Během prodlužování překladu nenabité trnas přejít na?

Během prodlužování překladu nenabité trnas přejít na?
Během prodlužování překladu nenabité trnas přejít na?
Anonim

Tvorby peptidové vazby; nenabitá tRNA se přesune do místa E & následně ven z ribozomu; mRNA byla translokována o 3 báze doleva, což způsobilo posun tRNA nesoucí dipeptid do P místa P místo P-místo (pro peptidyl) je druhé vazebné místo pro tRNA v ribozomu. Další dvě místa jsou A-místo (aminoacyl), což je první vazebné místo v ribozomu, a E-místo (exit), třetí. Během translace proteinu P-místo drží tRNA, která je spojena s rostoucím polypeptidovým řetězcem. https://en.wikipedia.org › wiki › P-site

Stránka P – Wikipedie

. 3. První krok prodlužování je dokončen, usnadňuje EF-G.

Které místo na ribozomu obsahuje nenabitou tRNA?

Rostoucí polypeptidový řetězec je přenesen na amino konec příchozí aminokyseliny a tRNA místa A dočasně drží rostoucí polypeptidový řetězec, zatímco tRNA P-místa je nyní prázdný nebo nenabitý.

Co způsobuje vysunutí nenabité tRNA z místa E ribozomu během translace?

Vazba aminoacyl-tRNA (Náklady na energii=1 GTP)Aminoacyl-tRNA se nemůže vázat, dokud se nevytvoří vazebný komplex s elongačním faktorem EF-Tu a GTP (guanosintrifosfát). Vazba tohoto komplexu vede k vysunutí deacylované tRNA z místa E.

Jak se tRNA připojí ke správné aminokyselině?

Jak funguje aminokyselina se připojí k tRNA? Energie hydrolýzy ATP se používá k připojení každé aminokyseliny k její molekule tRNA vysokoenergetickou vazbou.

Jaké jsou 4 kroky překladu?

Překlad probíhá ve čtyřech fázích: aktivace (připravit), iniciace (zahájení), prodloužení (prodloužení) a ukončení (zastavení). Tyto termíny popisují růst řetězce aminokyselin (polypeptidu). Aminokyseliny jsou přeneseny do ribozomů a sestaveny do proteinů.

Doporučuje: