如何判断核糖体在mrna上的移动方向trna在核糖体上的移动顺序是

如何判断核糖体在mrna上的移动方向?
可以按照核糖体合成的多肽链的长度判断核糖体在mrna上的移动方向,从肽链短的往肽链长的方向移动。因为一条mRNA上可以结合多个核糖体,每个核糖体独自完成一条多肽链。
trna在核糖体上的移动顺序是?
核糖体在mrna移动,trna随核糖体的运动方向。
trna中核糖体的生成方向
细胞核中转录,通过核孔进入细胞质中。
核糖体如何移动?
核糖体沿着信使核糖核酸(mRNA)持续性移动。
研究发现核糖体的催化因子EF-G通过深入核糖体的解码中心,破坏并替代密码子-反密码子双螺旋与解码中心的相互作用,以此催化核糖体移动。
核糖体是蛋白质的翻译工厂,在翻译途中,核糖体沿着信使核糖核酸(mRNA)持续性移动,以此完成蛋白质的生产。
rna聚合酶有方向吗?
核酸复制时,DNA聚合酶在DNA上沿5→3方向移动,转录时RNA聚合酶也是在DNA上沿5→3方向移动。翻译时核糖体是在mRNA上也是沿5→3方向移动的。
DNA聚合酶从复制起点朝复制终点运动(这不是废话,在DNA链上有这样两个点),另外两个和这差很少。只是核糖体的运动叫翻译
rna转录方向如何判断?
转录是以mrna为模板,合成具有一定氨基酸序列的蛋白质过程。故此,肯定是mrna转录的方向,而不是rRna,转录的方向也是从五片儿端到三片儿端。
我们时常按照核糖体上肽链的长短来判断。肽链长的核塘体先与mRna结合,t肽链短的核糖体后与mRna结合,转录的方向是从肽链短的到长的。
RNA的生物合成(转录)特点:
(1)模板:双链DNA中的一条链为模板,RNA转录是不对称的;
(2)底物:四种三磷酸核苷酸(NTP);
(3)方向:从5’→3’方向进行;
(4)酶:DNA依赖的RNA聚合酶;
(5)全酶由5个亚基组成,即α2ββ’σ;
(6)核心酶:全酶去除σ亚基(又称σ因子);
(7)σ因子的作用:可辨认DNA模板上的开始子,决定转录特异性;
(8)RNA链的延长过程由核心酶催化;
(9)ρ因子的作用:终止转录。
2.转录后加工过程加工类型主要有以下几种:(1)剪切和剪接:前者是指剪去部分序列,后者是剪切后又将某些片段连接起来;(2)末端添加核苷酸:如tRNA3’端添加-CCA;(3)化学修饰:主要出现在碱基和核糖分子上,如tRNA分子中尿苷化学修饰为假尿苷。1.RNA的生物合成(转录)特点:
(1)模板:双链DNA中的一条链为模板,RNA转录是不对称的;
(2)底物:四种三磷酸核苷酸(NTP);
(3)方向:从5’→3’方向进行;
(4)酶:DNA依赖的RNA聚合酶;
(5)全酶由5个亚基组成,即α2ββ’σ;
(6)核心酶:全酶去除σ亚基(又称σ因子);
(7)σ因子的作用:可辨认DNA模板上的开始子,决定转录特异性;
(8)RNA链的延长过程由核心酶催化;
(9)ρ因子的作用:终止转录。
2.转录后加工过程加工类型主要有以下几种:(1)剪切和剪接:前者是指剪去部分序列,后者是剪切后又将某些片段连接起来;(2)末端添加核苷酸:如tRNA3’端添加-CCA;(3)化学修饰:主要出现在碱基和核糖分子上,如tRNA分子中尿苷化学修饰为假尿苷。
转录时,相对DNA模板来说,延伸的方向是从3向5的.而RNA链的合成方向是从RNA的5′端向3′端的.二者是反向关系.
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