Molecular Biology: 翻訳

転写後のmRNAは細胞核を離れ、リボソームというタンパク質とRNA(rRNA)からなる構造体と結合し、mRNAのコドンとtRNAのアンチコドンとの結合過程を補助する。 リボソームは一度に1本のmRNAにしか作用できないが、複数のリボソームが任意のmRNA鎖に結合し、ポリリボソームを形成することができる。 真核生物のリボソームと原核生物のリボソームは、その大きさや複雑さが若干異なりますが、その機能は概ね同様です。 真核生物の翻訳に特有の性質について説明するまでは、原核生物の翻訳についてだけお話します。

リボソームの構造

リボソームは大小2つのサブユニットで構成されています。 リボソームには4つの結合部位があり、1つはmRNA用、3つはtRNA用である。 P部位はペプチジル部位と呼ばれ、成長するアミノ酸のポリペプチド鎖を保持するtRNAに結合する。 A部位(アクセプター部位)は、ポリペプチド鎖に追加される新しいアミノ酸を保持するアミノアシルtRNAに結合する。 Eサイト(出口サイト)は、アミノ酸を失ったtRNAがリボソームから放出される前の最後の通過点である閾値として機能する。 リボソーム

小サブユニットがmRNA分子と結合すると、2つのサブユニットが一緒になって、タンパク質合成のためにmRNAとtRNAを安定した正しい方向に保つ圧縮機を作り出します。

タンパク質の成長

アミノ酸の化学構造を見ると、一方の端には末端の窒素基があり、もう一方にはカルボキシル基があります。

図 %: アミノ酸

アミノ酸がA部位のアミノアシルtRNAからP部位に付着した成長中のタンパク質鎖に移動するとき、アミノ酸は特定の方向に移動し、鎖の窒素ではなくカルボキシル末端にアミノ酸を追加して成長するようにする。 このようにして、タンパク質鎖は窒素からカルボキシルへという方向に成長する。 このように合成された鎖をポリペプチド鎖と呼ぶ。 同様に、アミノ酸の1つ1つはペプチドと呼ばれ、より大きなポリペプチド鎖の構成要素となる。 5232>

図 %.タンパク質はポリペプチドである。 Polypeptide

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