密码子 编辑
遗传密码又称遗传编码,是遗传的传递规则,将DNAMRNA序列以三个核苷酸为一组的“密码子”转译蛋白质氨基酸序列,以用于蛋白质生物合成。几乎所有的生物都使用同样的遗传密码,称为“标准遗传密码”;即使是非细胞结构的病毒,它们也是使用标准遗传密码。有些具感染性的致病因子,使用一些稍微不同的遗传密码,如朊毒体以蛋白质为遗传密码。密码子简并性是遗传密码的突出特征。
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核酸序列是指核酸结构中的含氮碱基,共有四种,分别为A、T、C、G,并且有无穷尽的线性排列组合来表达基因,而各个基因都具有独特的碱基序列。两个碱基形成一个碱基对,碱基对的配对规律是固定的,即A配对T,C配对G。三个相邻的碱基对形成一个密码子。一种密码子对应一种氨基酸,不同的氨基酸合成不同的蛋白质。在DNA的复制及蛋白质的合成过程中,碱基配对规律是十分关键的。
尼伦伯格-马特伊实验是1961年5月15日美国生物学家马歇尔·沃伦·尼伦伯格与其当时的博士后研究员J·海因里希·马特伊完成的一项实验。该实验破译了首个三联体密码子,证实了一个密码子代表一个特定氨基酸,并为此后破译所有64个密码子奠定了基础。
核酸序列是指核酸结构中的含氮碱基,共有四种,分别为A、T、C、G,并且有无穷尽的线性排列组合来表达基因,而各个基因都具有独特的碱基序列。两个碱基形成一个碱基对,碱基对的配对规律是固定的,即A配对T,C配对G。三个相邻的碱基对形成一个密码子。一种密码子对应一种氨基酸,不同的氨基酸合成不同的蛋白质。在DNA的复制及蛋白质的合成过程中,碱基配对规律是十分关键的。
eIF1是一种参与真核翻译起始的重要的蛋白质。eIF1在密码子AUG的识别中发挥重要的作用,它能使起始密码子的识别具有很高的保真度。
起始密码子是指定信使核糖核酸上开始合成蛋白质的密码子,也是第一个被核糖体翻译的mRNA上的密码子。
核酸序列是指核酸结构中的含氮碱基,共有四种,分别为A、T、C、G,并且有无穷尽的线性排列组合来表达基因,而各个基因都具有独特的碱基序列。两个碱基形成一个碱基对,碱基对的配对规律是固定的,即A配对T,C配对G。三个相邻的碱基对形成一个密码子。一种密码子对应一种氨基酸,不同的氨基酸合成不同的蛋白质。在DNA的复制及蛋白质的合成过程中,碱基配对规律是十分关键的。
在遗传密码中,终止密码子,或称终止子,是信使RNA上的一个核苷酸三联体序列,代表翻译的终止。蛋白质是由特定氨基酸生成的多肽序列蛋白质折叠而成。转译发生时,信使RNA中的大部分密码子被TRNA识别后,tRNA可添加一个额外的氨基酸到成长中的多肽链上,而终止密码子则通过被释放因子识别,给这个过程发出终止的信号,最终使核糖体的大小亚基解离、转译终止,并将合成的多肽链释出。
天冬酰胺。它是20种最常见的氨基酸之一,但不是必需氨基酸,合成的密码子是AAU和AAC,可用于制作代糖。
副密码子是TRNA上的一个信号结构,决定氨酰-tRNA合成酶给tRNA接附什么种类的氨基酸。它比密码子和反密码子更加古老。
副密码子与反密码子不同,也不在反密码子处。
标准氨基酸或称蛋白氨基酸,是生物细胞中用来合成蛋白质的共20种氨基酸。本列表主要描述其名称、标示方法、结构与性质。还包括次要编码氨基酸,硒半胱氨酸和吡咯赖氨酸,分别用通常的终止密码子UGA和UAG编码,出现在少数蛋白质中。参见第21和第22种氨基酸 。