一 : 核糖体RNA基因
核糖体RNA基因是一个生物学词汇,属于遗传学,在真核生物中存在。
RNA可分为3种,即mRNA(信使RNA),tRAN(转录RNA),rRNA(核糖体).二 : 23S核糖体RNA
23S核糖体RNA是1个长为2904nt(在大肠杆菌中)的细菌核糖体大亚基(50S亚基)组分。核糖体的肽基转移酶活性中心就位于此rRNA的第五结构域(domain V),而此结构域也是许多抑制转录的抗生素的常见作用位点。这1类抗生素包括著名的氯霉素,通过抑制肽键形成来发挥作用。利奈唑胺和奎奴普汀/达福普汀也能结合于23S rRNA。三 : 核糖体RNA:核糖体RNA-医学术语,核糖体RNA-组成
核糖体RNA是核糖体的重要组成部分,催化使肽键形成,不需要额外的能量。
核糖体rna_核糖体RNA -医学术语
又称rRNA(ribosomal RNA),核糖体的重要组成部分,位于核糖体的大小亚基之间。
rRNA为肽酰转移酶(peptidyl transferase)时,催化使肽键形成,不需要额外的能量。
核糖体rna_核糖体RNA -组成
在人基因组的4种rRNA基因中, 18S、5.8S和28S rRNA基因是串联在一起的,每个基因被间隔区隔开, 5S的rRNA基因则是编码在另一条染色体上。
核糖体RNA在各种生物中都有其特性,因此可以从不同生物的rRNA的对比中得出关于生物进化历程的结论。 核糖体RNA 核糖体RNA:即rRNA,是最多的1类RNA,也是三类RNA(tRNA,mRNA,rRNA)中相对分子质量最大的1类RNA,它与蛋白质结合而形成核糖体,其功能是作为mRNA的支架,使mRNA分子在其上展开,实现蛋白质的合成。rRNA占RNA总量的82%左右。
rRNA是细胞中含量最多的RNA,约占RNA总量的82%。rRNA单独存在时不执行其功能,它与多种蛋白质结合成核糖体,作为蛋白质生物合成的“装配机”。
rRNA的分子量较大,结构相当复杂,目前虽已测出不少rRNA分子的一级结构,但对其二级、三级结构及其功能的研究还需进1步的深入。原核生物的rRNA分3类:5SrRNA、16SrRNA和23SrRNA。真核生物的rRNA分4类:5SrRNA、5.8SrRNA、18SrRNA和28SrRNA。S为大分子物质在超速离心沉降中的1个物理学单位,可间接反应分子量的大小。原核生物和真核生物的核糖体均由大、小2种亚基组成。
在人基因组的4种rRNA基因中, 18S、5.8S和28S rRNA基因是串联在一起的,每个基因被间隔区隔开, 5S的rRNA基因则是编码在另一条染色体上。
核糖体RNA在各种生物中都有其特性,因此可以从不同生物的rRNA的对比中得出关于生物进化历程的结论。
rRNA为肽酰转移酶(peptidyl transferase)时,催化使肽键形成,不需要额外的能量。
过去认为,大亚基的蛋白质具有酶的活性,促使肽键形成,故称为转肽酶。20世纪90年代初,H.F.Noller等证明大肠杆菌的23SrRNA能够催化肽键的形成,才证明核糖体是1种核酶,从而根本改变了传统的观点。核糖体催化肽键合成的是rRNA,蛋白质只是维持rRNA构象,起辅助的作用。
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