Биология 10 класс учебник Пасечник, Каменский ответы – страница 174
- Тип: ГДЗ, Решебник.
- Авторы: Пасечник В. В., Каменский А. А., Рубцов А. М.
- Часть: без частей.
- Год: 2026.
- Серия: Школа России (ФГОС).
- Издательство: Просвещение.
Транспортная РНК.
Молекулы транспортных РНК невелики, они состоят из 70–90 нуклеотидов. Функция тРНК заключается в том, чтобы в процессе синтеза полипептидной цепи переносить на рибосомы определённые аминокислоты, при этом каждая аминокислота переносится соответствующей тРНК. Все молекулы тРНК способны образовывать характерную конформацию — «клеверного листа». Такая конформация молекулы тРНК возникает потому, что в её структуре имеется значительное количество нуклеотидов (по 4–7 в одном участке), комплементарных друг другу. Внутримолекулярное спаривание таких нуклеотидов за счёт образования водородных связей между комплементарными основаниями и приводит к образованию подобной структуры.
У верхушки «клеверного листа» располагается триплет нуклеотидов, который комплементарен кодону иРНК, кодирующему аминокислоту. Этот триплет различен для тРНК, переносящих разные аминокислоты, и соответствует именно той аминокислоте, которая переносится данной тРНК. Он называется антикодоном.
У основания «клеверного листа» находится участок, в котором связывается аминокислота. Таким образом, молекула тРНК не только переносит определённую аминокислоту, она имеет в своей структуре запись о том, что она переносит именно эту аминокислоту, причём запись сделана на языке генетического кода.
Синтез белка.
Как уже говорилось, рибосомы способны связывать иРНК, несущую информацию об аминокислотной последовательности синтезируемого белка, тРНК, доставляющие аминокислоты, и, наконец, синтезируемую полипептидную цепь. Малая субъединица рибосомы связывает иРНК и тРНК, несущую первую аминокислоту полипептидной цепи (обычно это метионин), после чего происходит связывание большой субъединицы с образованием функционирующей (работающей) рибосомы.
Активный центр рибосомы, в котором осуществляется образование пептидной связи между двумя соседними аминокислотами, устроен таким образом, что в нём одновременно могут находиться два соседних кодона (триплета) иРНК. На первом этапе происходит связывание тРНК с иРНК за счёт взаимодействия кодон–антикодон. Поскольку антикодон, расположенный на тРНК, и кодон, находящийся на иРНК, комплементарны, между входящими в их состав азотистыми основаниями образуются водородные связи. На втором этапе аналогичным образом осуществляется связывание с соседним кодоном второй молекулы тРНК. При этом молекулы тРНК ориентируются в активном центре рибосомы таким образом, что карбоксильная (–COOH) группа первого аминокислотного остатка, связанного с первой тРНК, оказывается поблизости от свободной аминогруппы (–NH2) аминокислотного остатка, входящего в состав второй тРНК. Таким образом, за счёт взаимодействия кодон–антикодон между последовательно расположенными кодонами иРНК и соответствующими антикодонами тРНК рядом оказываются именно те аминокислоты, которые последовательно закодированы в иРНК.
На следующем этапе в результате взаимодействия свободной аминогруппы, входящей в состав аминокислотного остатка вновь пришедшей тРНК, с кар-боксильной группой аминокислотного остатка первой аминокислоты между
Продолжение на следующей странице
С подпиской рекламы не будет
Подключите премиум подписку со скидкой в 40% за 149 ₽
Напишите свой комментарий.