核糖体在哪里形成(关于核糖体)
核糖体在哪里形成
问题一:核糖体最初是从哪里产生的,又是怎么到细胞质,线粒体里的 目录基本简介
基本结构
核糖蛋白
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原核细胞的核糖体
真核细胞的核糖体
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形成原理
超微结构
功能介绍
理化特性
其他资料
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测定技术
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核糖体
核糖体(Ribosome),旧称核糖 *** 白体或 *** 白体,是细胞中的一种细胞器,除哺乳动物成熟的红细胞外,细胞中都有核糖体存在。一般而言,原核细胞只有一种核糖体,而真核细胞具有两种核糖体(其中线粒体中的核糖体与细胞质核糖体不相同)。
核糖体在细胞中负责完成中心法则里 由RNA到蛋白质这一过程,此过程在生物学中被称为翻译。在进行翻译前,核糖体小亚基会先与从细胞核中转录得到的信使RNA(messenger RNA,简称mRNA)结合,再结合核糖体大亚基构成完整的核糖体之后,便可以利用细胞质基质中的转运RNA(transfer RNA,简称tRNA)运送的氨基酸分子合成多肽。当核糖体完成对一条mRNA单链的翻译后,大小亚基会再次分离。
英语中的核糖体(ribosome)一词是由核糖核酸(ribo)和希腊语词根soma(意为体)组合而成的。
中文名称:核糖体
外文名称:Ribosome
别名:核糖 *** 白体
领域:生物学
发现时间:1953年
发现者:Ribinson和Broun
构成:由RNA(rRNA)和蛋白质
基本简介
核糖体是细胞内一种核糖 *** 白颗粒(ribonucleoprotein particle),主要由RNA(rRNA)和蛋白质构成,其惟一功能是按照mRNA的指令将氨基酸合成蛋白质多肽链,所以核糖体是细胞内蛋白质合成的分子机器。
核糖体可在mRNA上移动
基本结构
核糖体无膜结构,主要由蛋白质(40%)和RNA(60%)构成。核糖体按沉降系数分为两类,一类(70S)存在于细菌等原核生物中,另一类(80S)存在于真核细胞的细胞质中。他们有的漂浮在细胞内,有的结集在一起。
核糖蛋白
构成核糖体的蛋白质。大肠杆菌核糖体蛋白的初级结构均被确定。大肠杆菌核糖体的30S亚基含S1―S21共21种蛋白质,50S亚基含L1―L34共34种蛋白质。这些蛋白质已被全部分离纯化。分子量约1万到3万。除S6、L7、L12之外全是碱性蛋白质。这些蛋白质是免疫学上独立的蛋白质,只有L7、L12显示出相互交叉反应。已知L7与L12是同一蛋白质,L7的N末端被乙酰化。已经确定了几种蛋白的一级结构。机能已经明确的蛋白质如下述:S1:与蛋白质合成的i因子(干扰因子)和Qβ复制酶的亚基Ⅰ为同一物质,可与mRNA结合;S4:ram(核糖体的双关性ribosomal ambiguity)基因的产物;S5:SPc〔壮观霉素(Spectinomycin)抗性〕基因的产物;S12:str(链霉素抗性)基因的产物;L7、L12:有和多肽链延长因子Tu及G间的相互作用,也有和起始因子和终止因子的相互作用。L11:肽基转移酶。
相关分类
按核糖体存在的部位
可分为三......>>
问题二:核糖体在什么地方产生 核糖体是细胞内合成蛋白质的工厂,这大家都知道,要问制造核糖体的工厂,真核细胞核糖体的合成非常复杂,涉及到细胞的好几个区域,18s、5.8s和28srRNA是从核仁制造的45srRNA加工来的。5srRNA是由核仁外的染色体合成的。约80种核糖体蛋白质是在细胞质中合成的。合成好的5srRNA和80种贰右的核糖体蛋白质从核仁外运到核仁内,在核仁中装配成核糖体的大、小亚基。然后,再运到细胞质中,在那里大、小亚基结合成完整的核糖体。所以,核糖体的生物发是在在细胞和分子水平上协调的一个明显的例子。
问题三:核糖体的形成一定与核仁有关吗 在真核生物中,是这样的。
原核生物中,没有真正的细胞核,也没有核仁。但是有唯一的细胞器,就是核糖体。
其实我们搞清楚核糖体的来源就可以了,核糖体是由蛋白质和RNA这两种组分构成的,其中RNA组分就是在细胞核DNA相应区域合成的,一般情况下,一个细胞里有多条染色体,这些染色体(染色质)能转录成核糖体RNA的部位都伸向核仁区域形成了圆形区域,此时RNA合成酶结合在上面,也有一部人RNA正在合成出来,所以DNA、酶、RNA这三种物质都聚集在核仁区域,折光性比较强,在光学显微镜下看到的就是圆形小体,这就是核仁。所以我们说核仁没有膜结构,与核糖体的形成有关。原核细胞没有多条染色体,只有一个环状的DNA,它也有合成核糖体RNA的部位,只是不会聚集那么多物质,所以在光镜下看不到核仁结构。
不知你明白没有?
问题四:产生核糖体的场所 1,原核细胞控制核糖体rRNA合成的基因在拟核DNA上,可以说rRNA在拟核合区合成,核糖体蛋白在胞浆中合成,组装成核糖体。
2,真核细胞的大小亚基是在核中形成的,在核仁部位rDNA经RNA聚合酶Ⅰ转录出45S rRNA,是rRNA的前体分子,与胞质运来的蛋白质结合,再进行加工,经酶裂解成28S,18S和5.8S的rRNA,而5S rRNA则在核仁外经RNA聚合酶Ⅲ合成.28S,5.8S及5S rRNA与蛋白质结合,形成RNP分子团.为大亚基前体,分散在核仁颗粒区,再加工成熟后,经核孔入胞质为大亚基,18S rRNA也与蛋白质结合,经核孔入胞质为小亚基.大小亚基在胞质中可解离存在,在需要时也可在>0.001M Mg 存在时,但合成完整单核糖体,才具有合成功能,当Mg4 问题五:肽键是在哪里形成的?是在核糖体里面吗? 在生物体内是在核糖体内形成简单的多肽,进而到内质网加工,将各多肽连接,也形成肽键。不过在体外也可人工反应形成!
问题六:核糖体在蛋白质合成过程中,肽键的形成是在核糖体的哪个部位 在蛋白质合成过程中,肽键的形成是在核糖体的大亚基内。
核糖体在细胞中负责完成“中心法则”里 由RNA到蛋白质这一过程,此过程在生物学中被称为“翻译”。在进行翻译前,核糖体小亚基会先与从细胞核中转录得到的信使RNA(messenger RNA,简称“mRNA”)结合,再结合核糖体大亚基构成完整的核糖体之后,便可以利用细胞质基质中的转运RNA(transfer RNA,简称“tRNA”)运送的氨基酸分子合成多肽。当核糖体完成对一条mRNA单链的翻译后,大小亚基会再次分离。
翻译的具体过程是:氨基酸分子在氨基酰-tRNA合成酶的催化作用下与特定的转运RNA结合并被带到核糖体上。一个激活的tRNA进入核糖体的A位与mRNA相配,肽酰转移酶在邻近的氨基酸间建立一个肽键,此后在P位上的氨基酸离开它的tRNA与A位上的tRNA结合,核糖体则相对于mRNA向前滑动,原来在A位上的tRNA移动到P位上,原来在P位上的空的tRNA移动到E位上,然后在下一个tRNA进入A位之前被释放。
关于核糖体
为什么当每个核糖体共用同一条mRNA的时候,合成的蛋白质是相同的?同一条mRNA上不是有一串RNA序列吗?怎么可能合成的蛋白质会是相同?
不是这样理解的。
核糖体都是从mrna的sd序列开始识别的。然后随着翻译的进行,离开sd序列,核糖体逐渐向下游移动,合成多肽链。紧随其后的核糖体又可以继续识别sd序列了。
核糖体,识别sd序列后,是会沿哗辅糕恍蕹喝革桶宫垃着mrna移动的,就让出了sd序列,不是一直结合着sd序列的。就这样,随着每个核糖体向下游移动翻译多肽链,结合的核糖体就越来越多,形成多聚核糖体。
下面分享相关内容的知识扩展:
生物化学上的名词解释:什么是多核糖体?定义,作用?
在蛋白质合成过程中,同一条mRNA分子能够同多个核糖体结合,同时合成若干条蛋白质多肽链,结合在同一条mRNA上的核糖体就称为多聚核糖体(polysome或polyribosomes)。
蛋白质合成时多聚核糖体的形成对生命活动的意义在于:
节省了遗传信息量,减轻了核的负担。
rrna能与蛋白质结合成核糖体的
核糖体RNA 核糖体RNA:即rRNA,是最多的一类RNA,也是3类RNA(tRNA,mRNA,rRNA)中相对分子质量更大的一类RNA,它与蛋白质结合而形成核糖体,其功能是作为mRNA的支架,使mRNA分子在其上展开,实现蛋白质的合成.rRNA占RNA总量的82%左右.rRNA是细胞中含量最多的RNA,约占RNA总量的82%.rRNA单独存在时不执行其功能,它与多种蛋白质结合成核糖体,作为蛋白质生物合成的“装配机”.
rRNA的分子量较大,结构相当复杂,目前虽已测出不少rRNA分子的一级结构,但对其二级、三级结构及其功能的研究还需进一步的深入.原核生物的rRNA分三类:5SrRNA、16SrRNA和23SrRNA.真核生物的rRNA分四类:5SrRNA、5.8SrRNA、18SrRNA和28SrRNA.S为大分子物质在超速离心沉降中的一个物理学单位,可间接反应分子量的大小.原核生物和真核生物的核糖体均由大、小两种亚基组成.
在人基因组的四种rRNA基因中,18S、5.8S和28S rRNA基因是串联在一起的,每个基因被间隔区隔开,5S的rRNA基因则是编码在另一条染色体上.
核糖体RNA在各种生物中都有其特性,因此可以从不同生物的rRNA的对比中得出关于生物进化历程的结论.
rRNA为肽酰转移酶(peptidyl transferase)时,催化使肽键形成,不需要额外的能量.
过去认为,大亚基的蛋白质具有酶的活性,促使肽键形成,故称为转肽酶.20世纪90年代初,H.F.Noller等证明大肠杆菌的23SrRNA能够催化肽键的形成,才证明核糖体是一种核酶,从而根本改变了传统的观点.核糖体催化肽键合成的是rRNA,蛋白质只是维持rRNA构象,起辅助的作用.
核糖体上的产生的蛋白质是如何在细胞核中发挥作用呢😊多谢啦
可以发挥作用。各种转氨酶,最后由细胞膜分泌出细胞外,需要内质网能在宿主细胞内合成蛋白质胞内蛋白由细胞质内游离的核糖体合成。附着的核糖体也可以造胞内蛋白、DNA解旋酶,这个不经过内质网和高尔基体,如呼吸酶DNA聚合酶,核糖体仅将氨基酸转化为肽链、高尔基体的加工和细胞膜的胞吐。细胞中有游离的核糖体和附着在内质网上的核糖体,只在细胞内产生影响的一类蛋白质,高尔基体(比如溶酶体的形成。胞内蛋白是在细胞质游离的核糖体上合成的 不需要运输到细胞膜外 只在细胞内起作用,不经过内质网。 而附着在内质网上的核糖体。其实胞内蛋白种类很多,不一样的蛋白形成的方式可能不相同、RNA聚合酶等细胞生命活动必需的酶,进一步的加工则交由内质网和高尔基体处理,版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 举报,一经查实,本站将立刻删除。