什么是反密码子?

反密码子是转运RNA(tRNA)中的三核苷酸单元,与信使RNA(mRNA)中的密码子互补。它们允许tRNA在蛋白质生产过程中提供正确的氨基酸。

tRNA是mRNA的核苷酸序列与蛋白质的氨基酸序列之间的链接。细胞含有一定数量的tRNA,每个tRNA只能与特定的氨基酸结合。每个tRNA识别mRNA中的一个密码子,这允许它将氨基酸放置在由mRNA序列确定的生长多肽链中的正确位置。

在一个tRNA中,有互补的部分,形成三叶草结构,对tRNA具有特异性。三叶草由几个称为臂的茎环结构组成。它们是受体臂,D臂,反密码子臂,附加臂(仅适用于某些tRNA)和TψC臂。

反密码子臂具有反密码子,与mRNA中的密码子互补。它负责识别并与mRNA中的密码子结合。

当正确的氨基酸与tRNA连接时,它会识别mRNA上该氨基酸的密码子,这允许将氨基酸放置在由mRNA序列确定的正确位置。这确保了由mRNA编码的氨基酸序列被正确翻译。这个过程需要从mRNA的反编码环中识别密码子,特别是从其中的三个核苷酸中识别密码子,称为反密码子,其基于它们的互补性与密码子结合。

密码子和反密码子之间的结合可以容忍第三碱基的变化,因为反密码子环不是线性的,当反密码子与mRNA中的密码子结合时,不会形成理想的双链tRNA(反密码子)-mRNA(密码子)分子。这允许形成几个非标准的互补对,称为摆动碱基对。这些是两个核苷酸之间的对,不遵循沃森-克里克碱基配对规则。这允许相同的tRNA解码多个密码子,这大大减少了细胞中所需的tRNA数量,并显着降低了突变的影响。这并不意味着违反了遗传密码的规则。蛋白质总是严格按照mRNA的核苷酸序列合成。

什么是密码子?

编码在DNA中并在mRNA中转录的基因序列由称为密码子的三核苷酸单元组成,每个密码子编码一个氨基酸。每个核苷酸由磷酸盐、糖脱氧核糖和四个氮碱基之一组成,因此总共有64(43)个可能的密码子。

在所有64个密码子中,有61个是编码氨基酸的。其他三种,UGA,UAG和UAA不编码氨基酸,但作为停止蛋白质合成的信号,被称为终止密码子。蛋氨酸密码子AUG作为平移起始信号,称为起始密码子。这意味着所有蛋白质都从蛋氨酸开始,尽管有时这种氨基酸会被去除。

由于密码子的数量大于氨基酸的数量,许多密码子是“多余的”,即相同的氨基酸可以由两个或多个密码子编码。除蛋氨酸和色氨酸外,所有氨基酸都由多个密码子编码。冗余密码子通常在它们的第三个位置有所不同。需要冗余来确保编码20个氨基酸和停止和启动密码子的足够多的不同密码子,并使遗传密码对点突变更具抵抗力。

密码子完全由所选的起始位置决定。每个DNA序列可以在三个“阅读框”中读取,每个阅读框都会根据起始位置给出完全不同的氨基酸序列。在实践中,在蛋白质的合成中,这些框架中只有一个具有有关蛋白质合成的有意义的信息;另外两个框架通常会导致终止密码子,从而阻止它们用于直接蛋白质合成。蛋白质序列实际翻译的框架由起始密码子决定,通常是RNA序列中第一个遇到的AUG。与终止密码子不同,仅靠起始密码子不足以启动该过程。还需要相邻的引物来诱导mRNA转录和核糖体结合。

最初认为遗传密码是通用的,所有生物体都将密码子解释为相同的氨基酸。虽然一般情况如此,但已经确定了遗传密码中的一些罕见差异。例如,在线粒体中,通常为终止密码子的UGA编码色氨酸,而通常编码色氨酸的AGA和AGG是终止密码子。在原生动物中还发现了其他不寻常的密码子的例子。

反密码子和密码子的区别

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