遺傳密碼
連續性
mRNA的讀碼方向從5'端至3'端方向,兩個(gè)
密碼子之間無(wú)任何
核苷酸隔開(kāi)。mRNA鏈上
堿基的插入、缺失和重疊,均造成移框
突變。
遺傳密碼表
簡(jiǎn)并性
指一個(gè)
氨基酸具有兩個(gè)或兩個(gè)以上的
密碼子。
密碼子的第三位
堿基改變往往不影響
氨基酸翻譯。
擺動(dòng)性
mRNA上的
密碼子與轉移RNA(
tRNA)J上的
反密碼子配對辨認時(shí),大多數情況遵守
堿基互補配對原則,但也可出現不嚴格配對,尤其是密碼子的第三位堿基與反密碼子的第一位
堿基配對時(shí)常出現不嚴格堿基互補,這種現象稱(chēng)為
擺動(dòng)配對。
通用性
蛋白質(zhì)生物合成的整套密碼,從
原核生物到人類(lèi)都通用。但已發(fā)現少數例外,如動(dòng)物細胞的
線(xiàn)粒體、植物細胞的
葉綠體。
3破解歷史
遺傳密碼
遺傳密碼的發(fā)現是20世紀50年代的一項奇妙想象和嚴密論證的偉大結晶。mRNA由四種含有不同
堿基腺嘌呤(簡(jiǎn)稱(chēng)A)、
尿嘧啶(簡(jiǎn)稱(chēng)U)、
胞嘧啶(簡(jiǎn)稱(chēng)C)、
鳥(niǎo)嘌呤(簡(jiǎn)稱(chēng)G)的
核苷酸組成。最初科學(xué)家猜想,一個(gè)
堿基決定一種
氨基酸,那就只能決定四種
氨基酸,顯然不夠決定生物體內的
二十種氨基酸。那么二個(gè)
堿基結合在一起,決定一個(gè)
氨基酸,就可決定十六種氨基酸,顯然還是不夠。如果三個(gè)
堿基組合在一起決定一個(gè)
氨基酸,則有六十四種組合方式,看來(lái)三個(gè)堿基的
三聯(lián)體就可以滿(mǎn)足
二十種氨基酸的表示了,而且還有富余。猜想畢竟是猜想,還要嚴密論證才行。
自從發(fā)現了DNA的結構,科學(xué)家便開(kāi)始致力研究有關(guān)制造
蛋白質(zhì)的秘密。
伽莫夫指出需要以三個(gè)核酸一組才能為20個(gè)
氨基酸編碼。1961年,美國國家衛生院的Matthaei與
馬歇爾·沃倫·尼倫伯格在
無(wú)細胞系統(Cell-free system)環(huán)境下,把一條只由
尿嘧啶(U)組成的RNA轉釋成一條只有苯丙氨酸(Phe)的多肽,由此破解了首個(gè)
密碼子(UUU -> Phe)。隨后哈爾·葛賓·科拉納破解了其它
密碼子,接著(zhù)羅伯特·W·
霍利發(fā)現了負責轉錄過(guò)程的tRNA。1968年,科拉納、
霍利和
尼倫伯格分享了
諾貝爾生理學(xué)或醫學(xué)獎。
閱讀方式
遺傳密碼
破譯遺傳密碼,必須了解閱讀密碼的方式。遺傳密碼的閱讀,可能有兩種方式:一種是重疊閱讀,一種是非重疊閱讀。例如mRNA上的
堿基排列是AUGCUACCG。若非重疊閱讀為AUG、CUA、CCG、;若重疊閱讀為AUG、UGC、GCU、CUA、UAC、ACC、CCG。兩種不同的閱讀方式,會(huì )產(chǎn)生不同的
氨基酸排列。
克里克用T
噬菌體為實(shí)驗材料,研究
基因的
堿基增加或減少對其編碼的
蛋白質(zhì)會(huì )有什么影響??死锟税l(fā)現,在
編碼區增加或刪除一個(gè)
堿基,便無(wú)法產(chǎn)生正常功能的
蛋白質(zhì);增加或刪除兩個(gè)堿基,也無(wú)法產(chǎn)生正常功能的
蛋白質(zhì)。但是當增加或刪除三個(gè)
堿基時(shí),卻合成了具有正常功能的蛋白質(zhì)。這樣克里克通過(guò)實(shí)驗證明了遺傳密碼中三個(gè)
堿基編碼一個(gè)
氨基酸,閱讀密碼的方式是從一個(gè)固定的起點(diǎn)開(kāi)始,以非重疊的方式進(jìn)行,編碼之間沒(méi)有分隔符。
驗證猜想
遺傳密碼
1959年三聯(lián)體密碼的猜想終于被
尼倫伯格(Nirenberg Marshall Warren)等人用“體外無(wú)細胞體系”的實(shí)驗證實(shí)。
尼倫伯格等人的實(shí)驗用人工制成的只含一種
核苷酸的mRNA作
模板,提供
核糖體、
ATP、全套蛋白
翻譯所必需的
酶系統和
二十種氨基酸單體等等作為原料,在合適的條件下接著(zhù)觀(guān)察這已知的核苷酸組成的mRNA翻譯出的
多肽鏈。結果發(fā)現形成一條多個(gè)
氨基酸組成的
肽鏈。從而表明mRNA上的
堿基決定氨基酸。此外實(shí)驗同時(shí)也證明了mRNA上的密碼是奇數的
三聯(lián)體,因為只有奇數的三聯(lián)體才能形成交互的二個(gè)密碼。
破譯方法
尼倫伯格等發(fā)現由三個(gè)
核苷酸構成的微mRNA能促進(jìn)相應的
氨基酸-tRNA和核糖體結合。但微mRNA不能合成多肽,因此不一定可靠。
科蘭納(Khorana,Har Gobind)用已知組成的兩個(gè)、三個(gè)或四個(gè)一組的
核苷酸順序人工合成mRNA,在細胞外的
轉譯系統中加入放射性標記的
氨基酸,然后分析合成的多肽中氨基酸的組成。
尼倫伯格(Nirenberg,Marshall Warren)
通過(guò)比較,找出實(shí)驗中三聯(lián)碼相同的部分,再找出多肽中相同的
氨基酸,于是可確定該三聯(lián)碼就為該氨基酸的遺傳密碼。
科蘭納用此方法破譯了全部遺傳密碼,從而和
尼倫伯格分別獲得1968年
諾貝爾獎金。
后來(lái),
尼倫伯格等用多種不同的人工mRNA進(jìn)行實(shí)驗,觀(guān)察所得多
肽鏈上的
氨基酸的類(lèi)別,再用
統計方法推算出人工mRNA中三聯(lián)體密碼出現的頻率,分析與合成蛋白中各種氨基酸的頻率之間的相關(guān)性,以此方法也能找出20種氨基酸的全部遺傳密碼。最后,科學(xué)家們還用了由3個(gè)
核苷酸組成的各種多核苷鏈來(lái)檢查相應的
氨基酸,進(jìn)一步證實(shí)了全部
密碼子。
破解原理
DNA分子是由四種
核苷酸的
多聚體。這四種
核苷酸的不同之處在于所含
堿基的不同,即A、T、C、G四種堿基的不同。用A、T、C、G分別代表四種
核苷酸,則DNA分子中將含有四種密碼符號。以一段DNA含有1000對
核苷酸而言,這四種密碼的排列就可以有41000種形式,理論上可以表達出無(wú)限信息。
遺傳密碼
遺傳密碼(geneticcode)又是如何
翻譯的呢?首先是以DNA的一條鏈為
模板合成與它互補的mRNA,根據
堿基互補配對原則在這條mRNA鏈上,A變?yōu)閁,T變?yōu)锳,C變?yōu)镚,G變?yōu)镃。因此,這條mRNA上的遺傳密碼與原來(lái)模板DNA的互補DNA鏈是一樣的,所不同的只是U代替了T。然后再由mRNA上的遺傳密碼
翻譯成多
肽鏈中的氨基酸序列。
堿基與
氨基酸兩者之間的密碼關(guān)系,顯然不可能是1個(gè)堿基決定1個(gè)氨基酸。因此,一個(gè)
堿基的
密碼子(codon)是不能成立的。如果是兩個(gè)
堿基決定1個(gè)
氨基酸,那么兩個(gè)堿基的
密碼子可能的組合將是42=16。這種比現存的20種
氨基酸還差4種因此不敷應用。如果每三個(gè)
堿基決定一個(gè)
氨基酸,三聯(lián)體
密碼可能的組合將是43=64種。這比20種
氨基酸多出44種,所以會(huì )產(chǎn)生多余
密碼子??梢哉J為是由于每個(gè)特定的
氨基酸是由1個(gè)或多個(gè)的
三聯(lián)體(triplet)密碼決定的。一個(gè)
氨基酸由一個(gè)以上的三聯(lián)體
密碼子所決定的現象,稱(chēng)為
簡(jiǎn)并(degeneracy)。
每種三聯(lián)體密碼決定什么
氨基酸呢?從1961年開(kāi)始,經(jīng)過(guò)大量的實(shí)驗,分別利用64個(gè)已知
三聯(lián)體密碼,找出了與他們對應的氨基酸。1966-1967年,全部完成了這套遺傳密碼的字典。大多數
氨基酸都有幾個(gè)三聯(lián)體密碼,多則6個(gè),少則2個(gè),這就是上面提到過(guò)的
簡(jiǎn)并現象。只有色氨酸與甲硫氨酸這兩種
氨基酸例外,只有1個(gè)三聯(lián)體密碼。此外,還有3個(gè)三聯(lián)體密碼UAA、UAG和UGA不編碼任何
氨基酸,它們是
蛋白質(zhì)合成的
終止信號。三聯(lián)體密碼AUG在
原核生物中編碼甲?;琢虬彼?,在
真核生物中編碼甲硫氨酸,并起合成起點(diǎn)作用。GUG編碼結氨酸,在某些
生物中也兼有合成起點(diǎn)作用。分析
簡(jiǎn)并現象時(shí)可以看到,當三聯(lián)體密碼的第一個(gè)、第二個(gè)
堿基決定之后,有時(shí)不管第三個(gè)堿基是什么,都可能決定同一個(gè)
氨基酸。例如,脯氨酸是由下列四個(gè)三聯(lián)體密碼決定的:CCU、CCC、CCA、CCG。也就是說(shuō),在一個(gè)三聯(lián)體密碼上,第一個(gè),第二個(gè)
堿基比第三個(gè)堿基更為重要,這就是產(chǎn)生
簡(jiǎn)并現象的基礎。
同義的
密碼子越多,
生物遺傳的穩定性越大。因為當DNA分子上的
堿基發(fā)生變化時(shí),
突變后所形成的三聯(lián)體密碼,可能與原來(lái)的三聯(lián)體密碼
翻譯成同樣的
氨基酸,或者化學(xué)性質(zhì)相近的氨基酸,在多
肽鏈上就不會(huì )表現任何變異或者變化不明顯。因而
簡(jiǎn)并現象對
生物遺傳的穩定性具有重要意義。
4歷史起源
除了少數的不同之外,地球上已知
生物的遺傳密碼均非常接近;因此根據
演化論,遺傳密碼應在生命歷史中很早期就出現?,F有的證據表明遺傳密碼的設定并非是隨機的結果,對此有以下的可能解釋?zhuān)?div style="height:15px;">
最近一項研究顯示,一些
氨基酸與它們相對應的
密碼子有選擇性的化學(xué)結合力,這顯示現在復雜的
蛋白質(zhì)制造過(guò)程可能并非一早存在,最初的蛋白質(zhì)可能是直接在
核酸上形成。
原始的遺傳密碼可能比今天簡(jiǎn)單得多,隨著(zhù)生命演化制造出新的
氨基酸再被利用而令遺傳密碼變得復雜。雖然不少證據證明這觀(guān)點(diǎn)3,但詳細的演化過(guò)程仍在探索之中。
經(jīng)過(guò)自然選擇,現時(shí)的遺傳密碼減低了
突變造成的不良影響。
5密碼子表
[2]此表列出了64種
密碼子以及
氨基酸的標準配對。
1994年版
曾邦哲著(zhù)《
結構論》中對
密碼子和
氨基酸的
組合數學(xué)計算公式[3]為:C1/4+2C2/4+C3/4=20氨基酸,C1/4+6(C2/4+C3/4)=64
密碼子。
-
-
第二位堿基
第二位堿基
第二位堿基
第二位堿基
-
-
U
C
A
G
第
一
位
堿
基
U
UUU (Phe/F)
苯丙氨酸UUC (Phe/F)苯丙氨酸
UUA (Leu/L)
亮氨酸UUG (Leu/L)亮氨酸
UCU (Ser/S)
絲氨酸UCC (Ser/S)絲氨酸
UCA (Ser/S)絲氨酸
UCG (Ser/S)絲氨酸
UAU (Tyr/Y)
酪氨酸UAC (Tyr/Y)酪氨酸
UAA (終止)
UAG (終止)
UGU (Cys/C)
半胱氨酸UGC (Cys/C)半胱氨酸
UGA (終止)
UGG (Trp/W)
色氨酸第
一
位
堿
基
C
CUU (Leu/L)亮氨酸
CUC (Leu/L)亮氨酸
CUA (Leu/L)亮氨酸
CUG (Leu/L)亮氨酸
CCU (Pro/P)
脯氨酸CCC (Pro/P)脯氨酸
CCA (Pro/P)脯氨酸
CCG (Pro/P)脯氨酸
CAU (His/H)組氨酸
CAC (His/H)
組氨酸CAA (Gln/Q)
谷氨酰胺CAG (Gln/Q)谷氨酰胺
CGU (Arg/R)精氨酸
CGC (Arg/R)
精氨酸CGA (Arg/R)精氨酸
CGG (Arg/R)精氨酸
第
一
位
堿
基
A
AUU (Ile/I)
異亮氨酸AUC (Ile/I)異亮氨酸
AUA (Ile/I)異亮氨酸
AUG (Met/M)
甲硫氨酸(起始)
ACU (Thr/T)
蘇氨酸ACC (Thr/T)蘇氨酸
ACA (Thr/T)蘇氨酸
ACG (Thr/T)蘇氨酸
AAU (Asn/N)
天冬酰胺AAC (Asn/N)天冬酰胺
AAA (Lys/K)
賴(lài)氨酸AAG (Lys/K)賴(lài)氨酸
AGU (Ser/S)絲氨酸
AGC (Ser/S)絲氨酸
AGA (Arg/R)精氨酸
AGG (Arg/R)精氨酸
第
一
位
堿
基
G
GUU (Val/V)
纈氨酸GUC (Val/V)纈氨酸
GUA (Val/V)纈氨酸
GUG (Val/V)纈氨酸
GCU (Ala/A)
丙氨酸GCC (Ala/A)丙氨酸
GCA (Ala/A)丙氨酸
GCG (Ala/A)丙氨酸
GAU (Asp/D)天冬氨酸
GAC (Asp/D)天冬氨酸
GAA (Glu/E)
谷氨酸GAG (Glu/E)谷氨酸
GGU (Gly/G)
甘氨酸GGC (Gly/G)甘氨酸
GGA (Gly/G)甘氨酸
GGG (Gly/G)甘氨酸
注:(起始)標準起始編碼,同時(shí)為
甲硫氨酸編碼。
mRNA中第一個(gè)AUG就是
蛋白質(zhì)翻譯的起始部位。
6逆密碼子表
此表列出了和20種
氨基酸和
密碼子的標準配對。
Ala
A
GCU,GCC,GCA,GCG
Leu
L
UUA,UUG,CUU,CUC,CUA,CUG
Arg
R
CGU,CGC,CGA,CGG,AGA,AGG
Lys
K
AAA,AAG
Asn
N
AAU,AAC
Met
M
AUG
Asp
D
GAU,GAC
Phe
F
UUU,UUC
Cys
C
UGU,UGC
Pro
P
CCU,CCC,CCA,CCG
Gln
Q
CAA,CAG
Ser
S
UCU,UCC,UCA,UCG,AGU,AGC
Glu
E
GAA,GAG
Thr
T
ACU,ACC,ACA,ACG
Gly
G
GGU,GGC,GGA,GGG
Trp
W
UGG
His
H
CAU,CAC
Tyr
Y
UAU,UAC
Ile
I
AUU,AUC,AUA
Val
V
GUU,GUC,GUA,GUG
起始
AUG
終止
UAG,UGA,UAA
7技術(shù)細節
起始和終止密碼子
遺傳密碼
蛋白質(zhì)的轉譯從初始化
密碼子(
起始密碼子)開(kāi)始,但亦需要適當的初始化序列和起始因子才能使mRNA和核糖體結合。最常見(jiàn)的
起始密碼子為AUG,其同時(shí)編碼的
氨基酸在細菌為
甲酰甲硫氨酸,在真核生物為甲硫氨酸,但在個(gè)別情況其它一些密碼子也具有起始的功能。
在經(jīng)典遺傳學(xué)中,
終止密碼子各有名稱(chēng):UAG為琥珀(amber),UGA為蛋白石(opal),UAA為赭石(ochre)。這些名稱(chēng)來(lái)源于最初發(fā)現到這些
終止密碼子的基因的名稱(chēng)。終止密碼子使核糖體和
釋放因子結合,使多肽從核糖體分離而結束轉譯的程序。另外,在哺乳動(dòng)物的
線(xiàn)粒體中,AGA和AGG也充當終止密碼子。
簡(jiǎn)并性
大部分
密碼子具有簡(jiǎn)并性,即兩個(gè)或者多個(gè)密碼子編碼同一
氨基酸。簡(jiǎn)并的
密碼子通常只有第三位
堿基不同,例如,GAA和GAG都編碼谷氨酰胺。如果不管
密碼子的第三位為哪種
核苷酸,都編碼同一種
氨基酸,則稱(chēng)之為四重簡(jiǎn)并;如果第三位有四種可能的核苷酸之中的兩種,而且編碼同一種
氨基酸,則稱(chēng)之為二重簡(jiǎn)并,一般第三位上兩種等價(jià)的核苷酸同為
嘌呤(A/G)或者
嘧啶(C/T)。只有兩種
氨基酸僅由一個(gè)
密碼子編碼,一個(gè)是甲硫氨酸,由AUG編碼,同時(shí)也是
起始密碼子;另一個(gè)是色氨酸,由UGG編碼?!∵z傳密碼的這些性質(zhì)可使基因更加耐受
點(diǎn)突變。例如,四重
簡(jiǎn)并密碼子可以容忍密碼子第三位的任何變異;二重簡(jiǎn)并密碼子使三分之一可能的第三位的變異不影響
蛋白質(zhì)序列。由于轉換變異(
嘌呤變?yōu)猷堰驶蛘哙奏ぷ優(yōu)猷奏ぃ┍阮崜Q變異(嘌呤變?yōu)猷奏せ蛘哙奏ぷ優(yōu)猷堰剩┑目赡苄愿?,因此二?a target="_blank" >簡(jiǎn)并密碼子也具有很強的對抗
突變的能力。不影響氨基酸序列的
突變稱(chēng)為
沉默突變。
遺傳密碼
簡(jiǎn)并性的出現是由于tRNA
反密碼子的第一位
堿基可以和mRNA構成擺動(dòng)堿基對,常見(jiàn)的情況為反密碼子上的
次黃嘌呤(I),以及和密碼子形成非標準的U-G配對。
另一種有助對抗
點(diǎn)突變的情況,是NUN (N代表任何
核苷酸) 傾向于代表
疏水性氨基酸,故此即使出現突變,仍有較大機會(huì )維持
蛋白質(zhì)的親水度,減低致命破壞的可能。
閱讀框
“
密碼子”是由閱讀的起始位點(diǎn)決定的。例如,一段序列GGGAAACCC,如果由第一個(gè)位置開(kāi)始讀,包括3個(gè)
密碼子GGG,AAA和CCC。如果從第二位開(kāi)始讀,包括GGA和AAC(忽略不完整的
密碼子)。如果從第三位開(kāi)始讀,則為GAA和ACC。故此每段序列都可以分為三個(gè)閱讀框,每個(gè)都能產(chǎn)生不同的
氨基酸序列(在上例中,相應為Gly-Lys-Pro,Gly-Asp,和Glu-Thr)。而因為DNA的雙螺旋結構,每段DNA實(shí)際上有六個(gè)閱讀框。實(shí)際的框架是由
起始密碼子確定,通常是mRNA序列上第一個(gè)出現的AUG?!∑茐拈喿x框架的變異(例如,插入或刪除1個(gè)或2個(gè)
核苷酸)稱(chēng)為閱讀框變異,通常會(huì )嚴重影響到
蛋白質(zhì)的功能,故此并不常見(jiàn),因為他們通常不能在演化中存活下來(lái)。
非標準的遺傳密碼
雖然遺傳密碼在不同生命之間有很強的一致性,但亦存在非標準的遺傳密碼。在有“細胞
能量工廠(chǎng)”之稱(chēng)的
線(xiàn)粒體中,便有和標準遺傳密碼數個(gè)相異的之處,甚至不同
生物的線(xiàn)粒體有不同的遺傳密碼。支原體會(huì )把UGA轉譯為色氨酸。纖毛蟲(chóng)則把UAG(有時(shí)候還有UAA)轉譯為谷氨酰胺(一些綠藻也有同樣現象),或把UGA轉譯為半胱氨酸。一些
酵母會(huì )把GUG轉譯為絲氨酸。在一些罕見(jiàn)情況,一些
蛋白質(zhì)會(huì )有AUG以外的
起始密碼子?!≌婢?、
原生生物和人以及其它動(dòng)物的粒線(xiàn)體中的遺傳密碼與標準遺傳密碼的差異,主要變化如下:
密碼子
通常的作用
例外的作用
所屬的生物
UGA
中止編碼
色氨酸編碼
人、牛、酵母線(xiàn)粒體,支原體(Mycoplasma)基因組,如Capricolum
UGA
中止編碼
半胱氨酸編碼
一些纖毛蟲(chóng)(ciliate)細胞核基因組,如游纖蟲(chóng)屬(Euplotes)
AGR
精氨酸編碼
中止編碼
大部分動(dòng)物線(xiàn)粒體,脊椎動(dòng)物線(xiàn)粒體
AGA
精氨酸編碼
絲氨酸編碼
果蠅線(xiàn)粒體
AUA
異亮氨酸編碼
蛋氨酸編碼
一些動(dòng)物和酵母線(xiàn)粒體
UAA
中止編碼
谷氨酰胺編碼
草履蟲(chóng)、一些纖毛蟲(chóng)(ciliate)細胞核基因組,如嗜熱四膜蟲(chóng)(ThermophAilus tetrahymena)
UAG
中止編碼
谷氨酸編碼
草履蟲(chóng)核細胞核基因組
GUG
纈氨酸編碼
絲氨酸編碼
假絲酵母核基因組
AAA
賴(lài)氨酸編碼
天冬氨酸編碼
一些動(dòng)物的線(xiàn)粒體,果蠅線(xiàn)粒體
CUG
亮氨酸編碼
中止編碼
圓柱念珠菌(Candida cylindracea)細胞核基因組
CUN
亮氨酸編碼
蘇氨酸編碼
酵母線(xiàn)粒體
按信使RNA的序列,在一些
蛋白質(zhì)里停止密碼子會(huì )被
翻譯成非標準的
氨基酸,例如UGA轉譯為硒半胱氨酸和UAG轉譯為吡咯賴(lài)氨酸,隨著(zhù)對基因組序列加深了解,科學(xué)家可能還會(huì )發(fā)現其它非標準的轉譯方式,以及其它未知氨基酸在生物中的應用。
8結構基因的表達
一個(gè)
生物體攜帶的全套
遺傳信息,即基因組。具體化學(xué)分子是DNA線(xiàn)狀分子。分子中每個(gè)有功能的單位被稱(chēng)作基因,每個(gè)基因均是由一連串單
核苷酸組成。能編碼
蛋白質(zhì)的基因稱(chēng)為結構基因。結構基因的表達是DNA分子通過(guò)轉錄反應生成線(xiàn)狀
核酸RNA分子,RNA分子在
翻譯系統的作用下翻譯成
蛋白質(zhì)。
每個(gè)單
核苷酸均由
堿基,戊糖(即五碳糖,DNA中為
脫氧核糖,RNA中為核糖)和
磷酸三部分組成。
堿基不同構成了不同的單
核苷酸。組成DNA的
堿基有
腺嘌呤(A),
鳥(niǎo)嘌呤(G),
胞嘧啶(C)及
胸腺嘧啶(T)。組成RNA的
堿基以
尿嘧啶(U)代替了
胸腺嘧啶(T)。
三個(gè)單
核苷酸形成一組
密碼子,而每個(gè)密碼子代表一個(gè)
氨基酸或
終止信號。
在
蛋白質(zhì)合成的過(guò)程中,基因先被從DNA轉錄為對應的RNA模板,即信使RNA(mRNA)。接下來(lái)在核糖體和轉移RNA(tRNA)以及一些酶的作用下,由該RNA模板轉譯成為
氨基酸組成的鏈(
多肽),然后經(jīng)過(guò)
翻譯后修飾形成
蛋白質(zhì)。
因為
密碼子由三個(gè)
核苷酸組成,故一共有43=64種密碼子。例如,RNA序列UAGCAAUCC包含了三個(gè)
密碼子:UAG,CAA和UCC。這段RNA編碼了代表了長(cháng)度為3個(gè)
氨基酸的一段
蛋白質(zhì)序列。(DNA也有類(lèi)似的序列,但是以T代替了U)。
9一代密碼
遺傳密碼是由
核苷酸組成的三聯(lián)體。
翻譯時(shí)從
起始密碼子開(kāi)始,沿著(zhù)mRNA的5′——3′方向,不重疊地連續閱讀
氨基酸密碼子,一直進(jìn)行到
終止密碼子才停止,結果從N端到C端生成一條具有特定順序的
肽鏈。
“遺傳密碼”一詞,現在被用來(lái)代表兩種完全不同的含義,外行常用它來(lái)表示生物體內的全部遺傳信息。分子
生物學(xué)家指的是表示四個(gè)字母的核酸
語(yǔ)言和20個(gè)字母的
蛋白質(zhì)語(yǔ)言之間關(guān)系的小字典。要了解
核苷酸順序是如何決定
氨基酸順序的,首先要知道編碼的比例關(guān)系,即要弄清楚核苷酸數目與氨基酸數目的對應
比例關(guān)系。
從
數學(xué)觀(guān)點(diǎn)考慮,
核酸通常有四種
核苷酸,而組成
蛋白質(zhì)的
氨基酸有20種,因此,一種核苷酸作為一種氨基酸的密碼是不可能的。如果兩種
核苷酸為一組,代表一種
氨基酸,那么它們所能代表的氨基酸也只能有42=16種(不足20種)。如果三個(gè)
核苷酸對應一個(gè)
氨基酸,那么可能的
密碼子有43=64種,這是能夠將20種氨基酸全部包括進(jìn)去的最低比例。因此
密碼子是
三聯(lián)體(triplet),而不是
二聯(lián)體,(duplet),更不是單一體(singlet)。
國際公認的遺傳密碼,它是在1954年首先由
蓋莫夫提出具體設想,即四種不同的
堿基怎樣
排列組合進(jìn)行編碼,才能表達出20種不同的氨基酸。1961年,由
尼倫伯格等用
大腸桿菌無(wú)細胞體系實(shí)驗,發(fā)現苯丙氨酸的密碼就是RNA上的
尿嘧啶UUU
密碼子,到1966年,64種遺傳密碼全部破譯。
在64個(gè)
密碼子中,一共有三個(gè)
終止密碼子,它們是UAA、UAG和UGA,不與tRNA結合,但能被
釋放因子識別。終止密碼子也叫
標點(diǎn)密碼子或叫無(wú)意義密碼子。有兩個(gè)
氨基酸密碼子AUG和GUG同時(shí)兼作起密碼子,它們作為體內
蛋白質(zhì)生物合成的起始信號,其中AUG使用最普遍。
密碼的最終破譯是由
實(shí)驗室而不是由理論得出的,遺傳密碼體現了分子
生物學(xué)的核心,猶如
元素周期表是
化學(xué)的核心一樣,但二者又有很大的差別。元素周期表很可能在
宇宙中的任何地方都是正確的,特別是在
溫度和
壓力與
地球都相似的條件下。但是如果在其他星球也有生命的存在,而那種生命也利用核酸和
蛋白質(zhì),它們的密碼很可能有巨的差異。在地球上,遺傳密碼只在某些
生物中有微小的變異??死锟苏J為,遺傳密碼如同生命本身一樣,并不是事物永恒的性質(zhì),至少在一定程度上,它是偶然的產(chǎn)物。當密碼最初開(kāi)始進(jìn)化的,它很可能對生命的起源起重要作用。
10二代密碼
對生命
遺傳信息存儲傳遞及表達的認識是20世紀
生物學(xué)所取得的最重要的突破。其中的關(guān)鍵問(wèn)題是由3個(gè)相連的
核苷酸順序決定
蛋白質(zhì)分子
肽鏈中的1個(gè)
氨基酸,即“三聯(lián)遺傳密碼”(‘第一遺傳密碼“)的破譯。但是
蛋白質(zhì)必須有特定的
三維空間結構,才能表現其特定的
生物功能。50年代Anfinsen提出假說(shuō),認為
蛋白質(zhì)特定的三維空間結構是由其
氨基酸排列順序所決定的,并因此獲得諾貝爾獎.這一論斷現在已被廣泛接受,大量實(shí)驗充分說(shuō)明氨基酸
順序與
蛋白質(zhì)空間結構之間確實(shí)存在著(zhù)一定的關(guān)系。遺傳
信息的傳遞,應該是從核酸序列到功能
蛋白質(zhì)的全過(guò)程.現有的遺傳密碼僅有從核酸序列到無(wú)結構的多
肽鏈的信息傳遞,因此是不完整的.本文討論的是從無(wú)結構的多肽鏈到
有完整結構的功能
蛋白質(zhì)的信息傳遞部分。完整的提法應該是遺傳密碼的第二部分,即
蛋白質(zhì)中
氨基酸序列與其空間結構的對應關(guān)系,國際上稱(chēng)之為第二遺傳密碼或折疊密碼(以下簡(jiǎn)稱(chēng)第二密碼)。Anfinsen原理認為,和一定的
氨基酸序列相對應的空間結構是熱力學(xué)上最穩定的結構,但多
肽鏈折疊成為相應的空間結構在實(shí)際上還存在一個(gè)“這一過(guò)程是否能夠在一定時(shí)間內完成”的動(dòng)力學(xué)問(wèn)題。事實(shí)上
蛋白質(zhì)最穩定結構與一些相似結構之間的
能量差并不大,約在20.9~83.7kJ/mol左右。
蛋白質(zhì)之所以最容易形成天然結構除
能量因素外,是由動(dòng)力學(xué)和熵的因素所決定的。近10余年來(lái)國際上在
蛋白質(zhì)天然結構形成的問(wèn)題上發(fā)生了概念上的變革。過(guò)去曾經(jīng)認為新生
肽鏈能夠自發(fā)地折疊成為完整的空間結構,
分子伴侶的發(fā)現已經(jīng)把過(guò)去經(jīng)典的自發(fā)折疊概念轉變?yōu)?,有幫助的肽鏈的自發(fā)折疊和組裝“的新概念”?!白园l(fā)”是指由第二遺傳密碼決定折疊終態(tài)的“內因”亦即
熱力學(xué)因素,而“幫助”則是為保證該過(guò)程能高效完成的“外因”,是由一類(lèi)新發(fā)現的
分子伴侶蛋白和
折疊酶來(lái)幫助完成的,主要是幫助克服動(dòng)力學(xué)和熵的障礙,因而幫助克服細胞內由各種因素引起折疊錯誤并造成
翻譯后多
肽鏈分子的聚集沉淀而最終導致信息傳遞中止。新生肽成熟為活性蛋白的過(guò)程中,不僅有折疊中間體與
分子伴侶和
折疊酶的相互作用,還有
亞基間相互作用而組裝成有功能的多亞基蛋白,以及錯誤折疊分子與特異
蛋白水解酶的識別和作用以從細胞內清除
構象錯誤的分子等。細胞內折疊過(guò)程也是一個(gè)蛋白分子內和分子間
肽鏈相互作用的過(guò)程.細胞內新合成的多肽鏈濃度極高,這種“擁擠”狀態(tài)會(huì )加劇蛋白分子間的錯誤相互作用而導致分子聚集。
11醫學(xué)應用
人類(lèi)基因圖譜的遺傳密碼序列最近即將全部揭曉,
科學(xué)家大膽地預測醫學(xué)即將進(jìn)入分子醫學(xué)與基因治療的時(shí)代,我們不僅可以利用分子醫學(xué)或
生物晶片的方法,找出有問(wèn)題的致病分子,利用
基因工程的方法加以改造,進(jìn)行所謂“基因治療“,還可以分析某某人的全部遺傳密碼序列,提前預測將來(lái)發(fā)生某種疾病的傾向。一切似乎非常完美,真的是如此嗎?
臨床的疾病,真正屬于單一基因發(fā)生
突變的仍屬少數,大部分的疾病依舊原因不明,據推測多基因(Polygenic)或多因子(Polyfactorial)的原因占了大宗。單基因的疾病,例如
苯酮尿癥(Phenylketonuria)、
舞蹈癥(Huntington’sChorea)、
地中海型貧血(beta-Thalassemia)等只占了很小的比例,常見(jiàn)的疾病,例如
高血壓、
糖尿病、
退化性關(guān)節炎、老人失智癥,可能是好幾個(gè)基因出了問(wèn)題,加上環(huán)境的因素的影響。對于單基因的疾病,現在可以應用遺傳連鎖(Linkagestudy)的方法,將
致病基因定位(Positionalcloning),再破解遺傳密碼,但是多基因或多因子造成的疾病,目前并沒(méi)有可行的遺傳學(xué)理論或實(shí)驗方法,可以用來(lái)找到所有可能相關(guān)的基因。
因為受到醫學(xué)倫理的約束,基因治療的臨床價(jià)值迄今仍未得到證明?;蛑委熥钤缡轻槍DA(Adenosinedeaminase)缺乏引起的
免疫缺乏癥(泡泡娃娃,Bubblebaby),由美國國家衛生院的FrancisAnderson等人主持,他們取出病人的
骨髓細胞,用基因工程的技術(shù)加以改造,修補其免疫缺損,再重新輸回病人的身體,基因治療的同時(shí),病人也接受ADA
酵素的治療,研究人員擔心萬(wàn)一基因治療無(wú)效,因此不敢貿然停止ADA的使用,基因治療究竟是否有效,并沒(méi)有客觀(guān)的結論。
1980年代有學(xué)者在國際知名的Nature雜志上發(fā)表研究論文,指出精神分裂癥及躁郁癥與遺傳的關(guān)系,精神分裂癥的基因被定位于第五對
染色體,躁郁癥的基因則位于第十一對染色體,后來(lái)相關(guān)的研究并不能重復這些結果,因此早先發(fā)表的文章遭到撤回,試想高血壓,糖尿病究竟是單基因、
多基因、或者環(huán)境因素所造成,迄今仍原因未明,更何況這些復雜的精神疾??!
人類(lèi)行為的遺傳模式到現在仍不清楚,大部分
精神分裂癥及躁郁癥的病人都是偶發(fā)的個(gè)案,偶而有家族史,但是很少有三代以上的家族病史,無(wú)法套用目前
基因連鎖定位(Linkagestudy)來(lái)做
致病基因的
染色體定位;大部分的病人多半在二十歲左右發(fā)病,不容易找到對象結婚,因此精神疾病如果完全是由于
遺傳基因的作用,他們的遺傳基因也很難傳遞到下一代,但是人口中精神分裂癥及
躁郁癥的病人所占的比例始終約略小于百分之一,這種現象很難以現有的遺傳學(xué)理論解釋?zhuān)痪窦膊∧壳霸\斷的方式,仍然以癥狀診斷為主,始終缺乏
生物性的診斷方法,譬如抽血檢查
血液中的化學(xué)物質(zhì),或者
影像學(xué)的檢查,看看腦部那個(gè)結構出了問(wèn)題;精神疾病的異質(zhì)性(Heterogenecity)相當高,增加研究的困難度,很難區分究竟是先天遺傳或者后天
環(huán)境造成。
1980年代曾有學(xué)者以美國東部Amish族群作為研究躁郁癥的對象,后來(lái)因為少數幾個(gè)個(gè)案的診斷有疑義,整的研究結果受到質(zhì)疑。自從Watson及Crick于1953年發(fā)表DNA的
論文之后,分子
生物學(xué)一日千里,經(jīng)由國際上許多科學(xué)家的協(xié)同努力,今天終于揭開(kāi)人類(lèi)的遺傳密碼序列,但是行為科學(xué)與精神醫學(xué)連入口在哪里,現在都還不知道,之所以如此艱難,是因為到目前為止,連最基本的心智功能都沒(méi)有明確的定義,更遑論要整合各種研究的結論,例如記憶(Memory)就有好多種分法,譬如分成即時(shí)記憶、短程記憶及長(cháng)程記憶,也可分為明確記憶(Explicitmemory)及隱含記憶(Implicitmemory),加上工作狀態(tài)記憶(Workingmemory)等等;大腦可以記憶,小腦也有記憶能力,例如開(kāi)車(chē),遇到緊急狀況踩
煞車(chē),通常是反射動(dòng)作,不經(jīng)過(guò)大腦考慮,單單對于記憶的了解就如此凌亂,其他如情緒、知覺(jué)、理解力、
邏輯推理能力等等,迄今仍是渾沌一片。
樂(lè )觀(guān)的看來(lái),最近這十年,或者最近這一百年,不會(huì )有太大進(jìn)展,悲觀(guān)的一派則認為人類(lèi)的心智永遠沒(méi)有解答,除非遺傳學(xué)以及神經(jīng)科學(xué)理論的基本架構有劃時(shí)代突破性的發(fā)現。
12意義
第一密碼的闡明解決了基因在不同生物體之間的轉移與表達,開(kāi)辟了
遺傳工程和蛋白工程的新產(chǎn)業(yè)。但是在
異體表達的
蛋白質(zhì)往往不能正確折疊成為
活性蛋白質(zhì)而聚集形成
包含體。
生物工程的這個(gè)在生產(chǎn)上的瓶頸問(wèn)題需要第二密碼的理論研究和折疊的實(shí)驗研究來(lái)指導和幫助解決。由于
分子伴侶在新生
肽鏈折疊中的關(guān)鍵作用,它一定會(huì )對提高
生物工程產(chǎn)物的產(chǎn)率有重要的實(shí)用價(jià)值。
蛋白工程的興起,已經(jīng)使人們不再滿(mǎn)足于天然蛋白的利用,而開(kāi)始追求設計自然界不存在的全新的具有某些特定性質(zhì)的
蛋白質(zhì),這就開(kāi)辟了蛋白設計的新領(lǐng)域。前面提到的把原來(lái)主要是β-折疊結構改變?yōu)橐粋€(gè)主要是α-螺旋的新蛋白的設計就是這方面的一個(gè)例子,更多的努力將集中于有實(shí)用意義的蛋白設計上。近年來(lái)得知某些疾病是由于
蛋白質(zhì)折疊錯誤而引起的如類(lèi)似于瘋牛病的某些
神經(jīng)性疾病老年性癡呆癥
帕金森氏癥。這已引起人們極大的注意。異常刺激會(huì )誘導細胞立即合成大量應激蛋白幫助細胞克服環(huán)境變化,這些應激蛋白多半是
分子伴侶。由于分子伴侶
在細胞生命活動(dòng)的各個(gè)層次和環(huán)節上都有重要的甚至關(guān)鍵的作用,它們的表達和行為必然與疾病有密切關(guān)系.如局部缺血化療損傷心臟擴大高燒炎癥感染代謝病
細胞和組織損傷以及老年化都與應激蛋白有關(guān)。因此在醫學(xué)上不僅開(kāi)辟了與
分子伴侶和應激蛋白有關(guān)的新的研究領(lǐng)域,也開(kāi)創(chuàng )了廣闊的應用前景。
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分子遺傳學(xué)
脫氧核糖核酸 核糖核酸 核糖核苷 脫氧[核糖]核苷 寡核苷酸反義寡核苷酸 反義肽核酸 核酶 中心法則 夏格夫法則沃森-克里克模型 沃森-克里克堿基配對 堿基配對 堿基比 互補堿基堿基對 核苷酸對 B型DNA Z型DNA 反向平行[核苷酸]鏈發(fā)夾結構 發(fā)夾環(huán) A型DNA 超螺旋 雙螺旋互補性 十字形環(huán) 互補鏈 回文序列 共有序列環(huán)狀結構域 D環(huán) 滑卡 無(wú)嘌呤嘧啶位點(diǎn) 雙鏈體同源雙鏈體 異源雙鏈體 環(huán)狀DNA 共價(jià)閉合環(huán)狀DNA 線(xiàn)狀DNA單鏈DNA 雙鏈DNA 雙鏈RNA 常居DNA 葉綠體DNA其他科技名詞
細胞遺傳
染色體 常染色體 性染色體 X染色體 Y染色體W 染色體 Z 染色體 A染色體 B染色體 異染色體染色線(xiàn) 染色粒 基因線(xiàn) 著(zhù)絲粒 動(dòng)粒著(zhù)絲粒-動(dòng)粒復合體 動(dòng)粒域 中心域 配對域 端粒纖維冠 隨體 隨體區 染色體結 縊痕主縊痕 次縊痕 染色單體 染色體臂 臂比無(wú)著(zhù)絲粒染色體 單著(zhù)絲粒染色體 雙著(zhù)絲粒染色體 多著(zhù)絲粒染色體 中著(zhù)絲粒染色體其他科技名詞
水產(chǎn)生物育種學(xué)
魚(yú)類(lèi)遺傳學(xué) 魚(yú)類(lèi)育種學(xué) 遺傳 核酸 核苷酸核糖核酸 脫氧核糖核酸 染色體 染色體基數 常染色體單套常染色體