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肽鍵合成文獻

發布時間: 2021-03-14 18:31:58

❶ 合成抗體時肽鍵首先在哪合成

在蛋白質合成過程中,肽鍵的形成是在核糖體的大亞基內。 核糖體在細胞中負責完成「中心法則」里 由RNA到蛋白質這一過

❷ 在蛋白質合成的過程中,肽鍵的形成是在核糖體的哪一部

在蛋白質合成過程中,肽鍵的形成是在核糖體的大亞基內:

  1. 糖體的大亞基內有肽醯轉移酶活性部位,其作用是催化肽鍵合成。

  2. 肽醯轉移酶是催化肽鍵形成的酶。在蛋白質合成過程中,它催化核糖體A位tRNA上末端氨基酸的氨基與P位肽醯-tRNA上氨基酸的羧基間形成肽鍵。其結果,使A位的氨醯-tRNA上的多肽延長了一個氨基酸,而P位的氨醯-tRNA形成脫氨醯-tRNA。在原核生物中,肽醯轉移酶是大亞基的23SRNA的成份。

  3. 轉肽酶(transpeptidase)催化的肽鍵形成(peptidebondformation)過程。AA1AA2…AAn-1肽段位於核糖體P位,其中AAn-1連接於tRNA 3』端。AA1AA2…AAn-1肽段C端轉移到A位AAn的氨基,形成新的肽鍵。因此,肽鍵的形成發生在肽醯轉移酶活性部位,位於核糖體大亞基上。

❸ 核糖體是合成肽鍵的場所

A、肽鍵是氨基酸脫水縮合過程中形成的,而氨基酸脫水縮合的場所是核糖體,A正確;
B、蛋白質中N元素主要存在於肽鍵中,B正確;
C、肽鍵的結構式可表示為-NH-CO-,C錯誤;
D、雙縮脲試劑可與含有2個或2個以上肽鍵的化合物發生反應,生成紫色絡合物,D正確.
故選:B.

❹ 肽鍵的合成過程中真原核有什麼不同

肽鏈合成的延長
這一過程包括進位、肽鍵形成、脫落和移位等步驟.肽鏈合成的延長需兩種延長因子(Elongationfactor,簡寫為EF),分別稱為EF-T和EF-G.此外尚需GTP供能加速翻譯過程.
①進位
結合在mRNA上的fMet-tRNAiMet(或肽醯-tRNA)占著P位,新的氨醯-tRNA和EF-Tu及GTP形成的AA-tRNA·EF-Tu·GTP利用GTP水解的能量進入A位,並與mRNA上相應的密碼子結合.
EF-Tu·GDP由EF-Ts協助再生成EF-Tu·GTP.
②肽鍵形成
50S亞基上肽醯轉移酶催化P位的肽(氨)醯-tRNA把肽(或氨醯基)轉給A位的AA-tRNA,並以肽鍵相連.P位的氨基酸(或肽的C端氨基酸)的α-COOH基,與A位氨基酸的α-NH2形成肽鏈.催化肽鍵形成的是23SrRNA的肽醯轉移酶活性.
③脫落
在A位上的tRNA負載著二肽醯基(或肽醯基),P位上成為無負載的tRNA脫落.
④移位
在EF-G協助下,由EF-G·GTP提供能量,核糖體構象改變,沿mRNA的5』→3』相對移動一個密碼子距離,使下一個密碼子定位於A位,原來處於A位上的肽醯tRNA轉移到P位上,空出A位點.
再依次進位、形成肽鍵、脫落和移位循環返復,直到mRNA上的終止密碼子進入A位,翻譯終止.
肽鏈的延伸是從N端開始.延長過程每重復一次,肽鏈延伸一個氨基酸殘基,多次重復使肽鏈增長到必要的長度.
4.肽鏈合成的終止(termination)
肽鏈合成的終止,需釋放因子(releasing factor,RF)參與.原核生物的RF1識別UAA、UAG;RF2識別UAA、UGA,使肽鏈釋放,核糖體解聚.
原核和真核的核糖體釋放因子RF1、RF2、eRF1或RF3、eRF3都有和延伸因子EF-G C端同源的保守基序,而EF-G C端的3個結構域又分別和tRNA的氨基酸柄、反密碼子螺旋、T柄結構相似.由於RF與tRNA結構相似,所以可通過tRNA的反密碼子與終止密碼子互作而識別終止密碼子.
RF3、eRF3與EF-G的N端和EF-Tu相似,所以RF1/2-RF3、eRF1/eRF3復合物和EF-G或EF-Tu-GTP-氨醯tRNA三元復合物相似.當終止密碼子進入A位,由於RF1/2-RF3或eRF1/eRF3可識別終止密碼子而進入A位.貌似氨醯tRNA的終止密碼子無法接受P位轉來的肽基,翻譯就此終止.

❺ 生物體內的肽鍵都是在核糖體上合成的嗎

應該說生物體內的多肽是在核糖體上合成的,但肽鍵不一定。

❻ 肽鍵形成的根本原因和直接原因是什麼

蛋白質具有多樣性的直接原因是構成蛋白質的氨基酸的種類 數目和排列順序不同 多肽鏈的條數不同和空間結構不同 構成蛋白質具有多樣性的根本原因是DNA的多樣性
2.構成蛋白質的基本單是氨基酸 氨基酸通過脫水縮合形成多肽鏈 而脫水縮合是指一個氨基酸分子水的過程 連接兩個氨基酸之間的化學鍵是肽鍵 氨基酸形成多肽過程中的相關計算 肽鍵數=脫去水分子數=氨基酸數一肽鏈數
A.由100個氨基酸合成一條多肽鏈的蛋白質分子中含有的肽鍵數=氨基酸數-肽鏈數=100-1=99個
B.在蛋白質的形成過程中 氨基酸之間每經脫水縮合脫去一個水分子就形成一個肽鍵 即形成的肽鍵數和產生的水分子數是相等的
D.蛋白質是由多個氨基酸分子通過脫水縮合形成肽鍵連接成多肽 再由一條或多條肽鏈盤曲折疊而成的高分子化合物

❼ 合成肽鍵的細胞器叫什麼

核糖體是蛋白質形成的場所。

❽ 肽鍵合成起始消耗幾個atp

活化一個AA需2個ATP,形成一個肽鍵需1個GTP,所以
消耗ATP當量為:1150*2+(1150-1)*1=3449

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