為什麼核糖體能發生鹼基互補配對?如何配對

2022-08-11 17:22:28 字數 1406 閱讀 2271

1樓:僑廣英釁緞

核糖體在翻譯時攜帶一種特定氨基酸的trna會和核糖體上的mrna配對

多個氨基酸在酶催化下縮合成蛋白質

方式仍然是a-t,c-g

2樓:戢恭可儀

氨基酸在核糖體上的聚合作用,是合成的主要內容,可分為三個步驟:

(1)多肽鏈的起始:mrna從核到胞質,在起始因子和mg

的作用下,小亞基與mrna的起始部位結合,甲硫氨醯(蛋氨酸)—trna的反密碼子,識別mrna上的起始密碼aug(mrna)互補結合,接著大亞基也結合上去,核糖體上一次可容納二個密碼子。

(2)多肽鏈的延長:第二個密碼對應的氨醯基—trna進入核糖體的a位,也稱受位,密碼與反密碼的氫鍵,互補結合。在大亞基上的多肽鏈轉移酶(轉肽酶)作用下,供位(p位)的trna攜帶的氨基酸轉移到a位的氨基酸後並與之形成肽鍵(—co-nh—),trna脫離p位並離開p位,重新進入胞質,同時,核糖體沿mrna往前移動,新的密碼又處於核糖體的a位,與之對應的新氨基醯-trna又入a位,轉肽鍵把二肽掛於此氨基酸後形成三肽,ribosome又往前移動,由此漸進漸進,如此反覆迴圈,就使mrna上的核苷酸順序轉變為氨基酸的排列順序。

注意:p位(供位):供trna;供肽鏈

a位(受位):受氨基酸-trna;受肽鏈核苷酸與氨基酸相連繫的橋樑是trna。

(3)多肽鏈的終止與釋放:肽鏈的延長不是無限止的,當mrna上出現終止密碼時(uga,u氨基酸和uga),就無對應的氨基酸運入核糖體,肽鏈的合成停止,而被終止因子識別,進入a位,抑制轉肽酶作用,使多肽鏈與trna之間水解脫下,順著大亞基**管全部釋放出,離開核糖體,同時大小亞基與mrna分離,可再與mrna起始密碼處結合,也可遊離於胞質中或被降解,mrna也可被降解。

這是在一個核糖體上氨基酸聚合成肽鏈,每一個核糖體一秒鐘可翻譯40個密碼子形成40個氨基酸肽鍵,其合成肽鏈效率極高。可見,核糖體是肽鏈的裝配機。

線粒體,核糖體,細胞核內為什麼能發生鹼基互補配對?

3樓:閆綠柳悉丁

細胞核中,鹼基互補配對為dna雙鏈的配對,和轉錄過程中mrna和dna的配對。

核糖體中,存在蛋白合成中trna和mrna的配對。

線粒體和葉綠體內部能夠和細胞核一樣,轉錄mrna,因為它本身包含一定的dna,並且有轉錄和表達活性。

4樓:伊來福孛庚

線粒體是半自主性細胞器,有dna。可以進行轉錄和複製。

核糖體是翻譯的場所

細胞核內有染色體,可以進行轉錄和複製

高中生物,為什麼線粒體,葉綠體,核糖體能發生鹼基互補配對?何謂鹼基互補配對?

5樓:匿名使用者

線粒體和葉綠體中有dna,就有鹼基對

核糖體上有mrna和trna的鹼基配對

只有核糖體能合成蛋白質麼,內質網能否合成蛋白質?核糖體是蛋白質的唯一合成場所嗎?請給答案准確點!謝謝

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