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核糖体的发现与认识.ppt

1、单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,核糖体大事记,1930s,生物学家,在,光学显微镜,下,发现多种细胞的细胞质中存在的群居的小球,有人称之为,“,pool ball,”,。,1940s,翰墨林(,J.Hanmerling,)和布拉舍(,J.Brachet,),通过,伞藻和海胆卵细胞,的实验,发现细胞质与蛋白质的合成有关。,1941,美国希拉切特(,J.Brachet,)和卡斯伯森(,T.Caspersson,),利用,组织化学方法,和,显微紫外分光光度,技术,发现微粒体。,1953,英国罗宾逊(,E.Robinson,)和布朗(,R.Br

2、own,),利用,电子显微镜,观察,发现植物细胞中的颗粒状物质。,1955,美国帕拉德(,G.F.Palade,),通过,电子显微镜样品固定,技术,发现制造酶的小颗粒。,1955,帕拉德改进了电子显微镜样品固定技术,发现制造酶的地方是直径仅为,20nm,左右、富含,RNA,成分的小颗粒。在细菌细胞里,这些颗粒多达,2,万个,而在哺乳动物中这种颗粒是细菌的,50,倍,他敏锐的发现了他们的特殊性。,1956,年他公布了他的发现。因此一度称这些粒子为,“,帕拉德粒子,”,。,简略过程,1955,美国帕拉德(,G.F.Palade,),通过,电子显微镜样品固定,技术,发现制造酶的小颗粒。,帕拉德因此在

3、细胞的结构和功能组织方面的发现,”,方面与比利时另两位科学家共同获得,1974,年诺贝尔生理学或医学奖,。,1955,扎梅奇尼克(,P.C.Zamecnic,),通过,放射性同位素标记法,,发现蛋白质合成和颗粒(即核糖体)有关。,扎梅奇尼克用含有放射性,14,C,标记的氨基酸喂养小鼠,不久后将小鼠杀死后取出肝脏细胞分析其化学组成。结果发现大部分,14,C,标记渗入蛋白质,并且与核糖体有联系。,简略过程,1958,微粒体粒子,这个词不能充分传达其意义,但,微粒体碎片中的核糖核蛋白粒子,又显得太拗口。所以与会期间,,核糖体,一词被举荐出来,这个词让大家都很满意,而且听起来也比较顺耳。如果,核

4、糖体,这个词可以用来表示大小介于,35S,至,100S,的核糖核蛋白颗粒,那么现在这类物质表述上的混乱便最终得以消除。,理查德,B,罗伯茨,微粒体颗粒与蛋白质合成,美国罗伯茨(,R.Roberts,)根据微粒的化学成分将它们称为核糖核蛋白体,简称,核糖体,或核蛋白体。,1960,法国雅各布(,F.Jacob,)和莫诺(,J.Monod,)综合前几年,RNA,研究的基础,提出假设核糖体是非专一的蛋白质合成装置。,提出的假设:核糖体的,RNA,不决定氨基酸的序列,核糖体是通过接受特殊的信息上的碱基排列的信息决定蛋白质的合成。,1961,英国布伦纳(,S.Brenner,)和美国梅塞尔森(,M.Me

5、selsen,),通过,T,4,噬菌体侵染细菌实验,,证实核糖体是非专一的蛋白质合成装置。,T,4,噬菌体侵染细菌,3min,后,在培养基里加入含有放射性的,RNA,成分。,2min,之后从侵染的细菌中取出核糖体并进行密度离心分析。结果发现,侵染后合成的,RNA,附着在核糖体上,并作为信使指导蛋白质合成。,简略过程,1960s,初,Perry,使用紫外线微光束破坏活细胞的核仁,发现破坏了核仁的细胞丧失了合成,rRNA,的能力。,提示核仁与核糖体形成有关。,Perry,进一步发现低浓度的放线菌素,D,能够抑制,3,H-,尿嘧啶掺入,rRNA,中,而不影响其他种类的,RNA,合成。显微放射自显影也

6、显示其能选择性阻止核仁,RNA,的合成。,表明核仁与,rRNA,的合成,核糖体形成有关。,1960s,Rich,的实验室采用未成熟的红细胞研究蛋白质合成时发现了多聚核糖体。,电子显微镜下多聚核糖体,Large,subunit,Small,subunit,mRNA,Large,subunit,Small,subunit,Completed,polypeptide,(a),(b),(c),Polyribosomes,(a)Schematic drawing of a polyribsome(polysome).,(b)Electron micrograph of a grazing section

7、 through the outer edge of a rough,ER cisterna.The ribosomes are aligned in loops and spirals,indicating their,attachment to mRNA molecules to form polysomes.,(c)Electron micrograph of metal-shadowed polysomes isolated from,reticulocytes engaged in hemoglobin synthesis.Most of these polysomes,have b

8、etween four and six ribosomes.,1968,Masayasu Nomura,把拆开的大肠杆菌核糖体的,30S,小亚基的,21,种蛋白质与,16S rRNA,在体外混合后重新装配成,30S,小亚基,然后把重建的小亚基同,50S,大亚基以及其他辅助因子混合后,进行蛋白质合成实验,发现,重建的核糖体具有生物活性,,能催化氨基酸掺入到蛋白质多肽链中。,E.coli,小亚基的装配图,E.coli,小亚基的装配图,粗箭头表示结合力强,细箭头表示力弱。如,S4,与,16S rRNA,之间是粗箭头,表示,S4,可直接与,16S rRNA,结合而不需要其他蛋白的存在。而,S7,与,1

9、6S rRNA,的结合力很弱,并且需要,S4,、,S8,、,S9,、,S19,、,S20,蛋白的存在。,真核生物核糖体在核仁中装配,核糖体是一种自组装,(self-assembly),的结构,在组装过程有先后层次。,1970s,以色列尤纳斯(,Ade.E.Yonath,),对嗜热沙漠细菌进行核糖体纯化,利用,X,光衍射技术,,研究核糖体结构。,1980s,尤纳斯首次报道了湿热脂肪芽孢杆菌核糖体,50S,亚基的结晶体结构。继而又报道了一些,30S,、,50S,、,70S,的高分辨率核糖体晶体结构。,50S,大亚基的晶体,衍射图样,1991,尤纳斯报道了核糖体,50S,亚基,310,-10,m,分

10、辨率结构。,large ribosomal subunit(50S)of Haloarcula marismortu,1992,英国拉马克里希南(,V.,Ramakrishnan,)小组和尤纳斯小组,利用,X,射线衍射技术,,分别报道核糖体,30S,亚基,5.510,-10,m,和,4.510,-10,m,分辨率的结构。,30S subunit,view of the intersubunit interface,1998,美国施泰茨(,Thomas A.Steiz,),利用,电镜观察,和,X,衍射结构分析,结合,解读了核糖体大亚基的结构图。,1998,死海盐盒菌(,Haloarcula ma

11、rismortui,)的,50S,亚基的三维分子结构图。分子中的淡蓝色部分为蛋白质,淡橙色及黄色部分为,RNA,单链。分子核心的亮绿色部分为亚基的活性中心。,嗜热栖热菌(,Thermus thermophilus,)的,30S,亚基的三维分子结构图。分子中的淡蓝色部分为蛋白质,淡橙色部分为,RNA,单链,2000s,拉马克里希南和尤纳斯解读了核糖体小亚基的结构图。,为此,拉马克里希南、施泰茨和尤纳斯共同分享了,2009,年的诺贝尔化学奖,。,典型的原核细胞和真核细胞质核糖体的化学组成,2000s,拉马克里希南还对核糖体合成蛋白质的机制进行了研究,合理解释了细胞内蛋白质翻译过程中的高保真性、第,

12、3,位碱基的摇摆性和蛋白质合成过程中,30S,亚基的构象变化。,2000s,A,位点:即氨酰基位点,是与新掺入的氨酰,tRNA,结合的位点,又叫受位,主要位于大亚基。,P,位点:即肽酰,tRNA,位点,又叫供位,主要位于大亚基,在肽基,tRNA,移交肽链后肽酰,tRNA,所占据的位置,即与延伸中的肽酰,tRNA,结合位点。,E,位点:脱氨酰,tRNA,离开,A,位点到完全从核糖体释放出来的一个中间停靠点,只是作暂时的停留。,核糖体中肽链延长及蛋白质被分泌入内质网的过程的示意动画,晶体,X,射线衍射技术,X,射线晶体衍射是指,利用晶体对,X,射线的衍射作用,获得晶体中电子密度的分布情况,再从中分

13、析并获得原子位置的信息,即晶体结构。,由于所有的原子都含有电子。并且,X,射线的波长范围为,0,001,10,纳米,其波长与成键原子之间的距离,(1-2,埃附近,),相近,因此,X,射线可用于研究各类分子的结构。晶体,(,一般为单晶,),中含有数量巨大的方位相同的分子,,X,射线对这些分子的衍射叠加在一起就能产生足以探测到的信号。从这个意义上说,晶体就是一个,X,射线的信号放大器。,“,X,射线衍射技术,”,与,“,晶体学,”,联系在一起形成,“,X,射线晶体衍射技术,”,(X,ray crystallography),,可以对各类晶体,特别是蛋白质晶体结构进行分析。,晶体,X,射线衍射技术,

14、这幅图所显示的是晶体的,X,光衍射花样,所用晶体为一蛋白质晶体。图中的每一个黑点反映为一个衍射点,这些衍射点是由被晶体散射的,X,光相互干涉而形成。,the Ramakrishnan Lab web page,www.mrc-lmb.cam.ac.uk/ribo/homepage/mov_and_overview.html,The key to life at the atomic level,www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/popular-chemistryprize2009.pdf,A Tail of Two Cats,www.nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2009/popular-chemistryprize2009.pdf,科学松鼠会,周日,感谢!,

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