转译
(translation)
转译(translation)就是根据信使核糖核酸(mrna)的指示制造蛋白质的过程。
在这过程中,一共需要使用三种核糖核酸(rna)。它们都是根据去氧核醣核酸(dna)上的密码造成的。
(1)信使核糖核酸(messengerrna,或mrna)
这是携带制造有关蛋白质遗传讯息的部份。它是单链的结构,所有的氮基都外露出来。这些氮基(nitrogenbase)在被活化以前是不会吸引其他自由氮基的。在它上面的讯息,是以氮基次序记录成的。每三个连续的氮基可以表示一种氨基酸,这称为一个密码子(codon)。密码子有以下四个特质。
(a)所有密码子都是通用的(universal)。无论在甚么生物体内,在制造蛋白质时,相同的密码子都代表相同的氨基酸。
(b)所有的密码子都是三联码(tripletcodon)。用于制造生物体蛋白质的常见氨基酸约有二十种,但用于组成密码子的氮基却只有四种。所以如果只用两个氮基组成一个密码子,则密码子的种类是不足以代表二十种氨基酸的。但如果以三个氮基表示一个氨基酸就会是zui减省的了。
(c)密码子有简併性(degeneracy)
由于密码子是三联码,所以可用的密码一共有43=64组,远超过二十种氨基酸的需要。所以有些氨基酸就可以拥有多于一组的密码子,它们就称为简併密码(degeneratedcodes)。
(d)有些密码子并不代表任何氨基酸,所以称为无意义密码(nonsensecodon)。当转译进行到这裏时,胜[月太]就会断裂而做成转译终止。所以这些密码子又称为终止密码子(stopcodon)。
(e)在信使核糖核酸上,每一个氮基只可以作为一个密码子的成员,而不可以同时参与作为两个密码子的成份。这是不可以重複(non-overlapping)的原则。
(2)转移核糖核酸(transferrna,或trna),
转移核糖核酸(transferrna,或trna)有单链的结构,但分子扭曲成球状。其上大部份的氮基都内向且依其互补性质自行配合,但有两组氮基是例外的。它们是:
(a)反密码子(anticodon),
反密码子(anticodon)是三个连续而外向的氮基。它的三个氮基和它互补的密码子上的三个氮基都是互补的。所以密码子与反密码子有互相吸引的潜力。转移核糖核酸(transferrna)约有二十多种。不同的转移核糖核酸(transferrna)有不同的反密码子及可携带不同的氨基酸。
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moleculargen.html)
(b)与氨基酸(aminoacid)结合的活化位置。转移核醣核酸(trna)如果有不同的反密码子(anticodon),它们携带氨基酸的部份就不依样,所以它们就会携带不同的氨基酸。
转移核糖核酸(transferrna)在与氨基酸结合以后,它的反密码子(anticodon)才会被活化而可以吸引游离的氨基酸。右图示一个转移核醣核酸(trna)的结构。
(3)核糖体核糖核酸(ribosomalrna,orrrna),
核糖体(ribosome)由核糖核酸(rna)与蛋白质(protein)组成。组成核糖体(ribosome)的核糖核酸(rna)就称为核糖体核糖核酸(ribosomalrna)。核糖体(ribosome)附在粗糙内质网(roughendoplasmicreticulum)上。只有当信使核糖核酸(mrna)附在核糖体(ribosome)上时,信使核糖核酸上的密码子(codon)才会被活化,才可以吸引转移核糖核酸(trna)上的反密码子(codon),而把的氨基酸带到的位置上。有时为了使转译可以较快地进行,多颗核糖体会并排在一起,使一段较长的信使核糖核酸可以同时活化起来,一起进行转译作用。这连在一起的核糖体就被称为多核糖体(polysomes)。信使核糖核酸(mrna)的转译(translation)可以在好几点同时开始。到zui后,所产生的多[月太]链会被连起来成为一个蛋白质分子。
参考资料
百科
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