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mrna翻译方向
mRNA的翻译方向是从5'端到3'端。也就是说,核糖体在mRNA上的移动方向为“5’→3’”,这种方向性对于蛋白质的合成至关重要,其确保了每个氨基酸按照正确的顺序添加到蛋白质链中。
此外,还有一些另外的方式可以帮助确定mRNA的翻译方向。大部分真核细胞的mRNA具有5'帽子结构和3'尾部结构,可以通过这些结构来判断mRNA的方向,进而判断核糖体的移动方向。
mRNA产生与发挥做用的主要场所分别是?
mRNA是由细胞核内(真核生物)或拟核中(原核生物)的双链DNA的一条链经过转录产生的,当然,线粒体,叶绿体也可以产生mRNA mRNA发挥作用的主要场所是在细胞质中,通过与核糖体合作,以氨基酸为原料合成蛋白质,线粒体,叶绿体合成的mRNA是在它们本身的基质内进行翻译的
mRNA从细胞核到细胞质是什么运输
mRNA由细胞核到细胞质是通过细胞核核膜上的核孔出去的,未经跨膜运输。是主动运输的方式。
大分子物质以主动运输的方式进入核孔:
1、核孔是核膜留下的空隙,在其中含有核孔蛋白。
2、核孔蛋白对进出核孔的通道起到选择的作用,其开关都需要能量的输入,还需要相应的信号标记。
3、主要运输mRNA,组蛋白,酶等一些物质。
4、阻止DNA的出核运动。
故其为主动运输的方式。
mrna的加工包括
mrna的加工包括5'-端加帽、编辑、剪接。
原核生物转录作用生成的mRNA属于多顺反子mRNA,即由操纵子机制控制生成的一条mRNA可编码几种不同的蛋白质。原核生物转录生成的初级转录本mRNA不需经过复杂的加工过程即可表现功能,惟一的加工过程是多顺反子mRNA在RnaseⅢ的催化下裂解为单个的顺反子。
真核生物转录生成的是单顺反子mRNA,其前体是非均一RNA(hnRNA)。
hnRNA加工过程包括:
1、加帽
即在mRNA的5'-端加上m7GTP的结构。此过程发生在细胞核内,即对HnRNA进行加帽。加工过程首先是在磷酸酶的作用下,将5'-端的磷酸基水解,然后再加上鸟苷三磷酸,形成GpppN的结构,再对G进行甲基化。
2、加尾
这一过程也是细胞核内完成,首先由核酸外切酶切去3'-端一些过剩的核苷酸,然后再加入polyA。
3、剪接
真核生物中的结构基因基本上都是断裂基因。结构基因中能够指导多肽链合成的编码顺序被称为外显子,而不能指导多肽链合成的非编码顺序就被称为内含子。真核生物HnRNA的剪接一般需snRNA参与构成的核蛋白体参加,通过形成套索状结构而将内含子切除掉。
4、内部甲基化
由甲基化酶催化,对某些碱基进行甲基化处理。
为什么说mRNA不参与蛋白质合成?那内质网等呢?
mRNA参与蛋白质合成,合成时作为模板,由tRNA转运氨基酸在核糖体上合成多肽。而内质网不参与蛋白质的初步合成,当蛋白质在核糖体中合成后,进入内质网中,进行糖基化,甲基化等等的修饰,在进入高尔基体中修饰,最后才形成蛋白质。值得注意的是,基质蛋白一直在基质中合成,而只有膜蛋白和分泌蛋白才会进入内质网中进行加工。 所以说,mRNA和内质网都是参与蛋白质的合成的。
在蛋白质合成中mRNA的主要功能?
蛋白质的合成,mRNA的主要功能是作为一种模板,在转录(DNA复制)过程中将DNA编码信息转化为RNA信息,然后在翻译(蛋白质合成)过程中指导氨基酸序列的组装,最终合成特定的蛋白质。mRNA分子的序列和结构决定了它所编码的蛋白质的性质及其合成速率。
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