Поиск по сайту:


Биосинтез белка

Ведущая роль белков в явлениях жизни связана с богатством и разнообразием их химических функций, с исключительной способностью к различным превращениям и взаимодействиям с другими простыми и сложными веществами, входящими в состав цитоплазмы.[ ...]

Нуклеиновые кислоты входят в состав важнейшего органа клетки — ядра, а также цитоплазмы, рибосом, митохондрий и т. д. Нуклеиновые кислоты играют важную, первостепенную роль в наследственности, изменчивости организма, в синтезе белка.[ ...]

Процесс синтеза белка является очень сложным многоступенчатым процессом. Совершается он в специальных органеллах — рибосомах. В клетке содержится большое количество рибосом. Например, у кишечной палочки их около 20 000.[ ...]

Молекулы белков по существу представляют собой полипептидные цепочки, составленные из отдельных аминокислот. Но аминокислоты недостаточно активны, чтобы соединиться между собой самостоятельно. Поэтому, прежде чем соединиться друг с другом и образовать молекулу белка, аминокислоты должны активироваться. Эта активация происходит под действием особых ферментов. Причем каждая аминокислота имеет свой, специфически настроенный на нее фермент.[ ...]

Источником энергии для этого (как и для многих процессов в клетке) служит аденозин-трифосфат (АТФ).[ ...]

В результате активирования аминокислота становится более лабильной и под действием того же фермента связывается с т-РНК.[ ...]

Важным является то, что каждой аминокислоте соответствует строго специфическая т-РНК. Она находит «свою» аминокислоту и переносит ее в рибосому. Поэтому такая РНК и получила название транспортной.[ ...]

Следовательно, в рибосому поступают различные активированные аминокислоты, соединенные со своими т-РНК. Рибосома представляет собой как бы конвейер для сборки цепочки белка из поступающих в него различных аминокислот (рис. 13 А и Б).[ ...]

Возникает вопрос: от чего зависит порядок связывания между собой отдельных аминокислот? Ведь именно этот порядок и определяет, какой белок будет синтезирован в рибосоме, так как от порядка расположения аминокислот в белке зависит его специфика. В клетке содержится более 2000 различных по строению и свойствам специфических белков.[ ...]

Направляющее влияние ДНК на синтез белка осуществляется не непосредственно, а с помощью особого посредника, той формы РНК, которая получила название матричной или информационной РНК (м-РНК или и-РНК).[ ...]

Рисунки к данной главе:

А. Схема синтеза белка в эукариотной клетке. А. Схема синтеза белка в эукариотной клетке.
Б. Схема синтеза белка в прокариотной клетке. Б. Схема синтеза белка в прокариотной клетке.
Кокки с фимбриями. Увел. X 12 000. Кокки с фимбриями. Увел. X 12 000.
Схема прикрепления жгутика Схема прикрепления жгутика
Распределение и образование жгутиков во время целения клеток Распределение и образование жгутиков во время целения клеток
Схема строения клеточных стенок грамполо-жительиых (Грам +) и грамотрицательных (Грам —) бактерий. Схема строения клеточных стенок грамполо-жительиых (Грам +) и грамотрицательных (Грам —) бактерий.

Аналогичные главы в дргуих документах:

См. далее:Биосинтез белка
Вернуться к оглавлению