Ποια μορφή αποτελεί μέρος της θέσης σύνθεσης πρωτεϊνών στο κυτταρόπλασμα;
Ακολουθεί μια ανάλυση των εξαρτημάτων:
* ριβοσωματικό RNA (rRNA): Αυτός είναι ο δομικός και καταλυτικός πυρήνας του ριβοσώματος. Παρέχει το πλαίσιο για το ριβόσωμα και συμμετέχει στις χημικές αντιδράσεις της πρωτεϊνικής σύνθεσης.
* ριβοσωματικές πρωτεΐνες: Αυτές οι πρωτεΐνες συνδέονται με το rRNA για να σχηματίσουν τις δύο υπομονάδες του ριβοσώματος:
* Μικρή υπομονάδα (40s σε ευκαρυώτες, 30s σε προκαρυωτικά): Αυτή η υπομονάδα συνδέεται με το mRNA και αρχίζει τη σύνθεση πρωτεϊνών.
* Μεγάλη υπομονάδα (60s σε ευκαρυώτες, 50s σε προκαρυωτικά): Αυτή η υπομονάδα περιέχει το κέντρο πεπτιδυλ τρανσφεράσης, όπου σχηματίζονται πεπτιδικοί δεσμοί μεταξύ αμινοξέων.
Εδώ λειτουργεί το ριβόσωμα στη σύνθεση πρωτεϊνών:
1. δέσμευση mRNA: Η μικρή ριβοσωματική υπομονάδα συνδέεται με το μόριο mRNA.
2. δέσμευση tRNA: Τα TRNAs, που μεταφέρουν τα αντίστοιχα αμινοξέα τους, δεσμεύονται στο mRNA σύμφωνα με τον γενετικό του κώδικα.
3. σχηματισμός δεσμών πεπτιδίου: Η μεγάλη υπομονάδα ενώνει τα αμινοξέα μαζί, σχηματίζοντας μια πολυπεπτιδική αλυσίδα.
4. Το ριβόσωμα κινείται κατά μήκος του mRNA, διαβάζοντας τα κωδικόνια και προσθέτοντας περισσότερα αμινοξέα στην αυξανόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα.
5. Τερματισμός: Το ριβόσωμα φτάνει σε ένα κωδικόνιο στάσης στο mRNA, σηματοδοτώντας το τέλος της μετάφρασης. Η πολυπεπτιδική αλυσίδα απελευθερώνεται και το ριβοσώμα διαχωρίζεται.
Ως εκ τούτου, το ριβόσωμα είναι ο κεντρικός παίκτης στη διαδικασία σύνθεσης πρωτεϊνών, ενεργώντας ως μοριακό μηχάνημα που μεταφράζει τον γενετικό κώδικα σε λειτουργικές πρωτεΐνες.