多聚腺苷酸结合蛋白(Poly(A)-binding protein,簡稱PABP)是真核生物細胞中一類可與mRNA3端的多腺苷酸尾結合的蛋白質。多聚腺苷酸结合蛋白最早被發現的功能是保護mRNA不被水解,後續研究發現它還可與許多RNA序列與蛋白結合,參與許多其他基因表現機制。轉譯時起始時PABP結合...
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結合。 CPSF及CstF會在約AAUAAA序列後35個核苷啟動切割。多聚腺苷酸聚合酶(PAP)會立即展開編寫多聚腺苷酸尾。細胞核內的多聚腺苷酸結合蛋白(PABPN1)會立即與新的多聚腺苷酸序列結合。 CPSF會開始游離,而PAP會繼續多聚腺苷酸化及編寫約50-250個核苷(視乎生物的品種)的腺苷...
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结合。随后,在加入更多的剪切因子和多聚腺苷酸聚合酶(英语:Polynucleotide adenylyltransferase)(PAP)后,形成一个更大的蛋白质复合物。这一复合物在RNA上对多聚腺苷酸化信号序列和GU富含序列之间的(5'-CA-3')特征位点进行切割。然后,多聚腺苷酸...
5 KB (854 words) - 09:23, 15 November 2023
PABPN1(PABP-2)全名為多聚腺苷酸結合核蛋白1(polyadenylate-binding nuclear protein 1),在人類基因組中由14號染色體編碼,是一種多聚腺苷酸結合蛋白(PABP)。此蛋白位於細胞核中,其N端有一捲曲螺旋結構域,中間為RNA识别基序(英语:RNA recognition...
3 KB (458 words) - 04:50, 16 May 2022
complex)蛋白(酵母菌)或Hbs1及Dom34蛋白(哺乳類等)會前來與停滯的核糖體結合,將其自mRNA上釋出,再由外切體複合物將mRNA降解移除;另外酵母菌還有另一不使用ski7蛋白的NSD途徑,即核糖體轉譯造成多聚腺苷酸結合蛋白(PABP)自多聚腺苷酸...
4 KB (465 words) - 21:45, 22 December 2021
寡核苷酸的特点是由构成整个分子的核苷酸残基序列决定的。寡核苷酸的长度通常用"-mer"(来自希腊语meros,"部分"的意思)来表示。例如,具有6个核苷酸(nucleotide, nt)的寡核苷酸,被称为六聚体,而一个25 nt的寡核苷酸通常被称为 "25-mer"。寡核苷酸...
14 KB (2,517 words) - 16:08, 17 March 2024
腺苷-腺苷-胸苷)盒基序相互作用,该基序存在于几个基因启动子中。它们的特点是在C端具有高度保守的碱性亮氨酸拉链(bZIP)结构域。该结构域与含有亮氨酸拉链结构域的家族(c-Fos和c-jun)的其他转录因子一样,参与二聚化和DNA结合。 C/EBP的bZIP结构域结构由一个α螺旋组成,当它二聚...
11 KB (1,589 words) - 20:25, 18 January 2023
蛋白与受体的结合会影响受体对配体的亲和力。激活的G蛋白与GTP结合。 后续的信号传导取决于G蛋白的类型。酶腺苷酸环化酶是由G蛋白调节的细胞蛋白的一个例子,在这种情况下是G蛋白Gs。当腺苷酸环化酶与激活的G蛋白的亚单位结合时,其活性被激活。腺苷酸环化酶的激活在G蛋白回到GDP结合状态时结束。 腺苷酸...
56 KB (8,269 words) - 02:03, 2 September 2024
切割和聚腺苷酸特異性因子(英文:Cleavage and polyadenylation specificity factor)簡稱CPSF參與基因轉錄過程中從新合成而尚未成熟的mRNA前體分子裂解3'端信號區域。它是第一個與mRNA前體裂解位點(cleavage site)附近的信號區域結合的蛋白質,聚腺苷酸尾巴(poly-A...
2 KB (210 words) - 01:10, 4 May 2021
信使核糖核酸 (category 蛋白质生物合成)
在原核生物中)。這段多聚腺苷酸尾鏈在轉錄的時候,會因為mRNA上一段特殊的訊息,AAUAAA,而在mRNA後方特定位置上加上多聚腺苷酸尾鏈。多聚腺苷酸尾鏈會被多聚腺苷酸結合蛋白(poly(A) + tail-binding protein, PABP)辨識並保護住。這段AAUAAA訊號的重要性可以從...
9 KB (1,517 words) - 18:27, 12 June 2024
細胞色素C 纤维结合素 纤维素 纤维蛋白 腺苷 香茅醇 硝化纖維素 血紅蛋白 血红素蛋白 血清素(5-羟色胺,5-HT) 亞麻酸 烟酸(维生素B3) 羊毛脂 叶酸(维生素M) 胰島素 胰高血糖素 一磷酸腺苷(AMP) 乙酸 CH3COOH 乙烯 C2H4 (植物激素) 乙酰胆碱(递质) 异白氨酸 油脂 魚精朊...
6 KB (365 words) - 09:34, 14 October 2019
譯區(5'-UTR),以及3端(3')的3′非轉譯區(3'-UTR)與多聚腺苷酸尾。3'-UTR上含有AAUAAA的序列,可被特定蛋白識別,以啟動多腺苷酸化,即切割mRNA,並於切割位點的3端加上約250個單磷酸腺苷,即多聚腺苷酸尾。 3'-UTR的序列、長度與二級結構均可能與後轉錄調控(英语:post-transcriptional...
5 KB (733 words) - 22:50, 15 March 2021
腺苷核糖基化。组织蛋白核心(即H2A及H3)亦可以作出修饰。修饰的組合可以组成编码,成为组织蛋白编码。组织蛋白修饰在不同的生物过程起着作用,包括基因表观调控、DNA修复、有丝分裂及减数分裂 。 组织蛋白修饰的命名是: 先以组织蛋白名称开始,如H3; 单一字母的氨基酸简称,如K代表赖氨酸,及在蛋白质的位置;及...
15 KB (1,845 words) - 15:57, 10 December 2023
结合,其中需要三磷酸腺苷以提供能量。 丙二酰辅酶A被一种称作丙二酰辅酶A:酰基载体蛋白转酰基酶(MCAT)用于合成脂肪酸。MCAT负责将丙二酰辅酶A上的丙二酸基团转移到完全酰基载体蛋白(ACP)末尾的硫醇上。 MCAT同时涉及到细菌中聚...
3 KB (360 words) - 00:49, 12 February 2021
丙酮酸脱羧(英語:Pyruvate decarboxylation),亦作丙酮酸氧化(英語:The Oxidation of Pyruvate),是一个将丙酮酸通过氧化脱羧反应而产生乙酰辅酶A并释放还原等效物还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸与二氧化碳的远离平衡自动催化生化反应。它之所以被称为“链接反应”...
6 KB (907 words) - 19:32, 2 August 2023
二磷酸腺苷核糖基化(英語:ADP-ribosylation)简称ADP-核糖基化,是将额外的单个或多个二磷酸腺苷核糖(ADP核糖)基团添加到蛋白质的氨基酸残基上的轉譯后修饰过程,会影响蛋白质的功能。;例如将NAD中的ADP核糖基部分与某些蛋白质的氨基酸残基发生共价连接的反应。这一过程可逆,涉及许多细...
26 KB (3,686 words) - 22:33, 12 October 2024
acid)/氨酰基(英語:aminoacyl) Ab -- 抗体(英語:antibody) ABP -- 雄激素结合蛋白(英語:androgen binding protein) AC -- 腺苷酸环化酶(英語:adenylate cyclase)/腺苷钴维素辅酶(英語:adenyl cobamide coenzyme) ACE --...
42 KB (5,190 words) - 07:35, 1 June 2021
蛋白含有结合的三磷酸腺苷(ATP) ,并且在蛋白质聚合成微丝的过程中,核苷酸被水解成二磷酸腺苷(ADP)和无机磷酸盐(其仍然与微丝结合)。 施特劳乌布认为ATP结合肌动蛋白向ADP结合肌动蛋白的转化在肌肉收缩中发挥作用。事实上,这只适用于平滑肌,直到2001年才通过实验得到支持。 肌动蛋白的氨基酸测序由M...
15 KB (2,085 words) - 21:38, 28 January 2023
多重的氫鍵。 精氨酸是由瓜氨酸透过胞質酵素精氨基琥珀酸合酶(ASS)及精氨基琥珀酸裂解酶(ASL)合成。這個過程所要求較大的能量,這是因要將每一個分子合成精氨基需要將三磷酸腺苷(ATP)水解成一磷酸腺苷(AMP),即兩個三磷酸腺苷當量。 瓜氨酸能從以下各種來源生成: 從精氨酸經由一氧化氮合酶(NOS)催成;...
9 KB (1,060 words) - 09:25, 19 September 2023
氨酰-tRNA合成酶 (category 蛋白质生物合成)
酸(或其前体)结合形成胺酰-AMP(腺苷酸),并释放出无机焦磷酸(PPi)。然后,酶与胺酰-AMP复合物再与正确的tRNA分子结合,催化胺基酸从胺酰-AMP转移到tRNA的3'端最后一个碱基的2'-或3'-羟基上。一些合成酶还具有校对功能以确保tRNA结合的正确性:如果tRNA被发现与错误的胺基酸...
7 KB (967 words) - 08:33, 16 September 2023
基因表現 (section 依赖翻译的mRNA和蛋白质的稳定性调节)
苷(m7G)的过程,此过程可以保护RNA不被核酸外切酶降解。m7G帽随即与帽结合蛋白异源二聚体(CBC20/CBC80)结合,辅助RNA运输到细胞质,并防止RNA被脱帽。 修饰中另一步是3'端切割和多聚腺苷酸化。这两种修饰在前mRNA中存在多聚腺苷酸化信号序列(5'-...
7 KB (822 words) - 04:44, 9 December 2023
酸的侧链多出一个甲基。相同的蛋白质分子结合在一起就可形成同源寡聚体或多聚体,有些多聚体可以形成纤维;而这些形成纤维的蛋白质往往是结构蛋白,它们在单体状态下是球蛋白,通过自结合来形成刚性的纤维。蛋白-蛋白相互作用可以调控酶的活性和细胞周期中的各种进程,并可以使大型的蛋白...
49 KB (7,253 words) - 04:11, 28 November 2024
苷酸按照碱基互补配对原则结合到DNA单链上,并在RNA聚合酶的作用下形成单链mRNA分子。 转录成RNA分子的DNA片段称为转录单元,编码至少一个基因。如果转录的基因编码蛋白质,则会产生信使RNA(mRNA),这个mRNA又在翻译过程中作为合成蛋白...
10 KB (1,438 words) - 18:22, 28 March 2022
单体,低聚物,和聚合物: 核苷是通过将核碱基连接到核糖或脱氧核糖环而形成的分子。 这些的实例包括胞苷(C),尿苷(U),腺苷(A),鸟苷(G),胸苷(T),和肌苷(I)。 核苷可以被细胞中的特定激酶磷酸化,产生核苷酸。 DNA和RNA都是聚合物,由长链线性分子组成,所述长分子线性分子由来自单核苷酸...
10 KB (1,378 words) - 02:52, 9 June 2024
嘧啶代謝 (section 嘧啶核苷酸從頭合成 (合成代謝))
苷酸的嘧啶鹼基,以及乳清酸(並非標準鹼基之一,但有著相近結構,因此可被修飾為鹼基之一的尿嘧啶)等,都在嘧啶代謝中有著重要的角色。 嘧啶在生物中會作為嘧啶核苷酸的一部分而被合成。此代謝途徑被稱為嘧啶核苷酸從頭合成(又稱乳清酸途徑),是生物合成嘧啶核苷酸的一個重要途徑。在此途徑中乳清酸...
19 KB (1,927 words) - 15:21, 19 October 2024
DNA上的调控序列: CAAT盒 CCAAT盒 操縱子 普裡布諾盒 TATA盒 mRNA上的调控序列: SECIS element 多聚腺苷酸化信號 ORegAnno - Open Regulatory Annotation Database (页面存档备份,存于互联网档案馆)...
2 KB (210 words) - 18:16, 21 April 2024
离子通道 (category 内在膜蛋白)
lipins,TRPML)以及跨膜锚蛋白1(TRPA)。 超极化激活环核苷酸门控通道族:打开这类通道需要超极化,而不像其它环核苷酸门控通道那样受去極化控制。这些通道还对如环磷酸腺苷(cAMP)及环鸟苷酸腺苷(cGMP)环核苷酸敏感,这类物质会影响打开通道电压的所需敏感度。这类通道对一价阳离子如钾离...
25 KB (3,722 words) - 13:36, 15 August 2024
促卵泡激素 (category 重组蛋白)
导致后者的构象变化。作为跨细胞膜的膜蛋白,促卵泡激素受体胞外的变构将引发胞内的变构,改变其与G蛋白的结合状态,并通过其它蛋白的参与,进一步诱发环磷酸腺苷等第二信使的生成,将信号传至细胞核内,实现对蛋白表达和细胞发育进程的调节。 促卵泡激素水平在儿童期较低,而在女性的更年期之后则很高。...
6 KB (828 words) - 13:09, 9 March 2024
+。第二个亚类包含含有铁硫簇和黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)的额外亚基(PyrK)。同时,2类DHODHs使用辅酶Q /泛醌作为其氧化剂。在高等真核生物中,这类DHODH含有N-末端双组份信号,其包含约30个残基的两亲性线粒体靶向序列和疏水跨膜序列。靶向序列负责这种蛋白...
9 KB (1,055 words) - 12:09, 6 January 2025
肝细胞微粒体中含有非常活跃的葡糖醛酸基转移酶,它以尿苷二磷酸葡糖醛酸(UDP-葡糖醛酸)为供体,催化葡糖醛酸基转移到多种含有极性基团的化合物(包括药物、毒药和激素)上,如酚、醇、胺和羧酸等,生成β-葡糖醛酸苷。这个过程增大了化合物在水中的溶解度,是肝脏生物转化作用中最普遍的一种结合反应。以存在于人类、大鼠和小鼠中的...
5 KB (393 words) - 10:24, 24 September 2023
ABCA4 (category ATP结合盒转运蛋白)
三磷酸腺苷结合盒亚家族A成员4(英语:ATP-binding cassette, sub-family A, member 4),也称为ABCA4或ABCR,是一种在人类中由ABCA4基因编码的蛋白质。 ABCA4是ATP结合盒转运蛋白(ABC)基因亚家族A的成员,仅存在于多...
20 KB (2,906 words) - 02:42, 10 June 2023