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文檔簡介
遺傳密碼的破譯
1DNA蛋白質(zhì)mRNA23
mRNA是怎樣把其中的堿基序列轉(zhuǎn)化為蛋白質(zhì)中相應(yīng)氨基酸排列次序的?mRNA的堿基與氨基酸之間是如何對應(yīng)的?
4mRNA只有4種堿基,而組成蛋白質(zhì)的氨基酸有20種,這四種堿基是怎么決定蛋白質(zhì)的20種氨基酸的呢?假設(shè):1個堿基決定一個氨基酸,情形如何?2個堿基決定一個氨基酸,情形如何?3個堿基決定一個氨基酸,情形如何?4個堿基決定一個氨基酸,情形如何?5上世紀(jì)50~60年代,DNA分子結(jié)構(gòu)的發(fā)現(xiàn)者克里克研究表明:在T4噬菌體的相關(guān)堿基序列中增加或者刪除一個堿基,無法產(chǎn)生正常功能的蛋白質(zhì);增加或刪除兩個堿基,也不能產(chǎn)生正常功能的蛋白質(zhì);但是,當(dāng)增加或者刪除三個堿基時,卻合成了具有正常功能的蛋白質(zhì)。
克里克T4噬菌體實驗
6THEFATCATATETHEBIGRAT試著插入或刪去其中的一個、兩個、三個字母,看后面的語意會有什么變化?類比推理即可得知:“出現(xiàn)上述現(xiàn)象的原因是,信使RNA上的每三個堿基決定一個氨基酸”。71961年,尼倫伯格和馬太利用大腸桿菌的破碎細(xì)胞溶液,建立了一種利用人工合成的RNA在試管里合成多肽鏈的實驗系統(tǒng),其中含有核糖體等合成蛋白質(zhì)所需的各種成分。利用這個實驗系統(tǒng),尼倫伯格和馬太設(shè)計了一個巧妙的實驗,破譯了第一個遺傳密碼,即UUU-苯丙氨酸。如果是你,如何設(shè)計實驗破譯遺傳密碼?尼倫伯格(Nirenberg)和馬太的大腸桿菌實驗
8上述方法只能破譯AAA是賴氨酸的密碼子,CCC是脯氨酸的密碼子,GGG是甘氨酸的密碼子,UUU是苯丙氨酸的密碼子。只能確定4種氨基酸的遺傳密碼,所以密碼子中肯定還有2種或3種堿基組合的情況。9由于當(dāng)時還未分離RNApol酶,無法按設(shè)計的模板來合成RNA,但除了UUU,CCC,AAA,GGG以外,還必須破譯其它的密碼,Nirenberg又想出了一種新的方法,就是按一定的堿基比例來合成RNA。比如在底物中加5份的UDP和1份的GDP,堿基比為U:G=5:1,它們能組成的三聯(lián)體不外乎8種:UUU,UUG,UGU,GUU,GGG,GGU,GUG,UGG。U和G將隨機(jī)地加入到三聯(lián)體中,這樣按比例各個位置上進(jìn)入U和G的概率不同,如UUU:UGG=(5
5
5):(5
1
1)=25:1;同理UUU:UUG=5:1,根據(jù)這樣的推測,在無細(xì)胞系統(tǒng)中以這種比例合成的mRNA產(chǎn)生的氨基酸的比例也應(yīng)是相應(yīng)的,這樣可以推測出密碼子的組成。如氨基酸測定結(jié)果:苯丙氨酸(UUU):半胱氨酸(UGU)=5:1苯丙氨酸(UUU):纈氨酸(GUU)=5:1苯丙氨酸(UUU):甘氨酸(GGU)=24:1苯丙氨酸的密碼子是已知的,由3個U組成。那么半胱氨酸一定是由2個U,1個G組成;纈氨酸同樣如此;甘氨酸應(yīng)是由一個U兩個G組成。結(jié)果搞清了各種氨基酸的堿基組成,但是無法判斷其具體序列。10尼倫伯格(Nirenberg)的新突破
--三聯(lián)體結(jié)合實驗原理:(1)tRNA和氨基酸及三聯(lián)體的結(jié)合是特異的;(2)上述結(jié)合的復(fù)合體大分子是不能通過硝酸纖維濾膜(NC)的微孔,而tRNA-氨基酸的復(fù)合體是可以通過的。11先發(fā)現(xiàn)當(dāng)簡單的特定的核苷酸加入到E.coli的核糖體上時,它們并不促使蛋白質(zhì)的合成,而引起了特定的tRNA及其攜帶的氨基酸結(jié)合到核糖體上,形成大的復(fù)合體。因此他們每次在無細(xì)胞系統(tǒng)中僅加一種已知序列的三聯(lián)體RNA(如ACA),同時在氨基酸中只用14C標(biāo)記一種氨基酸(如絲氨酸)。若ACA進(jìn)入核糖體后,與其結(jié)合tRNA上攜帶的不是所標(biāo)記的絲氨酸,那么tRNA和絲氨酸就會從NC上透過,所以通過測定透過NC的tRNA-aa復(fù)合體是否帶有標(biāo)記,就可判定結(jié)果。121966年科學(xué)家霍拉納發(fā)明了一種新的RNA合成方法,通過這種方法合成的RNA可以是2個、3個或4個堿基為單位的重復(fù)序列,例如:將A、C兩種核苷酸縮合為ACACACACAC……長鏈,以它作人工信使進(jìn)行蛋白質(zhì)合成,結(jié)果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)物是蘇氨酸和組氨酸的多聚體,說明蘇氨酸的密碼子可能是ACA,也可能是CAC;同樣,組氨酸的密碼子可能是CAC,也可能是ACA?;衾{(Khorana)的RNA重復(fù)序列翻譯實驗
13實驗思想和推理思維的完美結(jié)合當(dāng)重復(fù)序列為(UC)n時,組成的重復(fù)RNA無論怎么閱讀,只可能是UCU-CUC,翻譯的多肽也是由絲氨酸和亮氨酸之間排列的序列。當(dāng)重復(fù)序列為(UUC)n時,無論怎么閱讀,都只產(chǎn)生三種多聚氨基酸,即絲,亮和苯丙。再看第三行重復(fù)序列(UUAC)n,無論怎么讀法,只會是四個密碼子的循環(huán);UUA-CUU-ACU-UAC,但合成的肽鏈中氨基酸三種,-亮-亮-蘇-酪。你能分析嗎?14霍利(Holley)的貢獻(xiàn)什么是細(xì)胞內(nèi)翻譯遺傳密碼的機(jī)制?霍利著手解決這個問題并取得了成功。有一類特別的核酸,稱為轉(zhuǎn)運(yùn)RNA,霍利就是轉(zhuǎn)運(yùn)RNA的發(fā)現(xiàn)者之一。轉(zhuǎn)運(yùn)RNA能讀出遺傳密碼,并將它翻譯成蛋白質(zhì)字母系統(tǒng)。經(jīng)過多年工作,霍利成功地制備了一種純的轉(zhuǎn)運(yùn)RNA,最后于1965年搞清其準(zhǔn)確的化學(xué)結(jié)構(gòu)?;衾墓ぷ鞅砻?,有生物學(xué)活性的核酸的化學(xué)結(jié)構(gòu)首次得到完全測定。
15將多核苷酸鏈分裂為幾個小片段,然后確定小片段在RNA分子中的次序,從而重建原先的核苷酸序列。16
1968年,霍利、霍拉納、尼倫伯格因?qū)z傳密碼的解釋及其在蛋白質(zhì)合成中功能的揭示而共同獲得諾貝爾獎。17請認(rèn)真閱讀密碼子表,分析回
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