1. 延伸因子(Elongation Factors)
- 原核生物中的延伸因子
- EF - Tu(Elongation Factor - Thermo unstable)
- 结构与特性:EF - Tu是一种G蛋白,它能结合GTP和氨酰 - tRNA。它在细胞内的含量较为丰富,这是因为它在翻译延伸过程中频繁地参与反应。
- 功能:在翻译延伸阶段,EF - Tu的主要功能是将氨酰 - tRNA运送到核糖体的A位(氨酰基位)。EF - Tu - GTP - 氨酰 - tRNA形成复合物,然后这个复合物与核糖体A位的mRNA密码子进行识别和结合。只有当氨酰 - tRNA的反密码子与mRNA上的密码子正确配对时,EF - Tu才会水解GTP为GDP并从核糖体上释放。例如,当mRNA上的密码子为UUU(编码苯丙氨酸)时,苯丙氨酰 - tRNA在EF - Tu - GTP的帮助下到达核糖体A位,如果配对正确,EF - Tu就会发生GTP水解,释放出EF - Tu - GDP,然后EF - Tu - GDP需要在另一个延伸因子EF - Ts的帮助下重新转变为EF - Tu - GTP,以便进行下一轮的氨酰 - tRNA运输。
- EF - Ts(Elongation Factor - Thermo stable)
- 结构与特性:EF - Ts相对较小,它在EF - Tu的循环利用中起着关键作用。
- 功能:EF - Ts主要功能是催化EF - Tu - GDP重新转变为EF - Tu - GTP。具体过程为EF - Ts与EF - Tu - GDP结合,取代GDP,然后GTP再与EF - Tu结合,形成EF - Tu - GTP,从而使EF - Tu能够再次参与氨酰 - tRNA的运输。
- EF - G(Elongation Factor - G)
- 结构与特性:EF - G具有与EF - Tu相似的结构域,它也能结合GTP。
- 功能:EF - G的主要作用是促使核糖体沿着mRNA向下一个密码子移动,这个过程称为移位(translocation)。在肽键形成后,EF - G - GTP结合到核糖体上,促使核糖体的A位上的肽酰 - tRNA - mRNA复合物移动到P位(肽酰基位),同时将原来在P位的空载tRNA移动到E位(出口位),然后EF - G水解GTP,从核糖体上脱离,为下一轮的延伸做准备。
- 真核生物中的延伸因子
- eEF - 1A(Eukaryotic Elongation Factor - 1A):功能类似于原核生物中的EF - Tu,负责将氨酰 - tRNA运送到核糖体的A位。
- eEF - 1B(Eukaryotic Elongation Factor - 1B):类似于原核生物中的EF - Ts,参与eEF - 1A的再生过程,即将eEF - 1A - GDP转变为eEF - 1A - GTP。
- eEF - 2(Eukaryotic Elongation Factor - 2):其功能类似于原核生物中的EF - G,负责核糖体的移位过程。
2. 终止因子(Release Factors)
- 原核生物中的终止因子
- RF - 1和RF - 2(Release Factor - 1和Release Factor - 2)
- 结构与特性:RF - 1和RF - 2都是蛋白质,它们能够识别终止密码子。RF - 1识别UAA和UAG这两个终止密码子,RF - 2识别UAA和UGA这两个终止密码子。
- 功能:当核糖体的A位出现终止密码子时,RF - 1或RF - 2(取决于终止密码子类型)会结合到核糖体的A位。它们的结合会诱导肽酰转移酶活性中心将正在合成的多肽链从P位的tRNA上水解下来,从而释放出完整的多肽链。
- RF - 3(Release Factor - 3)
- 结构与特性:RF - 3是一种GTP结合蛋白。
- 功能:RF - 3与GTP结合后,它会与已经结合在核糖体A位的RF - 1或RF - 2相互作用,促进RF - 1或RF - 2的活性,协助多肽链的释放。在多肽链释放后,RF - 3水解GTP,然后与RF - 1或RF - 2一起从核糖体上脱离。
- 真核生物中的终止因子
- eRF - 1(Eukaryotic Release Factor - 1):它能够识别所有三个终止密码子(UAA、UAG和UGA),并且具有类似于原核生物中RF - 1和RF - 2的功能,即诱导肽酰转移酶活性中心水解多肽链与tRNA之间的连接,释放多肽链。
- eRF - 3(Eukaryotic Release Factor - 3):与原核生物中的RF - 3类似,是一种GTP结合蛋白,它与eRF - 1相互作用,促进多肽链的释放过程。


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