Импорт белков презентация

Содержание

Слайд 1Импорт белков


Слайд 2Сортировка (транспорт) белков


Слайд 3"Признаки адреса" для идентификации органеллы
В 1980 Гюнтер Блобель сформулировал основные

принципы индентификации и нацеливания белков на специфические отделы клетки. Каждый белок несет в своей структуре информацию, необходимую, чтобы определить его местоположение в структуре клетки.
Уникальные аминокислотные последовательности (топогенные коды) определяют, пройдет ли белок через мембрану к специфической органелле, будет ли встроен в мембрану, или будет экспортирован из клетки.

Эти последовательности, фактически, образуют цепь различных аминокислот, представляющих либо короткий "хвост" на одном из концов белка, либо фрагмент, расположенный внутри цепи молекулы белка.

1999


Слайд 4Поток мембранных белков




Слайд 5Сигналы для сортировки белков


Слайд 6Примеры транслокации белков в клетке


Слайд 7Транслокация белков


Слайд 8Импорт белка в ШЭР


Слайд 9Синтез белка на шероховатом ЭР
Большинство белков, встроенных в мембрану ЭР

или пересекающих ее , на N-конце имеется «короткоживущий» СИГНАЛЬНЫЙ ПЕПТИД (15-30 а.к.)

Сигнальная последовательность непосредственно взаимодействует с 2-мя рецепторами: растворимым - сигнал распознающей частицей и рецептором на мембране ЭР.


Слайд 10Транспорт белков через мембраны ЭР
(котрансляционный перенос)
По мере синтеза полипептидная цепь переносится

через мембрану сквозь белковую пору, связанную с рецептором

В процессе трансляции сигнальный пептид
отрезается и в просвет ЭР освобождается зрелый белок. Процесс энергозависимый.


Слайд 11Модификация белков в ШЭР


Слайд 12Импорт крупных ядерных белков


Слайд 13Модель импорта белка через ядерный поровый комплекс


Слайд 14Импорт белков в митохондриальный матрикс


Слайд 15Импорт белков в митохондриальный матрикс


Слайд 16Транспорт белков через мембраны
(посттрансляционный перенос)
- Рецептор распознает N-концевой сигнальный пептид.
-

Активируется энергозависимый белок-насос, который проталкивает весь белок сквозь мембрану.
- Полипептидная цепь при этом временно разворачивается.

Возможно разворачивание белка происходит с цитозольной стороны мембраны и является АТФ-зависимым.
Белок направляется сквозь мембрану только за счет энергии, высвобождаемой при обратном сворачивании.

Возможная последовательность событий:


Слайд 17Импорт белка во внутреннюю мембрану митохондрий


Слайд 18Импорт белка во внутреннюю мембрану митохондрий


Слайд 19Встраивание белков в мембрану
Имеется один старт-пептид и один стоп-пептид, перенос белка

прекращается, когда стоп-пептид достигнет вертикального участка петли.
Синтез белка с цитозольной стороны продолжается.
Старт-сигнал отрезается.
Зрелый белок остается в мембране и пронизывает липидный бислой один раз.

Белок, имеющий один трансмембранный участок.


Слайд 20

Конкретные белки, ответственные за транслокацию, разные для разных органелл, но принцип

один тот же:
распознавание сигнального пептида,
связывание с мембраной органеллы,
связывание с трансмембранным каналом,
проталкивание растущей пептидной цепи,
отщепление сигнального пептида.

Сигнальная гипотеза


Слайд 21Шероховатый эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи


Слайд 22Транспортные пузырьки
Основные принципы формирования пузырьков


Слайд 23
Транспортные пузырьки


Слайд 24Транспорт между различными компартментами органеллы
осуществляется с помощью везикул, которые отпочковываются от

«донорной мембраны» и потом сливаются с «акцепторной».

Экзоцитозный везикулярный транспорт мембранного белка


Слайд 25Шапероны


Слайд 26Нобелевская премия по химии за 2004 год «за открытие убиквитин-опосредованного разложения белка»

последние десятилетия биохимия прошла длинный путь в деле объяснения процессов образования различных белков в клетке. Но не так много ученых интересовались распадом белков... Лауреаты пошли наперекор этой тенденции и в начале 1980-х открыли один из самых важных циклических клеточных процессов - регулируемый распад белков".

Аарон Цихановер, Аврам Гершко, Ирвин Роуз


Слайд 27Убиквитин-опосредованное разложение белка
Энзим E1 образует с убиквитином активированный комплекс. Для осуществления

процесса необходима энергия в виде аденозинтрифосфорной кислоты (ATP).
Комплекс убиквитин-Е1 взаимодействует с E2, образуя новый, более устойчивый.
E3 распознаёт белковую "мишень", которая должна быть уничтожена. Комплекс E2-убиквитин и белковая цепь одновременно связываются с Е3, таким образом, что убиквитиновый маркер легко передаётся целевому белку.
E3 высвобождает меченый белок.
Шаг 4 повторяется, до тех пор, пока не наберётся цепочка из нескольких маркеров.
На входе в протеасому меченый белок распознаётся ею, от него открепляется убиквитин, а сам белок поглощается протеасомой - всасывается, чтобы потом развалиться на аминокислотные остатки.


Слайд 28Рибосома - фабрика для синтеза белка Протеасома - фабрика для уничтожения белка


Слайд 293d-модели субъединиц рибосом
30S-субъединица:
1 молекула РНК и 32 белка
50S-субъединица:
3 молекулы РНК и

46 белков

Слайд 30Исследование функций рибосом
A molecular ruler. Венкатраман Рамакришнан установил,

что за безошибочную работу рибосом ответственны нуклеотиды рРНК малой субъединицы, которые измеряют расстояние между комплементарными нуклеотидами кодона и антикодона:

“double checking”


Слайд 31Исследование функций рибосом
Главная функция большой субъединицы – синтез

полипептидной цепи:

Слайд 32Исследование функций рибосом
Переход тРНК из А-сайта в Р-сайт за

счет её поворота:

Слайд 33Синтез новых антибиотиков
Способы воздействия антибиотиков на работу рибосом:
Блокировка туннеля,

по которому полипептид покидает рибосому

Прерывание элонгации
Искажение «языка» трансляции


Слайд 34P.S.
Пытайтесь решать острые проблемы и делать по-настоящему большие открытия
Будьте реалистичными и

беритесь только за то, что вам под силу
Получите базовые знания и работайте с правильными людьми
Научитесь писать четко и понятно
Работайте в правильной области
Найдите свою истинную страсть
Сконцентрируйтесь на чём-то одном и не будьте дилетантом
Тщательно выбирайте место работы
Цените доказательства и научитесь видеть то, «что у вас под носом»
Думайте нестандартно
Говорите о возникнувших проблемах
Говорите правду
Будьте добры и культурно осведомлены
Будьте настойчивы, но в то же время готовыми к провалу
Цените своё время
Избегайте престижных административных ролей
Заботьтесь о себе и живите долго
Получайте удовольствие от работы и ведите себя как победитель



Питер Доэрти – Нобелевский лауреат 1996 года


Обратная связь

Если не удалось найти и скачать презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое ThePresentation.ru?

Это сайт презентаций, докладов, проектов, шаблонов в формате PowerPoint. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика