)真核生物起始tRNA为Met-rRNAMet,Met-rRNAMet不甲酰化;原核生物的起始tRNA为fMet-rRNAfMet,其中甲酰基是在甲酰化酶催化下加到甲硫酰胺tRNA上的

2)原核生物的起始因子有3种,而真核生物有较多的起始因子参与 3)真核生物的核糖体小亚基先于氨酰化的起始tRAN结合,然后再与mRNA结合;而原核生物核糖体小亚基在形成起始复合物时则先与mRNA结合,再与tRNA结合

9.链霉素为什么能抑制蛋白质的合成?

答:链霉素是一种碱性三糖,能干扰fMet-tRNA与核糖体结合,从而阻止蛋白质合成的正确起始,也会导致mRNA的错读

10.什么是信号肽?在序列组成上有哪些特点?有什么功能?

答:在起始密码子后,有一段编码疏水性氨基酸序列的RNA序列,称为信号肽序列,该序列常常位于蛋白质的氨基末端,长度一般在13~36个残基之间,它在序列组成上的特点有:1)一般带有10~15个疏水氨基酸

2)常常在靠近该序列N-端疏水氨基酸区上有1个或数个带正电荷的氨基酸 3)在其C-末端靠近蛋白酶切割位点处常常有数个极性氨基酸,离切割位点最近的氨基酸往往带有很短的侧链。其功能是负责把蛋白质引导到细胞内不同膜结构的亚细胞内

11.简述叶绿体蛋白质的跨膜运转机制

答:叶绿体多肽在胞质中的游离核糖体上合成脱离核糖体并折叠成具有三级结构的蛋白质分子,多肽上某些特定位点结合于只有叶绿体膜上才有的特异受体位点。叶绿体定位信号肽一般有两部分,第一部分决定该蛋白质能否进入叶绿体基质,第二部分决定该蛋白质能否进入类囊体。

叶绿体蛋白质的前提与存在于叶绿体膜上的特异性受体相组合,进入叶绿体基质,在位于叶绿体基质的可溶性活性蛋白水解酶的作用下,切除第一部分跨膜

信号肽,在第二部分信号肽的引导下,跨过类囊体膜,进入类囊体,切除第二部分信号肽而成为成熟的叶绿体蛋白质

12.蛋白质有哪些翻译后的加工修饰?

答:1)N端fMet或Met的切除:原核生物的肽链,其N-端不保留fMet,大约半数蛋白由脱甲酰酶出去甲酰基,留Met作为第一个氨基酸;在原核及真核细胞中fMet或者Met一般都由氨肽酶水解被除去。水解的过程又是发生肽链合成的过程中,有时在肽链从核糖体上释放以后

2)二硫键的形成:二硫键由两个半胱氨基酸残基形成,对维持蛋白质立体结构起重要作用,如核糖核酸酶合成后,肽链中8个半胱氨酸残基会构成了4对二硫键,此4对二硫键对他的酶活性是必要的。二硫键也可以在链间形成,使蛋白分子的亚单位聚合

3)特定氨基酸的修饰:有些蛋白质前体需经过一低昂的化学修饰才能成为成品而参与正常的生理活动。有些没的活性中心含有磷酸化的丝氨酸、苏氨酸或络氨酸残基。这些磷酸化的氨基酸残基都是在肽链合成后相应残基的-OH被磷酸化形成的。除磷酸化外,又是蛋白质前提需要乙酰化,甲基化,ADP-核糖化,羟化等

4)新生肽中非功能片段的切除:不少多肽类激素和酶的前体需要经过加工切除不必要的肽段才能成为有活性的分子。

13.什么是核定位序列?其主要功能是什么?

答:核定位序列是蛋白质中的一种常见的结构域,通常为一短的氨基酸序列:Lys- Lys- Lys-Arg- Lys或任何5个连续的带正电荷的氨基酸,它能与入核载体相互作用,将蛋白质运进细胞核内。

其主要功能是将分散在细胞内的核蛋白重新引导运入核内。蛋白质向核内运输过程需要一系列循环与核内和细胞质的蛋白质因子包括核运转因子α、β和一个低分子量GTP酶参与,由上述三个蛋白组成的复合物停靠在核孔处,依靠Ran GTP酶水解GTP提供的能量进入细胞核,α和β亚基解离核蛋白与α亚基解离,α和β分别通过核孔复合体回到细胞质中,其实新一轮蛋白质运转。细菌同样能通过定位于蛋白质N-端信号条将新和成的多肽运转到其内膜、外膜、双层膜之间或细胞外等不同 的部位。

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