К чему сводится инициация трансляции. Что представляет собой инициаторный комплекс

Инициация трансляции — серия молекулярных событий, которые приводят к взаимодействию рибосомы с началом кодирующей последовательности мРНК и последующему считыванию этой последовательности. Инициация начинается после диссоциации рибосомы на большую и малую субчастицы и образования инициаторного комплекса, состоящего из малой субчастицы рибосомы, мРНК, инициаторной тРНК (первой), узнающей старт-кодон АУГ и несущей амтнокислоту метионин.

Представте этапы цикла наращивания (элонгации) полипептидной цепи на рибосоме при трансляции.

Элонгация – процесс наращивания полипептидной цепи на рибосоме, представляет собой цикл из 3 этапов:

1. Узнавание кодона: сводится к связыванию антикодона тРНК приносящий очередную АК.

2. Образование пептидной связи

На 2 этапе происходит освобождение карбоксильной группы пептида, соединяется с тРНК П-участком. Образуется пептидная связь между пептидом и АК, присоединенной к тРНК в А-участке, при этом пептид увеличивается на 1 АК. Это реакция катализируется ферментом пептидилтрансферазой.

3. Транслокация

На 3 этапе вновь образованный пептидил-тРНК из А-участка перемещается в П-участок и рибосома при этом перемещается на кодон по мРНК к 3'-концу. При этов освобождается А-участок и цикл повторяется вновь.

К чему сводится терминация трансляции.

На стадии терминации заканчивается синтез полипептидной цепи.

Это происходит в тот момент, когда в “А” участок рибосомы приходит один из стоп кодонов (УАА, УАГ, УГА). Им не соответствует ни одна аминокислота и после нескольких неудачных попыток нарастить полипептидную цепь, она отделяется от тРНК, от рибосомы отделяется мРНК и тРНК и свободная рибосома может принять участие в синтезе другого белка.

Что представляют собой полирибосомы (полисомы), их функциональное значение.

Полирибосомы (полисомы) , находящиеся в живых клетках и синтезирующие белок комплексы, каждый из которых состоит из молекулы информационной (матричной) рибонуклеиновой кислоты (иРНК или мРНК) и нескольких или многих связанных с ней рибосом. Наличие в цитоплазме клеток значительного количества полисом свидетельствует о высокой интенсивности синтеза белка в конкретный момент времени.

Полирибосомы образуются при последовательном присоединении рибосом к иРНК. Двигаясь по иРНК гуськом, рибосомы «считывают» одновременно информацию, заложенную в одной и той же иРНК. При этом каждая рибосома синтезирует одну молекулу белка (полипептидную цепь) согласно записанной в иРНК программе. Синтез белка в клетке осуществляется преимущественно полирибосомами, а не одиночными рибосомами.

120.Как осуществляется регуляция активности генов лактозного оперона кишечной палочки.

лактозный оперон контролирует расщепление молочного сахара – лактозы в клетках бактерий и включает 3 гена, т.е. отвечает за 3 фермента.

если у бактерии нет лактозы, то белок репрессор связывается с оператором и блокирует транскрипцию генов, ферменты синтезироваться не будут.

если в бактерию поступает лактоза, индикаторы блокируют белок репрессор, освобождается оператор, активируется промотор, начинается транскрипция, синтезируются ферменты, которые будут расщеплять лактозу.

121. Раскрыть сущность понятия – оперон. Как устроен лактозный оперон.

Оперон — группа тесно сцепленных генов, находящихся под контролем общего промотора и общего оператора и транскриптируемых как единая мРНК.

Лактозный оперон (lac operon) состоит из трех структурных генов (т.е. отвечает за синтез 3 ферментов), промотора, оператора и терминатора. Принимается, что в состав оперона входит также ген-регулятор, который кодирует белок-репрессор.

Структурные гены лактозного оперона — lacZ, lacY и lacA: