Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курс лекция по БХ. Гродно 2009.doc
Скачиваний:
811
Добавлен:
13.02.2016
Размер:
2.64 Mб
Скачать

Глава 7 биосинтез белка

Завершающий этап реализации генетической информации, заключающийся в синтезе полипептидных цепей на матрице мРНК, называется трансляцией. В результате этого процесса генетическая информация с языка последовательности нуклеотидов в мРНК переводится (транслируется) на язык последовательности аминокислот в молекуле белка. Роль своеобразного «словаря» при этом переводе выполняет генетический код. Это свойственная всем живым организмам единая система записи наследственной информации в виде нуклеотидной последовательности, которая определяет порядок включения аминокислот в синтезирующуюся полипептидную цепь. Для генетического кода характерны следующие свойства:

  • триплетность – каждая аминокислота кодируется тремя нуклеотидами;

  • универсальность – код одинаков для всех организмов;

  • однозначность (специфичность) – каждому кодону соответствует только одна определенная аминокислота;

  • вырожденность – возможность кодирования одной и той же аминокислоты несколькими кодонами;

  • неперекрываемость – кодоны считываются последовательно, один за другим, не перекрываясь;

  • однонаправленность - декодирование мРНК осуществляется в направлении 53;

  • колинеарность – соответствие последовательности аминокислот в белке последовательности нуклеотидов в зрелой мРНК;

  • существование нескольких типов кодонов – инициирующего (АУГ), смысловых и терминирующих (УАА, УАГ, УГА).

Для осуществления синтеза белка необходимо согласованное взаимодействие большого числа компонентов (Табл. 7.1.).

Таблица 7.1.

Компоненты белок-синтезирующей системы

Компоненты

Функции

1. Аминокислоты

Субстраты для синтеза

2. тРНК

Адапторы, обеспечивающие доставку и включение нужной аминокислоты в белок

3. Аминоацил-тРНК-синтетазы

Обеспечение специфического связывания аминокислоты с соответствующей тРНК

4. мРНК

Матрица для синтеза

5. Рибосомы

Место синтеза белка

6. АТФ, ГТФ

Источники энергии

7. Факторы инициации, элонгации, терминации

Внерибосомные белки, необходимые для соответствующих этапов трансляции

8. Mg2+

Кофактор, стабилизирующий структуру рибосом.

Синтез белка происходит в несколько стадий:

  • подготовка к синтезу, заключающаяся в активации аминокислот и образовании аминоацил-тРНК;

  • собственно трансляция, состоящая из этапов инициации, элонгации и терминации;

  • посттрансляционная модификация белка.

Активация аминокислот

На стадии подготовки к синтезу каждая из 20 протеиногенных аминокислот присоединяется α-карбоксильной группой к 2- или 3-гидроксильному радикалу акцепторного конца соответствующей тРНК с образованием сложноэфирной связи. Эти реакции, происходящие в цитозоле, катализирует семейство аминоацил-тРНК-синтетаз (аа-тРНК-синтетаз). Каждый фермент этого семейства узнаёт только одну определенную аминокислоту и те тРНК, которые способны связаться с этой аминокислотой. Аминоацил-тРНК-синтетазы активируют аминокислоты в 2 стадии. В ходе первой аминокислота присоединяется к ферменту и реагирует с АТФ с образованием богатого энергией промежуточного соединения – аденилата. На второй стадии аминокислотный остаток аминоациладенилата, оставаясь связанным с ферментом, взаимодействует с молекулой соответствующей тРНК с образованием аминоацил-тРНК. Энергия, заключенная в макроэргической связи аминоацил~тРНК, впоследствии используется на образование пептидной связи в ходе синтеза белка.

Высокая специфичность аа-тРНК-синтетаз в связывании аминокислоты с соответствующими тРНК лежит в основе точности трансляции генетической информации. В активном центре этих ферментов есть 4 специфических участка для узнавания: аминокислоты, тРНК, АТФ и четвертый – для присоединения молекулы Н2О, которая участвует в гидролизе неправильных аминоациладенилатов. То есть, в активном центре этих ферментов существует корректирующий механизм, обеспечивающий немедленное удаление ошибочно присоединенного аминокислотного остатка.

Аминокислота, присоединяясь к тРНК, в дальнейшем не определяет специфических свойств аа-тРНК, её структуру не узнает ни рибосома, ни мРНК. И участие конкретной аминокислоты в синтезе белка зависит только от структуры тРНК, а точнее, от комплементарного взаимодействия антикодона аминоацил-тРНК с кодоном мРНК. Иными словами, молекулы тРНК в синтезе белка играют роль адапторов, т.е. приспособлений, при помощи которых аминокислоты включаются в определенном порядке в растущую полипептидную цепь.