核糖体RNA
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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。 ADFASDFAF23RQ23R
组成编辑本段
在人基因组的四种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。
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结构与分类编辑本段
核糖体RNA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一步的深入。
| 生物类型 | rRNA种类 | 沉降系数(S) |
|---|---|---|
| 原核生物 | 5S rRNA、16S rRNA、23S rRNA | 5S、16S、23S |
| 真核生物 | 5S rRNA、5.8S rRNA、18S rRNA、28S rRNA | 5S、5.8S、18S、28S |
S为大分子物质在超速离心沉降中的一个物理学单位,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、小两种亚基组成。 ADFASDFAF23RQ23R
基因组织编辑本段
在人基因组的四种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。 ADSFAEQWER353423413434
功能与催化机制编辑本段
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23S rRNA能够催化肽键的形成,才证明核糖体是一种核酶,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。 ADFASDFAF23RQ23R
进化意义编辑本段
参考资料编辑本段
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