Этот неразобранный фрагмент представляет собой тот самый каталитический центр, ответственный за удерживание двух молекул
тРНК и присоединение аминокислот к белку.
Их называют
тРНК, и каждой аминокислоте соответствует строго определённая тРНК.
Белок синтезируется путём образования связей между последовательно доставляемыми
тРНК аминокислотами.
Функция этих выростов состоит в том, что они помогают рибосоме выбирать "правильную"
тРНК, несущую нужную аминокислоту, а также выпускать из рибосомы "отработанные" тРНК.
Он удерживает в правильных позициях "хвосты" двух молекул
тРНК (той, что принесла предыдущую аминокислоту, уже присоединённую к белку, и той, что принесла следующую аминокислоту).
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать
Карту слов. Я отлично
умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я стал чуточку лучше понимать мир эмоций.
Вопрос: троебрачный — это что-то нейтральное, положительное или отрицательное?
Если оказавшаяся там аминокислота «правильная», то есть кодируется именно той тройкой нуклеотидов, которые в этот момент сидят в центре щели,
тРНК «прилипнет» к ним и рибосома присоединит переносимую этой тРНК аминокислоту к растущей белковой цепи.
Эти три основания на молекуле
тРНК могут связываться с парными им основаниями молекулы мРНК.
Синтез белка начинается с того, что малая субъединица рибосомы связывается с инициаторной
тРНК, несущей молекулу метионина.
Перемещаясь по цепи мРНК, рибосома присоединяет следующие аминокислоты, которые связываются между собой, а молекулы
тРНК отделяются, чтобы вскоре присоединить новую аминокислоту.
Благодаря высокой специфичности аминоацил-тРНК-синтетаз обеспечивается индивидуальный выбор соответствующей аминокислоты совершенно определённой
тРНК.
Каждая
тРНК присоединяется к определённому участку иРНК.
Ферменты обладают специфичностью не только в отношении аминокислоты, но и
тРНК.
Находящиеся на рибосомах иРНК (они крупнее
тРНК) служат шаблоном, определяющим последовательность стыковки друг за другом каждой из привезённых аминокислот.
Биологический смысл такой «мобилизации»
тРНК заключается в том, что аминокислоты при этом предохраняются от действия окислительных ферментов и не «сгорают» в клетке в качестве источника энергии, а используются для синтеза белка.
И
тРНК движутся по рибосоме от одного паза к следующему.
Антикодон
тРНК узнает кодон мРНК и спаривается с ним.
Два других разных участка предназначены для связывания молекулы
тРНК.
Сколько
тРНК участвует в синтезе белка, если матрица иРНК, на которой синтезируется данный белок, включает в себя 213 нуклеотидов?
Основной функцией рРНК является осуществление процесса трансляции – считывания информации с мРНК при помощи адаптерных молекул
тРНК и катализ образования пептидных связей между присоединёнными к тРНК аминокислотами.
Первичная структура (нуклеотидная последовательность) изучена почти у всех типов
тРНК.
В сущности, они протаскивают мРНК вслед за собой, и сама рибосома фактически движется вдоль мРНК, помогая
тРНК считывать кодон за кодоном при синтезе белка.
Аминоацил-тРНК (аа-тРНК) – это заряженная энергией и связанная с
тРНК аминокислота, готовая для подвоза к рибосоме и включения в синтезирующийся на ней полипептид.
Малая субъединица связывается с мРНК, содержащей генетическую информацию, а большая сшивает аминокислоты, подносимые
тРНК, и делает из них белок.
Для каждой аминокислоты существует своя специфическая аминоацил-тРНК-синтетаза, которая узнает только данную аминокислоту, активирует ее и затем перебрасывает на акцепторный конец
тРНК.
Они взаимодействуют с
тРНК и сохраняются в виде аминоацилированных тРНК (аа-тРНК).
Благодаря этому она может изменять свою ориентацию, что, возможно, существенно для выполнения функций
тРНК, связанных с присоединением аминокислот или с их передачей на рибосомы.
Правда, у бактерий этот фермент не различает изоакцепторных
тРНК, т. е. один фермент обслуживает все действующие для данной аминокислоты тРНК.
Но, не зная, как выглядит рибосома, разве мы могли понять, как она связывается с мРНК и сшивает белок из аминокислот, поднесённых
тРНК.
Реализация этих функций осуществляется благодаря уникальной структуре молекулы
тРНК.
Благодаря такому близкому расположению донорной
тРНК, несущей пептидил, и акцепторной тРНК, несущей активированную аминокислоту, облегчается образование пептидных связей в синтезируемой полипептидной цепи.
Сложная биологическая система синтеза белков, которая включает в себя целый комплекс различных компонентов (мРНК,
тРНК, рибосомы и комплекс особых рабочих белков).
Так вдоль всей молекулы иРНК в соответствии с заложенным в ней кодом выстраиваются молекулы
тРНК с аминокислотами.
Может ли данное соединение быть фрагментом
тРНК? Обоснуйте свой ответ.
Все
тРНК имеют сходную вторичную структуру, напоминающую лист клевера.
Во-первых, поскольку
тРНК связывается с карбоксильной группой ( – COOH) аминокислоты, то прежде, чем карбоксил сможет образовать пептидную связь со следующей аминокислотой во время синтеза полипептидной цепи, тРНК должна отделиться от аминокислоты.
В рибосоме есть пазы для трёх
тРНК, одна из которых подносит новую аминокислоту, другая – удерживает растущую белковую цепочку, а третья – выступает в качестве своеобразной перевалочной базы, куда белки попадают перед выходом из рибосомы.
Молекула
тРНК содержит два сегмента двойных спиралей, закрученных по длине.
Необходимые для того молекулы им доставляет, разумеется,
тРНК.
Ещё более консервативными являются инициаторные
тРНК.
Обладая большим сходством структуры, различные
тРНК вместе с тем характеризуются строгой индивидуальностью, которая определяется специфичностью набора минорных оснований, последовательностью нуклеотидов в варьирующих участках молекулы, содержанием оснований в антикодоне и другими особенностями.
Из факта специфичности аминоацил-тРНК-синтетаз по отношению к аминокислотам и
тРНК следует, что фермент имеет два различных центра связывания: один – для взаимодействия с аминокислотой, а другой – со специфической тРНК.
Помимо этих основных структурных элементов, являющихся главными атрибутами живой клетки, в цитоплазме содержатся различные макромолекулы (
тРНК, аминокислоты, нуклеотиды и т. п.); могут быть мезосомы, которые участвуют в энергетическом обмене, формировании межклеточной перегородки при делении, спорообразовании и, возможно, обладают другими функциями.
Сколько нуклеотидов содержит иРНК, если известно, что при синтезе белка на матрице иРНК однократно задействовано 30
тРНК?
Функция механического перемещения (транслокации): транслокация растущего пептида, связанного с
тРНК, с одного участка рибосомы на другой и продвижение рибосомы вдоль мРНК.