蛋白质修饰的意义-蛋白质修饰的意义是
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组蛋白修饰的作用?组蛋白修饰酶有哪些?
1、这些修饰作用并非无足轻重,它们能够影响组蛋白与DNA双链的相互作用,从而调控染色质的状态。通过改变染色质的疏松或凝集,组蛋白修饰直接影响基因的活性。此外,它们还能通过调节转录因子与结构基因启动子的亲和性,间接调控基因的表达。
2、组蛋白乙酰化:基因活动的催化剂乙酰化,如同组蛋白的甜蜜点缀,主要发生在H3和H4的N端,通过组蛋白乙酰转移酶和去乙酰化酶的动态合作,影响基因的转录活性。非随机且位置特异的乙酰化模式,揭示了基因表达的精密调控机制。
3、核小体由8个组蛋白构成,每个组蛋白有一个侧链N,即一小段多肽。侧链N基本由精氨酸和赖氨酸组成,这两种蛋白质由带负电的R基,注意每个DNA都有大量磷酸根,所以DNA是正电的。由于正负相吸,侧链N在当DNA不需要转录的时候能紧紧困住盘绕在核小体上面的DNA,所以DNA聚合酶无法靠近DNA来转录。
4、核小体的核心秘密/: 由八聚体组蛋白(H2A, H2B, H3, H4)和DNA编织而成的“核小体”结构,其游离端氨基酸的修饰,如乙酰化和甲基化,对基因转录有着深远影响。尤其在疾病如肿瘤和免疫反应中,甲基化和乙酰化扮演着关键角色。通过改变电荷,组蛋白的这两种修饰调控着基因表达的开关。
5、是基因失活的表现。去乙酰化的染色质具有一个更浓缩的结构。结果基因转录被抑制。去乙酰化的染色质可以在组蛋白乙酰基转移酶HAT的作用下而发生组蛋白乙酰化,转录进行。但是这个过程可以被组蛋白去乙酰化酶HDAC逆转。HDAC又可以被抑制因子抑制。
蛋白质共价修饰方式的生物学意义
种类:染色质的共价修饰主要是组蛋白的修饰。组成核小体的组蛋白八聚体的组蛋白H3和H4是蛋白酶修饰的主要位点。
共价修饰是指酶蛋白多肽链上的某些化学基团在另一种酶的催化作用下与某种化学基团发生可逆的共价结合,从而引起酶活性的改变。共价修饰包括不可逆共价修饰和可逆共价修饰两种。共价修饰是使酶分子发生共价键的变化而引起两种或多种形式间,也常常是有活性和无活性形式间的转变。
共价修饰 许多的蛋白质可以进行不同的类型化学基团的共价修饰,修饰后可以表现为激活状态,也可以表现为失活状态。
种类:染色质的共价修饰主要是组蛋白的修饰。组成核小体的组蛋白八聚体的N端都暴露在核小体之外,某些特殊的氨基酸残基会发生乙酰基化、甲基化、磷酸化或ADP核糖基化等修饰。
可以使蛋白质具有生物活性,可以发挥相应的功能。翻译是蛋白质生物合成(基因表达中的一部分,基因表达还包括转录)过程中的第二步(转录为第一步),翻译是根据遗传密码的中心法则,将成熟的信使RNA分子(由DNA通过转录而生成)中“碱基的排列顺序”(核苷酸序列)解码,并生成对应的特定氨基酸序列的过程。
蛋白质有哪些翻译后修饰?作用机制和生物学功能是什么?
1、蛋白质合成:核糖体上经过翻译合成 蛋白质运输:小分子的蛋白质靠主动运输,大分子靠胞吞、胞吐 核酸的结构:由核苷酸或脱氧核苷酸通过3′,5′-磷酸二酯键连接而成。DNA是双链反向平行,RNA是单链结构 核酸功能:DNA贮存细胞所有的遗传信息,是物种保持进化和世代繁衍的物质基础。
2、以下几种生理功能是最重要的:1)组成和修复组织 蛋白质是人体及体内一切细胞的基本构成物质。我们身上的肌肉、内脏、皮肤、毛发、大脑、血液、骨骼的主要成份都是蛋白质。如皮肤受伤,伤口愈合也要大量的蛋白质。
3、蛋白质合成过程是一个大量消耗能量的过程。除去氨基酸活化是消耗ATP外,此外消耗的都是GTP。原因是GTP使一些蛋白质因子与tRNA或核糖体易于以非共价键结合。
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