リボソーム:それらが何であるか、場所と機能

リボソーム タンパク質合成に関連する構造であり、すべてのタイプで発生します。 携帯電話、でも 原核生物. 細胞質ゾルに含まれていない、または膜に結合しているリボソームは、個人の細胞機能と生存に不可欠です。 この重要な構造の詳細については、以下をご覧ください。

リボソームとは何ですか?

これらは、膜がなく、タンパク質とリボソームRNA(rRNA)によって形成された、20nmから30nmの小さな粒子です。 一部の著者は、リボソームは非膜性オルガネラであると主張していますが、他の著者は、膜がないため、リボソームは考慮できないと考えています 細胞小器官。

我ら 真核生物、リボソームはによって形成されます 4種類リボソームRNA とおおよそ 80 タンパク質 多くの異なる。 ほとんどのリボソームRNAは 核小体、 タンパク質はで生産されていますが 細胞質. リボソームを形成するタンパク質は、細胞質から核に移動し、リボソームRNAと結合して、細胞質に移動するサブユニットを形成します。

リボソームは、サブユニットが結合している場合にのみ機能します。
リボソームは、サブユニットが結合している場合にのみ機能します。

リボソームは2つのサブユニットによって形成されます: 主要サブユニット そして 小さいサブユニット。 これらは核を分離したままにしますが、細胞質で結合します。 機能的なリボソームは、メッセンジャーRNA分子(mRNA)に結合および結合することによって形成されます。

この機能的なリボソームは タンパク質合成を確実にする、そして複合体が形成されるとき、私たちはそれを観察することができます4つの異なる結合部位、小さいユニットの1つのサイトと大きいユニットの3つのサイト(P、A、Eサイト):

  • メッセンジャーRNA分子結合部位 小さい方のユニットにあります。

  • サイトP: この場所では、形成されているポリペプチド鎖に付着したトランスポーターRNA分子(tRNA)を観察できます。

  • サイトA: この場所では、次を運ぶトランスポーターRNAの存在 アミノ酸、ポリペプチド鎖に結合します。

  • サイトE: この出口部位で、アンロードされた輸送RNAはリボソームを離れます。

続きを読む: RNAの種類-タンパク質合成の基本分子

リボソームはどこにありますか?

リボソームを見つけることができます サイトゾルで無料 (無料のリボソーム)または 膜結合小胞体と核膜 (リンクされたリボソーム)。

中にあるリボソームを忘れることはできません 葉緑体 そして ミトコンドリア そしてそれは言及された他のものよりも小さいことで際立っています。 定義された核または膜状細胞小器官がない原核細胞では、リボソームは細胞質ゾルにのみ遊離していることがわかります。

リボソームの機能

リボソームは細胞小器官です のタンパク質合成を担当 細胞. タンパク質の大量生産に関与する細胞 膵臓、これらの構造が豊富です。 さらに、代謝活性の高い細胞では、リボソームはクラスターとして見られます。 ポリソーム。

リボソームが細胞内のどこにあるか(遊離または結合)に関係なく、それらはタンパク質合成で作用します。 ただし、主な違いはこれらの宛先にあります タンパク質. サイトゾルに存在するリボソームは、通常、サイトゾル自体に向けられたタンパク質を生成します。 一方、結合したリボソームは通常、細胞によってパッケージ化または分泌されるように膜に挿入されるタンパク質を合成します。

また、アクセス:タンパク質-生物にとって非常に重要な高分子

  • タンパク質合成

タンパク質合成は3つのステップに分けることができます: 開始、伸長、終了.

ステップを開始し、 リボソームサブユニットに加えて、メッセンジャーRNAとトランスポーターRNA分子の近似が観察されます。 トランスポーターRNAは、このステップで、ポリペプチド鎖を形成する最初のアミノ酸を取ります。

この図では、さまざまな接続サイトを観察できます。
この図では、さまざまな接続サイトを観察できます。

開始ステップの後、 伸長ステップ。 ここでは、アミノ酸が1つずつ追加されます。 トランスポーターRNAはA部位に到達し、メッセンジャーRNAコドンとの相補性によってペアになります。 次に、ペプチド結合が、A部位のアミノ酸とP部位の形成ポリペプチド鎖との間に発生します。 リボソームはトランスポーターRNAをA部位からP部位に移動させ、トランスポーターRNAはP部位からE部位に移動し、そこで放出されます。 メッセンジャーRNAもこの過程で移動し、サイトAが翻訳される次のコドンに位置するようにします。

最後のステップは 仕上げステップ、 終止コドンリボソームのサイトAへの到着によってマークされます。 UAG、UAA、およびUGAの亀裂は、アミノ酸をコードしていないため、翻訳の終了を示します。 これらの亀裂が現れると、 細菌の翻訳終結、 これは、ポリペプチドの放出に関与します。 プロセスの終了後、2つのリボソームサブユニットを含むすべてのコンポーネントが分離します。 タンパク質合成プロセスの詳細については、次のテキストにアクセスしてください。 タンパク質合成.

原核生物と真核生物のリボソームの違い

のリボソーム 原核生物と真核生物 それらは構造が非常に似ていますが、それらの間には小さな違いが見られます。 一般的に言えば、r真核生物のリボソームは大きい 原核生物に存在するものよりも。 また、組成に関してはわずかな違いがあります。 より複雑な真核生物のリボソーム.

M.ヴァネッササルディーニャドスサントス
生物学の先生

ペアまたはペア? –ペアまたはペアを使用する状況。

関連する質問は次のとおりです。私たちは 標準に達して 言語を導く事実の? それとも、私たちは時々これまたはその主題について疑わしいと感じますか? そのような質問から得られた答えに関係なく、強...

read more

アフリカの人々の生活条件

アフリカの人々のひどい生活状況は、メディア(雑誌、新聞、テレビ、インターネット、ラジオなど)を通じて世界中に公表されています。 これらの人々の生活の質の低さはいくつかの要因から来ています、主なも...

read more
環状およ​​び分岐炭化水素の命名法

環状およ​​び分岐炭化水素の命名法

君は 炭化水素は、炭素原子と水素原子のみを持つことを特徴とする有機化合物です。 本文に示されているように「IUPAC命名法」、分岐がなく、開鎖であるこの関数の化合物の命名法は、次の基本的な規則に...

read more
instagram viewer