Трансляція — синтез білків з амінокислот, що каталізується рибосомою на матриці матричної РНК (мРНК). Трансляція є однією зі стадій біосинтезу білків, а він, у свою чергу, — частина процесу експресії генів.
Трансляція відбувається в цитоплазмі, де знаходяться рибосоми клітини. Під час трансляції інформація, що міститься в мРНК, розшифровується згідно з правилами, відомими як генетичний код, та використовується для синтезу закодованої поліпептидної послідовності. Процес трансляції можна поділити на чотири фази: активацію, ініціацію, елонгацію та термінацію.
При активації відповідна амінокислота приєднується до відповідної транспортної РНК (тРНК). Хоча цю стадію часто розглядають окремо від трансляції, вона необхідна для її початку. Зв'язана з амінокислотою тРНК називається аміноацил-тРНК, або «зарядженою» тРНК. При ініціації мала субодиниця рибосоми зв'язується з 5'-кінцем мРНК за допомогою факторів ініціації (IF) та інших білків, що допомагають процесу. Елонгація відбувається, коли чергова аміноацил-тРНК використовується для збільшення поліпептидного ланцюжка. Термінація відбувається, коли рибосома зустрічає стоп-кодон (UAA, UAG або UGA), для якого не існує відповідної тРНК; при цьому відбувається звільнення поліпептидного ланцюжка.
Механізм трансляції
Загальні відомості
Для здійснення трансляції в клітинах усіх без винятку організмів існують спеціальні органели — рибосоми. Рибосоми є рибонуклеопротеїдними комплексами, побудованими з 2 субодиниць: великої і малої. Функція рибосом полягає в розпізнаванні тринуклеотидних кодонів мРНК, підбору відповідних ним амінокислот і приєднанні цих амінокислот до білкового ланцюжка, що росте. Рухаючись уздовж молекули мРНК, рибосома розпізнає кодон за кодоном і синтезує білок відповідно інформації, закладеної в молекулі мРНК.
Для розпізнавання амінокислот в клітині існують спеціальні «адаптери», молекули транспортної РНК (тРНК). Ці молекули, що мають форму конюшинового листа, мають ділянку (антикодон), комплементарну кодону мРНК, та іншу ділянку, до якої приєднується амінокислота, що відповідає цьому кодону. Приєднання амінокислот до тРНК здійснюється в ферментами аміноацил-тРНК-синтетазами, а молекула, що отримується в результаті, називається аміноацил-тРНК. Таким чином, специфічність трансляції визначається взаємодією між кодоном мРНК і антикодоном тРНК, а також специфічністю аміноацил-тРНК-синтеназ, що приєднують амінокислоти строго до відповідних їм тРНК (наприклад, кодону GGU відповідатиме тРНК, що містить антикодон CCA, а до цієї тРНК приєднуватиметься тільки амінокислота гліцин).
Механізми трансляції прокаріотів (бактерій та архей) і еукаріотів істотно відрізняються, тому багато речовин, що пригнічують прокаріотичну трансляцію, в значно меншому ступені діють на трансляцію еукаріотичних організмів, що дозволяє використовувати їх у медичній практиці як антибактеріальні засоби, безпечні для організму ссавців.
Оскільки кожен кодон містить три нуклеотиди, один і той самий генетичний «текст» можна прочитати трьома різними способами (починаючи з першого, другого і третього нуклеотидів), тобто в трьох різних . За деякими цікавими винятками, значущою є інформація, закодована тільки в одній рамці зчитування. З цієї причини украй важливим для синтезу білка рибосомою є її правильне позиціювання на стартовому AUG-кодоні — під час ініціації трансляції.
Механізм трансляції прокаріотів
Ініціація
Синтез білка завжди починається з AUG-кодону, що також кодує метіонін. Цей кодон зазвичай називають стартовим або ініціаторним. Ініціація трансляції передбачає пізнавання рибосомою цього кодону і залучення ініціаторної аміноацил-тРНК. Для ініціації трансляції необхідна також наявність певних нуклеотидних послідовностей в районі стартового кодону. Існування послідовності, що відрізняє стартовий AUG від внутрішніх, абсолютно необхідне, оскільки інакше ініціація синтезу білка відбувалася б хаотично на всіх AUG-кодонах.
Процес ініціації забезпечується спеціальними білками — факторами ініціації (англ. initiation factors, скорочено IF).
Мала рибосомна субодиниця (30S) прокаріотів, якщо вона не залучена в цей час в трансляцію, існує в комплексі з факторами ініціації IF1, IF3 і, в деяких випадках, IF2:
- IF3, зв'язаний з 30S-субодиницею, запобігає асоціації з великою (50S) субодиницею рибосоми, тим самим зберігаючи її вільний стан до зв'язування з матричною РНК. Цей білок також бере участь в скріпленні мРНК і тРНК, а також IF2;
- IF2 взаємодіє з тРНК, а також володіє здатністю розщеплювати ГТФ;
- IF1 є, мабуть, необов'язковим фактором (у деяких видів він відсутній), який підвищує спорідненість малої субодиниці до IF2 і IF3.
Комплекс 30S-субодиниці з ініціаторними факторами здатний розпізнавати спеціальні послідовності мРНК, так звані ділянки зв'язування рибосоми (англ. ribosomt-binding site або RBS). Ці ділянки містять, по-перше, ініціаторний кодон AUG і, по-друге, спеціальну послідовність Шайн-Дальгарно, з якою комплементарно зв'язується рибосомна 16S РНК. Послідовність Шайн-Дальгарно служить для того, щоб відрізнити ініціаторний AUG від внутрішніх кодонів, що кодують метіонін. Після того, як 30S-субодиниця зв'язалася з мРНК, до неї притягується ініціаторна аміноацил-тРНК і IF2, якщо вони ще не були включені в комплекс. Потім приєднується 50S-субодиниця, відбувається гідроліз ГТФ і дисоціація факторів ініціації. Зібрана рибосома починає синтезувати поліпептидний ланцюжок.
Елонгація
Елонгація поліпептидного ланцюжка полягає в додаванні нових амінокислот до карбоксильного (C-) кінця ланцюжка, що росте. Цей поліпептидний ланцюжок виходить з рибосоми через вихідний тунель у великий субодиниці.
Елонгація починається, коли метильована аміноацил-тРНК зв'язується з ділянкою P, що приводить до конформаційної зміни комплексу, яка відкриває ділянку A для зв'язування нової аміноацил-тРНК. Це зв'язування полегшується фактором елонгації Tu (EF-TU), малою ГТФазою. У цей момент ділянка P містить початок поліпепдидного ланцюжка, що синтезується, а ділянка A містить наступну амінокислоту, яка має бути додана до ланцюжку. Після цього поліпептид відділяється від тРНК в ділянці P і пептидний зв'язок формується між останньою амінокислотою поліпептида і амінокислотою, що все ще приєднана до тРНК в ділянці A. Цей процес, знаний як утворення пептидного зв'язку, каталізується рибозимом, , така активність властива до 23S-рРНК великої (50S) рибосомної субодиниці. Після утворення пептидного зв'язку ділянка A містить поліпептид, тоді як ділянка P містить незаряджену тРНК (тРНК без амінокислоти).
На кінцевій стадії елонгації рибосома переміщається на три нуклеотиди у напрямку до 3'-кінця мРНК. Через те, що тРНК зв'язані з мРНК за рахунок спаровування кодон-антикодон, тРНК рухається відносно рибосоми, рухаючи поліпептид з ділянки A у ділянку P, а незаряджена тРНК переміщається у ділянку виходу (ділянку E). Цей процес каталізується фактором елонгації G (EF-G).
Рибосома продовжує транслювати кодони, що залишилися, тому що нові аміноацил-тРНК зв'язуютьться з ділянкою A, поки рибосома не зустріне кодон зупинки на мРНК (UAA, UGA або UAG).
Термінація і переробка
Термінація відбувається, коли один з трьох стоп-кодонів переміщається в ділянку A. Ці кодони не мають відповідних тРНК. Натомість, їх визнають спеціальні білки — фактори термінації (англ. release factors, RF), а саме RF1 (що розпізнає стоп-кодони UAA і UAG) або RF2 (що розпізнає стоп-кодони UAA і UGA). Третій фактор звільнення RF-3 каталізує звільнення RF-1 і RF-2 в кінці процесу термінації. Ці фактори каталізують гідроліз ефірного зв'язку, що зв'язує тРНК з пептидом, та вивільнення недавно синтезованого білка з рибосоми.
Пост-термінаційний комплекс, сформований після термінації, складається з мРНК із стоп-кодоном в ділянці A рибосоми і тРНК. Крок переробки рибосоми відповідає за розбирання пост-трансляційного рибосомного комплексу. Як тільки протеїн, що синтезується, звільняється після термінації, і фактор елонгації EF-G звільняють мРНК і тРНК з рибосоми і роз'єднують 70S-рибосоми на 30S- і 50S-субодиниці. IF-3 також допомагає процесу переробки, запобігаючи повторному зв'язуванню субодиниць за рахунок зв'язування із 30S субодиницею. Цей процес готує рибосому для повторення циклу трансляції.
Полісоми
Трансляція зазвичай здійснюється більш ніж однією рибосомою одночасно. Через відносно великий розмір рибосом вони можуть зв'язуватися з ділянками мРНК на відстані не менше 35 нуклеотидів. Кілька рибосом і молекула мРНК, по якій вони рухаються, називаються полісомою, або полірибосомою.
Механізм трансляції еукаріотів
Кеп-залежна ініціація
За допомогою цього механізму транслюється переважне число еукаріотичних мРНК. Білки, що беруть участь в процесах ініціації трансляції у еукаріотів називають eIF (англ. eukaryotic Initiation Factors — еукаріотичні фактори ініціації). Крім факторів ініціації eIF1, eIF2 і eIF3, що зв'язуються з малою рибосомною субодиницею (40S), і за своїми функціями є приблизно аналогічними відповідним білкам прокаріотів, еукаріоти мають ще дві групи факторів ініціації: сімейство факторів, що зв'язують мРНК — eIF4, і сімейство факторів, що зв'язуються з великою (60S) субодиницею рибосоми, eIF5. Нижче приведений список основних факторів:
- eIF4A — РНК-геліказа, фермент, що розплітає мРНК для того, щоб рибосома могла по ній рухатися;
- eIF4B — привертає фактор eIF4A до молекули мРНК;
- eIF4E — зв'язує кеп, 7-метилгуанін, розташований на 5'-кінці молекули мРНК;
- eIF4G — потрібний для організації компонентів, що беруть участь в ініціації трансляції, в єдиний комплекс. Містить ділянки скріплення eIF4B, eIF4E, рибосоми;
- eIF5 — потрібний для залучення великої субодиниці рибосоми.
На першому етапі ініціації трансляції мала субодиниця рибосоми в комплексі з факторами ініціації eIF4G, eIF4B, eIF4E й ініціаторній тРНК приєднується до 5'-кінця мРНК за рахунок здатності eIF4E зв'язувати кеп-структуру, а білка eIF3 — мРНК. Потім білок eIF4B привертає геліказу eIF4A, і та починає розплітати мРНК у напрямку до 3'-кінцю, що супроводжується витратами енергії у формі молекул АТФ. За рахунок роботи цього білка 40S-субодиниця звільняється від білків eIF4G і eIF4E, і в комплексі з факторами ініціації, що залишилися, рухається по мРНК до ініціаторного кодону AUG, де відбувається дисоціація факторів ініціації, що залишилися, і залучення 60S-субодиниці рибосоми за допомогою eIF5, після чого починається синтез поліпептидного ланцюжка.
Кеп-незалежна ініціація
Тоді як в більшості випадків еукаріотична трансляція вимагає наявності кепа на 5'-кінці мРНК, деякі вірусні і клітинні мРНК обходять кеп-залежний механізм за рахунок ініціації трансляції на певних послідовностях всередині молекули РНК.
Найкраще дослідженим (але далеко не єдиним) прикладом кеп-незалежної трансляції в еукаріотах є так звана (англ. Internal Ribosome Entry Site або IRES). На відміну від кеп-залежного механізму, кеп-незалежний механізм також не вимагає сканування рибосомою від 5'-кінця рибосоми до стартового кодону. Рибосома можу бути доставлена до стартової ділянки IRIS за допомогою ITAF'ів, (IRES trans-acting fantors), що дозволяють обходити необхідність сканування від 5'-кінця РНК.
Цей метод трансляції був знайдений відносно недавно і є необхідним за умовах, які вимагають трансляції певних мРНК в стресових умовах, коли загальна ефективність трансляції зменшена. Приклади включають фактори, що викликають апоптоз, імуноглобуліни, деякі фактори росту. Крім того, цим механізмом інколи користуються віруси.
Елонгація
Елонгація трансляції еукаріотів дуже подібна до елонгації трансляції прокаріотів. Основними факторами елонгації є такі:
- eEF-1, чиї α- і βγ-субодиниці відповідають прокаріотичним факторам EF-TU і EF-TS відповідно;
- eEF-2, що відповідає прокаріотичному фактору EF-G.
Термінація
У еукаріотів існує лише один фактор вивільнення, eRF, замість трьох факторів прокаріотів. Проте загалом процес термінації подібний до процесу термінації прокаріотів.
Трансляція вручну
Принцип
Для визначення поліпептидної послідовності можливо провести процес перекладення послідовності ДНК у послідовність амінокислот, так звану «трансляцію вручну» (для коротких послідовностей) або трансляцію на комп'ютері. На першому кроці необхідно перевести послідовність ДНК у послідовність РНК, замінюючи нуклеотиди A, T,C, G в ДНК на U, A,G, C в РНК, відповідно.
Потім РНК розбивається на тринуклеотидні послідовності (кодони). Відзначте, що існує 3 «рамки зчитування», або способи інтерпретації коду залежно від того, на якому нуклеотиді почнеться трансляція.
Нарешті, використовується так звана «таблиця трансляції» для переводу кожного кодону у відповідну амінокислоту. В результаті отримується первинна структура білка.
Проте білок також має структуру вищого порядку (вторинну, третинну і четвертинну) або конформацію, яка визначається наявністю гідрофобних та електростатичних взаємодій між частинами поліпептидного ланцюжка. Тоді як вторинна структура (структура «доменів» — коротких ділянок білка) ще може буди передбачена за допомогою послідовності, належна третинна структура зазвичай важка для визначення теоретично, і навіть в природі вибір третинної структури часто залежить від взаємодії з іншими білками.
Трансляція вручну в деяких випадках також не дає правильної амінокислотної послідовності природного білка, зокрема якщо кодується нестандартна амінокислота, наприклад селеноцистеїн, який кодується за допомогою звичайного стоп-кодону UGA та спеціального «шпилькоподібного» РНК-мотиву, так званого SECIS-елементу.
Таблиці трансляції
Для більшості еукаріотів зазвичай використовується стандартна таблиця трансляції, у якій кожній амінокислоті відповідає одна або кілька послідовностей ДНК: (див. NCBI Taxonomy).
AAs = FFLLSSSSYY**CC*WLLLLPPPPHHQQRRRRIIIMTTTTNNKKSSRRVVVVAAAADDEEGGGG Starts = ---M---------------M---------------M---------------------------- Base1 = TTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGG Base2 = TTTTCCCCAAAAGGGGTTTTCCCCAAAAGGGGTTTTCCCCAAAAGGGGTTTTCCCCAAAAGGGG Base3 = TCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAG
Не всі організми використовують однаковий генетичний код. Навіть працюючи із генетичними послідовностями звичайних еукаріотичних організмів, наприклад дріжджів, часто бажано використовувати альтернативні таблиці трансляції — а саме для трансліції . Зараз група таксономії NCBI визначає наступні таблиці для послідовностей, що містить GenBank (таблиці див. NCBI Taxonomy):
1: Стандартний код 2: Мітохондріальний код хребетних 3: Мітохондріальний код дріжджів 4: Мітохондріальний код слизистих грибків, протозоїв і кишковопорожниних, та мікоплазми/ 5: Мітохондріальний код безхребетних 6: Ядерний код джгутикових, Dasycladacea і Hexamita 9: Мітохондріальний код голошкірих та плоських червів 10: Ядерний код Euplotida 11: Бактеріальний код і пластидний код рослин 12: Альтернативний ядерний код дріжджів 13: Мітохондріальний код асцидій 14: Альтернативний мітохондріальний код плоских червів 15: Ядерний код Blepharisma 16: Мітохондріальний код Chlorophycea 21: Мітохондріальний код Trematoda 22: Мітохондріальний код Scenedesmus obliquus 23: Мітохондріальний код Thraustochytrium
Комп'ютерна трансляція
Існує багато комп'ютерних програм, здібних до трансляції послідовності ДНК/РНК у білкову послідовність. Проте небагато програм здатні видавати правильну послідовність у всіх «особливих» випадках, таких як використання альтернативних ініціаторних кодонів. Наприклад рідкісний код альтернативного кодону ініціації TTG використовується для метіоніну, коли використовується як ініціаторний кодон, і для лейцину в решті випадків.
Примітки
- Brett D. Keiper and Robert E. Rhoads (1997). Cap-independent translation initiation in Xenopus oocytes. Nuclear Acids Research. 25 (2): 395—402.
- Termination of translation: interplay of mRNA, rRNAs and release factors?. Процитовано 28 листопада 2006.
Посилання
- ApE Комп'ютерна програма трансляції (Mac, Windows, Unix)
- ExPASy Translate Tool Комп'ютерна програма трансляції (webserver)
- Virtual Ribosome Комп'ютерна програма трансляції (webserver, cross-platform command-line)
- Pamela C Champe, Richard A Harvey and Denise R Ferrier (2005). Lippincott's Illustrated Reviews: Biochemistry (3rd ed.). Lippincott Williams & Wilkins. .
- David L. Nelson and Michael M. Cox (2005). Lehninger Principles of Biochemistry (4th ed.). W.H. Freeman. .
Джерела
- А. В. Сиволоб (2008). Молекулярна біологія (PDF). К: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет". с. 221-274.
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
U Vikipediyi ye statti pro inshi znachennya cogo termina Translyaciya Translyaciya sintez bilkiv z aminokislot sho katalizuyetsya ribosomoyu na matrici matrichnoyi RNK mRNK Translyaciya ye odniyeyu zi stadij biosintezu bilkiv a vin u svoyu chergu chastina procesu ekspresiyi geniv Zagalna shema translyaciyi Translyaciya vidbuvayetsya v citoplazmi de znahodyatsya ribosomi klitini Pid chas translyaciyi informaciya sho mistitsya v mRNK rozshifrovuyetsya zgidno z pravilami vidomimi yak genetichnij kod ta vikoristovuyetsya dlya sintezu zakodovanoyi polipeptidnoyi poslidovnosti Proces translyaciyi mozhna podiliti na chotiri fazi aktivaciyu iniciaciyu elongaciyu ta terminaciyu Pri aktivaciyi vidpovidna aminokislota priyednuyetsya do vidpovidnoyi transportnoyi RNK tRNK Hocha cyu stadiyu chasto rozglyadayut okremo vid translyaciyi vona neobhidna dlya yiyi pochatku Zv yazana z aminokislotoyu tRNK nazivayetsya aminoacil tRNK abo zaryadzhenoyu tRNK Pri iniciaciyi mala subodinicya ribosomi zv yazuyetsya z 5 kincem mRNK za dopomogoyu faktoriv iniciaciyi IF ta inshih bilkiv sho dopomagayut procesu Elongaciya vidbuvayetsya koli chergova aminoacil tRNK vikoristovuyetsya dlya zbilshennya polipeptidnogo lancyuzhka Terminaciya vidbuvayetsya koli ribosoma zustrichaye stop kodon UAA UAG abo UGA dlya yakogo ne isnuye vidpovidnoyi tRNK pri comu vidbuvayetsya zvilnennya polipeptidnogo lancyuzhka Mehanizm translyaciyiZagalni vidomosti Dlya zdijsnennya translyaciyi v klitinah usih bez vinyatku organizmiv isnuyut specialni organeli ribosomi Ribosomi ye ribonukleoproteyidnimi kompleksami pobudovanimi z 2 subodinic velikoyi i maloyi Funkciya ribosom polyagaye v rozpiznavanni trinukleotidnih kodoniv mRNK pidboru vidpovidnih nim aminokislot i priyednanni cih aminokislot do bilkovogo lancyuzhka sho roste Ruhayuchis uzdovzh molekuli mRNK ribosoma rozpiznaye kodon za kodonom i sintezuye bilok vidpovidno informaciyi zakladenoyi v molekuli mRNK Dlya rozpiznavannya aminokislot v klitini isnuyut specialni adapteri molekuli transportnoyi RNK tRNK Ci molekuli sho mayut formu konyushinovogo lista mayut dilyanku antikodon komplementarnu kodonu mRNK ta inshu dilyanku do yakoyi priyednuyetsya aminokislota sho vidpovidaye comu kodonu Priyednannya aminokislot do tRNK zdijsnyuyetsya v fermentami aminoacil tRNK sintetazami a molekula sho otrimuyetsya v rezultati nazivayetsya aminoacil tRNK Takim chinom specifichnist translyaciyi viznachayetsya vzayemodiyeyu mizh kodonom mRNK i antikodonom tRNK a takozh specifichnistyu aminoacil tRNK sintenaz sho priyednuyut aminokisloti strogo do vidpovidnih yim tRNK napriklad kodonu GGU vidpovidatime tRNK sho mistit antikodon CCA a do ciyeyi tRNK priyednuvatimetsya tilki aminokislota glicin Mehanizmi translyaciyi prokariotiv bakterij ta arhej i eukariotiv istotno vidriznyayutsya tomu bagato rechovin sho prignichuyut prokariotichnu translyaciyu v znachno menshomu stupeni diyut na translyaciyu eukariotichnih organizmiv sho dozvolyaye vikoristovuvati yih u medichnij praktici yak antibakterialni zasobi bezpechni dlya organizmu ssavciv Oskilki kozhen kodon mistit tri nukleotidi odin i toj samij genetichnij tekst mozhna prochitati troma riznimi sposobami pochinayuchi z pershogo drugogo i tretogo nukleotidiv tobto v troh riznih Za deyakimi cikavimi vinyatkami znachushoyu ye informaciya zakodovana tilki v odnij ramci zchituvannya Z ciyeyi prichini ukraj vazhlivim dlya sintezu bilka ribosomoyu ye yiyi pravilne poziciyuvannya na startovomu AUG kodoni pid chas iniciaciyi translyaciyi Zagalna shema translyaciyi Iniciaciya 1 Rozpiznavannya startovogo kodonu AUG suprovodzhuyetsya zv yazuvannyam tRNK aminoacilirovanoyi metioninom M i zbirkoyu ribosomi z velikoyi i maloyu subodinic Elongaciya 2 Rozpiznavannya potochnogo kodonu vidpovidnoyu jomu aminoacil tRNK komplementarna vzayemodiya kodonu mRNK i antikodonu tRNK zbilshena 3 Priyednannya aminokisloti prinesenoyi tRNK do kincya polipeptidnogo lancyuzhka sho roste 4 Prosuvannya ribosomi uzdovzh matrici sho suprovodzhuyetsya vivilnennyam molekuli tRNK 5 Aminoacilyuvannya molekuli tRNK sho vivilnilasya vidpovidnij yij aminoacil tRNK sintetazoyu 6 Priyednannya nastupnoyi molekuli aminoacil tRNK analogichno stadiyi 2 7 Ruh ribosomi molekuloyu mRNK do stop kodona v comu vipadku UAG Terminaciya Rozpiznavannya ribosomoyu stop kodona suprovodzhuyetsya 8 vid yednannyam novosintezovanogo bilka i v deyakih vipadkah 9 disociaciyeyu ribosomi Mehanizm translyaciyi prokariotiv Iniciaciya Dokladnishe Faktori iniciaciyi translyaciyi Sintez bilka zavzhdi pochinayetsya z AUG kodonu sho takozh koduye metionin Cej kodon zazvichaj nazivayut startovim abo iniciatornim Iniciaciya translyaciyi peredbachaye piznavannya ribosomoyu cogo kodonu i zaluchennya iniciatornoyi aminoacil tRNK Dlya iniciaciyi translyaciyi neobhidna takozh nayavnist pevnih nukleotidnih poslidovnostej v rajoni startovogo kodonu Isnuvannya poslidovnosti sho vidriznyaye startovij AUG vid vnutrishnih absolyutno neobhidne oskilki inakshe iniciaciya sintezu bilka vidbuvalasya b haotichno na vsih AUG kodonah Proces iniciaciyi zabezpechuyetsya specialnimi bilkami faktorami iniciaciyi angl initiation factors skorocheno IF Mala ribosomna subodinicya 30S prokariotiv yaksho vona ne zaluchena v cej chas v translyaciyu isnuye v kompleksi z faktorami iniciaciyi IF1 IF3 i v deyakih vipadkah IF2 IF3 zv yazanij z 30S subodiniceyu zapobigaye asociaciyi z velikoyu 50S subodiniceyu ribosomi tim samim zberigayuchi yiyi vilnij stan do zv yazuvannya z matrichnoyu RNK Cej bilok takozh bere uchast v skriplenni mRNK i tRNK a takozh IF2 IF2 vzayemodiye z tRNK a takozh volodiye zdatnistyu rozsheplyuvati GTF IF1 ye mabut neobov yazkovim faktorom u deyakih vidiv vin vidsutnij yakij pidvishuye sporidnenist maloyi subodinici do IF2 i IF3 Kompleks 30S subodinici z iniciatornimi faktorami zdatnij rozpiznavati specialni poslidovnosti mRNK tak zvani dilyanki zv yazuvannya ribosomi angl ribosomt binding site abo RBS Ci dilyanki mistyat po pershe iniciatornij kodon AUG i po druge specialnu poslidovnist Shajn Dalgarno z yakoyu komplementarno zv yazuyetsya ribosomna 16S RNK Poslidovnist Shajn Dalgarno sluzhit dlya togo shob vidrizniti iniciatornij AUG vid vnutrishnih kodoniv sho koduyut metionin Pislya togo yak 30S subodinicya zv yazalasya z mRNK do neyi prityaguyetsya iniciatorna aminoacil tRNK i IF2 yaksho voni she ne buli vklyucheni v kompleks Potim priyednuyetsya 50S subodinicya vidbuvayetsya gidroliz GTF i disociaciya faktoriv iniciaciyi Zibrana ribosoma pochinaye sintezuvati polipeptidnij lancyuzhok Shema iniciaciyi translyaciyi u prokariotiv Pochatkova stadiya peredbachaye zv yazuvannya maloyi ribosomnoyi subodinici 30S z mRNK Ce mozhe vidbuvatisya dvoma sposobami abo spochatku do mRNK priyednuyetsya kompleks sho mistit ribosomnu subodinicyu 1 a potim do nogo prityaguyetsya tRNK v kompleksi z IF2 i GTF 2 abo 30S subodinicya spochatku zv yazuyetsya z tRNK a vzhe potim sidaye na mRNK 3 Do kompleksu sho utvorivsya priyednuyetsya velika 50S ribosomna subodinicya 4 faktori iniciaciyi vid yednuyutsya vid 30S subodinici sho suprovodzhuyetsya gidrolizom GTF bilkom IF2 5 i zibrana ribosoma pochinaye elonguvati lancyuzhok 6 U pravomu nizhnomu kutku dana shema iniciatornoyi dilyanki prokariotichnoyi mRNK Vidmicheni 5 i 3 kinci molekuli RBS dilyanka zv yazuvannya ribosomi SD poslidovnist Shajn Dalgarno AUG iniciatornij kodon Elongaciya Shema zv yazuyuchih RNK dilyanok ribosomi Bukvami poznacheni dilyanki zv yazuvannya tRNK A aminoacil tRNK zv yazuyucha dilyanka R peptidil tRNK zv yazuyucha dilyanka E dilyanka vihodu tRNK vid angl exit Elongaciya polipeptidnogo lancyuzhka polyagaye v dodavanni novih aminokislot do karboksilnogo C kincya lancyuzhka sho roste Cej polipeptidnij lancyuzhok vihodit z ribosomi cherez vihidnij tunel u velikij subodinici Elongaciya pochinayetsya koli metilovana aminoacil tRNK zv yazuyetsya z dilyankoyu P sho privodit do konformacijnoyi zmini kompleksu yaka vidkrivaye dilyanku A dlya zv yazuvannya novoyi aminoacil tRNK Ce zv yazuvannya polegshuyetsya faktorom elongaciyi Tu EF TU maloyu GTFazoyu U cej moment dilyanka P mistit pochatok polipepdidnogo lancyuzhka sho sintezuyetsya a dilyanka A mistit nastupnu aminokislotu yaka maye buti dodana do lancyuzhku Pislya cogo polipeptid viddilyayetsya vid tRNK v dilyanci P i peptidnij zv yazok formuyetsya mizh ostannoyu aminokislotoyu polipeptida i aminokislotoyu sho vse she priyednana do tRNK v dilyanci A Cej proces znanij yak utvorennya peptidnogo zv yazku katalizuyetsya ribozimom taka aktivnist vlastiva do 23S rRNK velikoyi 50S ribosomnoyi subodinici Pislya utvorennya peptidnogo zv yazku dilyanka A mistit polipeptid todi yak dilyanka P mistit nezaryadzhenu tRNK tRNK bez aminokisloti Na kincevij stadiyi elongaciyi ribosoma peremishayetsya na tri nukleotidi u napryamku do 3 kincya mRNK Cherez te sho tRNK zv yazani z mRNK za rahunok sparovuvannya kodon antikodon tRNK ruhayetsya vidnosno ribosomi ruhayuchi polipeptid z dilyanki A u dilyanku P a nezaryadzhena tRNK peremishayetsya u dilyanku vihodu dilyanku E Cej proces katalizuyetsya faktorom elongaciyi G EF G Ribosoma prodovzhuye translyuvati kodoni sho zalishilisya tomu sho novi aminoacil tRNK zv yazuyuttsya z dilyankoyu A poki ribosoma ne zustrine kodon zupinki na mRNK UAA UGA abo UAG Terminaciya i pererobka Dokladnishe Faktori terminaciyi translyaciyi Terminaciya vidbuvayetsya koli odin z troh stop kodoniv peremishayetsya v dilyanku A Ci kodoni ne mayut vidpovidnih tRNK Natomist yih viznayut specialni bilki faktori terminaciyi angl release factors RF a same RF1 sho rozpiznaye stop kodoni UAA i UAG abo RF2 sho rozpiznaye stop kodoni UAA i UGA Tretij faktor zvilnennya RF 3 katalizuye zvilnennya RF 1 i RF 2 v kinci procesu terminaciyi Ci faktori katalizuyut gidroliz efirnogo zv yazku sho zv yazuye tRNK z peptidom ta vivilnennya nedavno sintezovanogo bilka z ribosomi Post terminacijnij kompleks sformovanij pislya terminaciyi skladayetsya z mRNK iz stop kodonom v dilyanci A ribosomi i tRNK Krok pererobki ribosomi vidpovidaye za rozbirannya post translyacijnogo ribosomnogo kompleksu Yak tilki proteyin sho sintezuyetsya zvilnyayetsya pislya terminaciyi i faktor elongaciyi EF G zvilnyayut mRNK i tRNK z ribosomi i roz yednuyut 70S ribosomi na 30S i 50S subodinici IF 3 takozh dopomagaye procesu pererobki zapobigayuchi povtornomu zv yazuvannyu subodinic za rahunok zv yazuvannya iz 30S subodiniceyu Cej proces gotuye ribosomu dlya povtorennya ciklu translyaciyi Polisomi Dokladnishe Polisoma Translyaciya zazvichaj zdijsnyuyetsya bilsh nizh odniyeyu ribosomoyu odnochasno Cherez vidnosno velikij rozmir ribosom voni mozhut zv yazuvatisya z dilyankami mRNK na vidstani ne menshe 35 nukleotidiv Kilka ribosom i molekula mRNK po yakij voni ruhayutsya nazivayutsya polisomoyu abo poliribosomoyu Mehanizm translyaciyi eukariotiv Kep zalezhna iniciaciya Dokladnishe Kep Za dopomogoyu cogo mehanizmu translyuyetsya perevazhne chislo eukariotichnih mRNK Bilki sho berut uchast v procesah iniciaciyi translyaciyi u eukariotiv nazivayut eIF angl eukaryotic Initiation Factors eukariotichni faktori iniciaciyi Krim faktoriv iniciaciyi eIF1 eIF2 i eIF3 sho zv yazuyutsya z maloyu ribosomnoyu subodiniceyu 40S i za svoyimi funkciyami ye priblizno analogichnimi vidpovidnim bilkam prokariotiv eukarioti mayut she dvi grupi faktoriv iniciaciyi simejstvo faktoriv sho zv yazuyut mRNK eIF4 i simejstvo faktoriv sho zv yazuyutsya z velikoyu 60S subodiniceyu ribosomi eIF5 Nizhche privedenij spisok osnovnih faktoriv eIF4A RNK gelikaza ferment sho rozplitaye mRNK dlya togo shob ribosoma mogla po nij ruhatisya eIF4B privertaye faktor eIF4A do molekuli mRNK eIF4E zv yazuye kep 7 metilguanin roztashovanij na 5 kinci molekuli mRNK eIF4G potribnij dlya organizaciyi komponentiv sho berut uchast v iniciaciyi translyaciyi v yedinij kompleks Mistit dilyanki skriplennya eIF4B eIF4E ribosomi eIF5 potribnij dlya zaluchennya velikoyi subodinici ribosomi Na pershomu etapi iniciaciyi translyaciyi mala subodinicya ribosomi v kompleksi z faktorami iniciaciyi eIF4G eIF4B eIF4E j iniciatornij tRNK priyednuyetsya do 5 kincya mRNK za rahunok zdatnosti eIF4E zv yazuvati kep strukturu a bilka eIF3 mRNK Potim bilok eIF4B privertaye gelikazu eIF4A i ta pochinaye rozplitati mRNK u napryamku do 3 kincyu sho suprovodzhuyetsya vitratami energiyi u formi molekul ATF Za rahunok roboti cogo bilka 40S subodinicya zvilnyayetsya vid bilkiv eIF4G i eIF4E i v kompleksi z faktorami iniciaciyi sho zalishilisya ruhayetsya po mRNK do iniciatornogo kodonu AUG de vidbuvayetsya disociaciya faktoriv iniciaciyi sho zalishilisya i zaluchennya 60S subodinici ribosomi za dopomogoyu eIF5 pislya chogo pochinayetsya sintez polipeptidnogo lancyuzhka Kep nezalezhna iniciaciya Todi yak v bilshosti vipadkiv eukariotichna translyaciya vimagaye nayavnosti kepa na 5 kinci mRNK deyaki virusni i klitinni mRNK obhodyat kep zalezhnij mehanizm za rahunok iniciaciyi translyaciyi na pevnih poslidovnostyah vseredini molekuli RNK Najkrashe doslidzhenim ale daleko ne yedinim prikladom kep nezalezhnoyi translyaciyi v eukariotah ye tak zvana angl Internal Ribosome Entry Site abo IRES Na vidminu vid kep zalezhnogo mehanizmu kep nezalezhnij mehanizm takozh ne vimagaye skanuvannya ribosomoyu vid 5 kincya ribosomi do startovogo kodonu Ribosoma mozhu buti dostavlena do startovoyi dilyanki IRIS za dopomogoyu ITAF iv IRES trans acting fantors sho dozvolyayut obhoditi neobhidnist skanuvannya vid 5 kincya RNK Cej metod translyaciyi buv znajdenij vidnosno nedavno i ye neobhidnim za umovah yaki vimagayut translyaciyi pevnih mRNK v stresovih umovah koli zagalna efektivnist translyaciyi zmenshena Prikladi vklyuchayut faktori sho viklikayut apoptoz imunoglobulini deyaki faktori rostu Krim togo cim mehanizmom inkoli koristuyutsya virusi Elongaciya Elongaciya translyaciyi eukariotiv duzhe podibna do elongaciyi translyaciyi prokariotiv Osnovnimi faktorami elongaciyi ye taki eEF 1 chiyi a i bg subodinici vidpovidayut prokariotichnim faktoram EF TU i EF TS vidpovidno eEF 2 sho vidpovidaye prokariotichnomu faktoru EF G Terminaciya U eukariotiv isnuye lishe odin faktor vivilnennya eRF zamist troh faktoriv prokariotiv Prote zagalom proces terminaciyi podibnij do procesu terminaciyi prokariotiv Translyaciya vruchnuPrincip Dlya viznachennya polipeptidnoyi poslidovnosti mozhlivo provesti proces perekladennya poslidovnosti DNK u poslidovnist aminokislot tak zvanu translyaciyu vruchnu dlya korotkih poslidovnostej abo translyaciyu na komp yuteri Na pershomu kroci neobhidno perevesti poslidovnist DNK u poslidovnist RNK zaminyuyuchi nukleotidi A T C G v DNK na U A G C v RNK vidpovidno Potim RNK rozbivayetsya na trinukleotidni poslidovnosti kodoni Vidznachte sho isnuye 3 ramki zchituvannya abo sposobi interpretaciyi kodu zalezhno vid togo na yakomu nukleotidi pochnetsya translyaciya Nareshti vikoristovuyetsya tak zvana tablicya translyaciyi dlya perevodu kozhnogo kodonu u vidpovidnu aminokislotu V rezultati otrimuyetsya pervinna struktura bilka Prote bilok takozh maye strukturu vishogo poryadku vtorinnu tretinnu i chetvertinnu abo konformaciyu yaka viznachayetsya nayavnistyu gidrofobnih ta elektrostatichnih vzayemodij mizh chastinami polipeptidnogo lancyuzhka Todi yak vtorinna struktura struktura domeniv korotkih dilyanok bilka she mozhe budi peredbachena za dopomogoyu poslidovnosti nalezhna tretinna struktura zazvichaj vazhka dlya viznachennya teoretichno i navit v prirodi vibir tretinnoyi strukturi chasto zalezhit vid vzayemodiyi z inshimi bilkami Translyaciya vruchnu v deyakih vipadkah takozh ne daye pravilnoyi aminokislotnoyi poslidovnosti prirodnogo bilka zokrema yaksho koduyetsya nestandartna aminokislota napriklad selenocisteyin yakij koduyetsya za dopomogoyu zvichajnogo stop kodonu UGA ta specialnogo shpilkopodibnogo RNK motivu tak zvanogo SECIS elementu Tablici translyaciyi Dlya bilshosti eukariotiv zazvichaj vikoristovuyetsya standartna tablicya translyaciyi u yakij kozhnij aminokisloti vidpovidaye odna abo kilka poslidovnostej DNK div NCBI Taxonomy AAs FFLLSSSSYY CC WLLLLPPPPHHQQRRRRIIIMTTTTNNKKSSRRVVVVAAAADDEEGGGG Starts M M M Base1 TTTTTTTTTTTTTTTTCCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAAAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGG Base2 TTTTCCCCAAAAGGGGTTTTCCCCAAAAGGGGTTTTCCCCAAAAGGGGTTTTCCCCAAAAGGGG Base3 TCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAGTCAG Ne vsi organizmi vikoristovuyut odnakovij genetichnij kod Navit pracyuyuchi iz genetichnimi poslidovnostyami zvichajnih eukariotichnih organizmiv napriklad drizhdzhiv chasto bazhano vikoristovuvati alternativni tablici translyaciyi a same dlya transliciyi Zaraz grupa taksonomiyi NCBI viznachaye nastupni tablici dlya poslidovnostej sho mistit GenBank tablici div NCBI Taxonomy 1 Standartnij kod 2 Mitohondrialnij kod hrebetnih 3 Mitohondrialnij kod drizhdzhiv 4 Mitohondrialnij kod slizistih gribkiv protozoyiv i kishkovoporozhninih ta mikoplazmi 5 Mitohondrialnij kod bezhrebetnih 6 Yadernij kod dzhgutikovih Dasycladacea i Hexamita 9 Mitohondrialnij kod goloshkirih ta ploskih cherviv 10 Yadernij kod Euplotida 11 Bakterialnij kod i plastidnij kod roslin 12 Alternativnij yadernij kod drizhdzhiv 13 Mitohondrialnij kod ascidij 14 Alternativnij mitohondrialnij kod ploskih cherviv 15 Yadernij kod Blepharisma 16 Mitohondrialnij kod Chlorophycea 21 Mitohondrialnij kod Trematoda 22 Mitohondrialnij kod Scenedesmus obliquus 23 Mitohondrialnij kod Thraustochytrium Komp yuterna translyaciya Isnuye bagato komp yuternih program zdibnih do translyaciyi poslidovnosti DNK RNK u bilkovu poslidovnist Prote nebagato program zdatni vidavati pravilnu poslidovnist u vsih osoblivih vipadkah takih yak vikoristannya alternativnih iniciatornih kodoniv Napriklad ridkisnij kod alternativnogo kodonu iniciaciyi TTG vikoristovuyetsya dlya metioninu koli vikoristovuyetsya yak iniciatornij kodon i dlya lejcinu v reshti vipadkiv PrimitkiBrett D Keiper and Robert E Rhoads 1997 Cap independent translation initiation in Xenopus oocytes Nuclear Acids Research 25 2 395 402 Termination of translation interplay of mRNA rRNAs and release factors Procitovano 28 listopada 2006 PosilannyaApE Komp yuterna programa translyaciyi Mac Windows Unix ExPASy Translate Tool Komp yuterna programa translyaciyi webserver Virtual Ribosome Komp yuterna programa translyaciyi webserver cross platform command line Pamela C Champe Richard A Harvey and Denise R Ferrier 2005 Lippincott s Illustrated Reviews Biochemistry 3rd ed Lippincott Williams amp Wilkins ISBN 0 7817 2265 9 David L Nelson and Michael M Cox 2005 Lehninger Principles of Biochemistry 4th ed W H Freeman ISBN 0 7167 4339 6 DzherelaA V Sivolob 2008 Molekulyarna biologiya PDF K Vidavnicho poligrafichnij centr Kiyivskij universitet s 221 274