Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet



Hasonló dokumentumok
transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

Transzláció. Szintetikus folyamatok Energiájának 90%-a

1b. Fehérje transzport

TRANSZLÁCIÓ és fehérje transzport Hogyan lesz a DNS-ben kódolt információból fehérje? A DNS felszínén az aminosavak sorba állnak?

DNS replikáció. DNS RNS Polipeptid Amino terminus. Karboxi terminus. Templát szál

A TRANSZLÁCIÓ Hogyan lesz a DNS-ben kódolt információból fehérje? A DNS felszínén az aminosavak sorba állnak?

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

15. Fehérjeszintézis: transzláció. Fehérje lebontás (proteolízis)

3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, enzimműködés, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, poszt szintetikus módosítások)

Sejtmag, magvacska magmembrán

Transzláció. Leolvasás - fehérjeszintézis

2007/11/05 Molekuláris biológia előadások - Putnoky 1-1

NUKLEINSAVAK. Nukleinsav: az élő szervezetek sejtmagvában és a citoplazmában található, az átöröklésben szerepet játszó, nagy molekulájú anyag

13. RNS szintézis és splicing

3. Sejtalkotó molekulák III.

TRANSZPORTFOLYAMATOK 1b. Fehérjék. 1b. FEHÉRJÉK TRANSZPORTJA A MEMBRÁNONOKBA ÉS A SEJTSZERVECSKÉK BELSEJÉBE ÁLTALÁNOS

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

DER (Felületén riboszómák találhatók) Feladata a biológiai fehérjeszintézis Riboszómák. Az endoplazmatikus membránrendszer. A kódszótár.

CIÓ A GENETIKAI INFORMÁCI A DNS REPLIKÁCI

Kémiai reakció aktivációs energiájának változása enzim jelenlétében

BIOLÓGIA ALAPJAI. Anyagcsere folyamatok 2. (Felépítő folyamatok)

11. előadás: A génektől a fehérjékig A genetikai információ áramlása

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak

FEHÉRJESZINTÉZIS: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa. Bay Péter

SEJTBIOLÓGIA biomérnök hallgatók számára

RNS-ek. 1. Az ősi RNS Világ: - az élet hajnalán. 2. Egy már ismert RNS Világ: - a fehérjeszintézis ben résztvevő RNS-ek

Darvas Zsuzsa László Valéria. Sejtbiológia. Negyedik, átdolgozott kiadás

Minden ismert élőlény sejt(ek)ből épül fel A sejt a legegyszerűbb életre képes szerveződés. A sejt felépítése korrelál annak funkciójával

Sejttan. A sejt a földi élet legkisebb szerkezeti és működési egysége, mely önálló működésre képes és életjelenségeket mutat (anyagcsere, szaporodás).

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

Biológus MSc. Molekuláris biológiai alapismeretek

CzB Élettan: a sejt

A sejtmag szerkezete és szerepe

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Glükoproteinek (GP) ELŐADÁSVÁZLAT ORVOSTANHALLGATÓK RÉSZÉRE

Elektronmikroszkópos képek gyűjteménye az ÁOK-s hallgatók részére

Vezikuláris transzport

3. előadás Sejtmag, DNS állomány szerveződése

2011. október 11. Szabad János

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

Élettan. Élettan: alapvető működési folyamatok elemzése, alapvetően kísérletes tudomány

RNS SZINTÉZIS ÉS ÉRÉS

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Sejtbiológiai alapok. Sarang Zsolt

Tantárgyi kód BIB 1211 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak) 3+0. Előfeltétel (tantárgyi kód):

FEHÉRJESZINTÉZIS: a transzláció mechanizmusa és a polipeptidlánc további sorsa. Gergely Pál 2009

A géntechnológia genetikai alapjai (I./3.)

4. Sejt szerveződése és a sejt élete. Sejtalkotók, felépítő és lebontó folyamatok, jelátvitel, trafficking, sejtosztódás, sejthalál

Receptorok és szignalizációs mechanizmusok

Fehérje expressziós rendszerek. Gyógyszerészi Biotechnológia

Riboszóma. Golgi. Molekuláris sejtbiológia

A sejtműködés szabályozási lehetőségei

2. A jelutak komponensei. 1. Egy tipikus jelösvény sémája 2. Ligandok 3. Receptorok 4. Intracelluláris jelfehérjék

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

A replikáció mechanizmusa

Vizsgakövetelmények Ismerje fel rajzolt ábrán az endoplazmatikus hálózatot, riboszómát. Ismerje e sejtalkotók szerepét a sejt életében.

BIOLÓGIA ALAPJAI. Sejttan. Anyagcsere folyamatok 1. (Lebontó folyamatok)

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

TEMATIKA Biokémia és molekuláris biológia IB kurzus (bb5t1301)

Az endomembránrendszer részei.

3. A w jelű folyamat kémiailag kondenzáció. 4. Ebben az átalakulásban hasonló kémiai reakció zajlik le, mint a zsírok emésztésekor a vékonybélben.

Poligénes v. kantitatív öröklődés

Jelutak. 2. A jelutak komponensei Egy tipikus jelösvény sémája. 2. Ligandok 3. Receptorok 4. Intracelluláris jelfehérjék

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

Gáspári Zoltán. Élő molekulák az élet molekulái

Szignalizáció - jelátvitel

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

1. előadás Membránok felépítése, mebrán raftok, caveolák jellemzője, funkciói

Fehérjebiotechnológia

I. Az örökítő anyag felfedezése

Nukleinsavak, transzkripció, transzláció

BIOLÓGIA VERSENY 10. osztály február 20.

TÉMAKÖRÖK. Ősi RNS világ BEVEZETÉS. RNS-ek tradicionális szerepben

Biomolekulák kémiai manipulációja

Molekuláris biológiai alapok

Biokémia. Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszer-tudományi Tanszék: Ch épület III.

Fehérjebiotechnológia Emri, Tamás Csősz, Éva Tőzsér, József Szerkesztette Tőzsér, József, Debreceni Egyetem

Az endomembránrendszer részei.

A génkifejeződés szabályozása

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

Genetika előadás. Oktató: Benedek Klára

A T sejt receptor (TCR) heterodimer

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

A NÖVÉNYI SEJT FELÉPÍTÉSE

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

I. A sejttől a génekig

Az emberi sejtek általános jellemzése

Prokarióták. A sejtmag tehát csak eukariótákra jellemző. A magok száma

POSZTTRANSZLÁCIÓS MÓDOSÍTÁSOK: GLIKOZILÁLÁSOK

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

Epigenetikai Szabályozás

Folyadékkristályok; biológiai és mesterséges membránok

Endocitózis - Exocitózis

Génexpresszió prokariótákban 1

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Nanotechnológia. Nukleinsavak. Készítette - Fehérvári Gábor

Átírás:

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet

Gén mrns Fehérje Transzkripció Transzláció

A transzkriptum : mrns Hogyan mutatható ki a cap és tail szerepe

Alternatív splicing Egy gén különböző fehérje

univerzális / redundáns /lineáris Az mrns által hordozott kód 3 nukleotid (kodon) = 1 aminosav

Az mrns gate -transzportja hnrnp-k leválnak a kész mrns-ről Transzport proteinek felismerik és kötődnek hozzá (Ran GTP) Aktív transzporttal átkerül a magpóruson A citoplazmában kicsavarodik, leválnak a transzport fehérjék

A kódot a trns fejti meg -ez is egy nukleotid lánc, de komplex 3D struktúrát képes felvenni Módosult purin: inozin(i) metilinosine (MI),metilguanozin (MG) Módosult pirimidin: ribotimidin(t); pszeudouridin(ψ),dihidrouridin (D)

Aminosav aktiválás -minden aminosavnak meg van a specifikus transzferáza: Pl. alanil-trns szintetáz, metionil-trns szintetáz stb.

A trns lötyögős vége 20aminosav 64 trns (hiba 1/ 60-80000)

A riboszóma (rrns + fehérjék) S= Svedberg (céziumklorid oszlopon való centrifugáláskór adodó szedimentációs egység

rdns (az rrns kódja) (13,14,15,21,22 kromoszómák) NOR interfázisos kromoszómák (10 db) képződő riboszómák magvacska maghártya

Riboszóma képződés (Fibrilláris Centrum Denz Fibrilláris Kompartment Granuláris Kompartment) (összeszerelődő riboszóma alegységek) (érő rrns) (DNS+ RNSpolimeráz I.)

Szintézis felület: riboszóma kötőhelyek mindkét alegység 60S A hely - aminoacil trns P hely - peptidil trns (katalízis-ribozim) ER membrán E hely - üres trns mrns kötés

mrns, trns+aminosav, riboszóma került a citoplazmába KEZDŐDHET A FEHÉRJE SZINTÉZIS Lépései: INICIÁCIÓ ELONGÁCIÓ TERMINÁCIÓ

Iniciáció:a szereplők találkozása -a kis riboszóma alegység az iniciáló faktorok segítségével és a kezdő amino-acil (Met)-tRNS-sel az mrns-hez kötődnek

Iniciáció:az olvasási keret Az iniciáló komplex addig keres míg a START kodonig ér -ha az olvasási keret elcsúszhatna, egészen más fehérjék fordítódná-nak le az eredeti kódról

Elongáció: peptidkötések jönnek létre Peptidil transzferáz= ribozim (60S) 1 peptidkötés ára = 2 ATP, 2 GTP. Szintézis iránya:n C terminális Közben a riboszóma pontosan 3 nukleotidnyit lép előre(a 3 vég felé)

Termináció: a folyamat a STOP kodonhoz ér release faktorok kötődnek a stop kodonhoz nem tud több aminoaciltrns bekötődni a nagyalegység bontani képes a peptidil-trns észterkötést a peptid leválik, a riboszóma alegységek szabaddá válnak egy újabb iniciációra

Poliriboszóma

Csatorna képződése a riboszómális komplexben

A célbajuttató szignálszekvenciák jellemzői Cél organellum Jellegzetes hely a proteinen Szignál eltávolítás A szignál jellege der N-terminal + Mitochondrium N-terminal + Chloroplast N-terminal + Peroxisoma C-terminal - Nucleus Internal - 6-12 főként hidrofób aminosav, gyakran egy vagy több bázikus aminosav követi 3-5 nem egymásutánni Arg vagy Lys reziduum, gyakran Ser és Thr; sohasem Glu vagy Asp Nincs általános motívuma, gyakran gazdag Ser,Thr-ban, kevés Glu és Asp Ser-Lys-Leu 5 bázisos aminosav clustere vagy két rövidebb cluster melyet 10 aminosav választ el

Fehérje szállítás szortírozás Szignál szekvencia/folt szabad riboszómán szintetizálódott fehérje (szintézis után) NLS Sejtmag 1.Kapu transzport Citoszol szignál nélkül Mitokondrium Peroxiszóma 2.Poszttranszlációs transzmembrán transzport

szabad riboszómán elkezdett fehérje (szintézis közben) Endoplazmás retikulum N-terminális hidrofil szignál 3. Szintézis közbeni transzmembrán transzport 4. Vezikuláris transzport Golgi lizoszóma plazmamembrán

Szekréciós fehérje DER

SRP

Transzlokon komplex TRAM (= translocating chain-associated membrane protein) köti a szignál szekvenciát Sec61p a translocon csatorna fő összetevője; a gyűrű-alakú struktúra felépítője Sec 61 b és Sec 61g kötődik a Sec 61p-hez és így alakul ki a Sec 61 komplex A Sec 61 komplex kötődik a riboszómához, részt vesz a transzmembrane transzferben

A fehérje kapcsolódása a transzlokonhoz

Fehérje processzálás 1. (DER lumen) Helyes feltekeredés N-glikolizáció

Membrán fehérjék START és STOP transzlokációs szignálok

Fehérje processzálás 2. (Golgi lumen) -M-6P szignál -cukor lánc módosítás -O-glikolizáció -szétválogatás

Poszt-transzlációs modifikációk Proteolítikus bontás Glikoziláció Aciláció Metiláció Foszforiláció Szulfatálás Preniláció C-vitamin függő modifikációk K-vitamin függő modifikációk Szelenoproteinek

Prokarióta Eukarióta

Antibiotikumok A protein szintézis különböző lépéseit gátolják Actinomycin D - transzkripció (komplex DNS-sel) Rifamycin - transzkripció (RNS polymerase) Amanitin - transzkripció (RNS polymerase II) Streptomycin - iniciáció Tetracycline - aminoacyl-trns - A lókusz Erythromycin - trna transzlokációja az A-ról a P lókuszra Cycloheximide - (csak eukaryotákban) Chloramphenicol - peptid kötés Puromycin - termináció Penicillin és Cephalosporinok - a bakt. Sejtfal szintézise (proteoglycan-ok)

actinomycin rifamycin amanitin streptomycin chloramphenicol tetracycline A P A A puromycin erythromycin, cycloheximide