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核糖体的功能是什么
核糖体是细胞内一种核糖核蛋白颗粒(ribonucleoprotein particle),主要由RNA和蛋白质构成, 其惟一功能是按照mRNA的指令将氨基酸合成蛋白质多肽链,所以核糖体是细胞内蛋白质合成的分子机器。
核糖体无膜结构,主要由蛋白质(40%)和RNA(60%)构成。

核糖体按沉降系数分为两类,一类(70S)存在于细菌等原核生物中,另一类(80S)存在于真核细胞的细胞质中。 他们有的漂浮在细胞内,有的结集在一起。
核糖体分类按核糖体存在的部位 可分为三种类型:细胞质核糖体、线粒体核糖体、叶绿体核糖体。
按存在的生物类型 可分为两种类型:真核生物核糖体和原核生物核糖体。
按在细胞中的分布分类 可分为游离核糖体和附着核糖体。 游离核糖体位于细胞质基质中,主要合成胞内蛋白 附着核糖体主要附着在糙面内质网上,负责合成外运蛋白。
核糖体是蛋白质合成的场所,实质上是翻译的场所,翻译即在核糖体上以mRNA为模板,氨基酸为原料,tRNA作为识别mRNA上的遗传密码携带特定的氨基酸的运输工具,根据碱基互补配对原则,合成具有一定氨基酸序列的蛋白质的过程,此过程合成的蛋白质还不是成熟的蛋白质,实质是一条多肽链,还需进一步加工形成一定的空间结构才能成为成熟的蛋白质。
因此,核糖体实质上是将氨基酸脱水缩合形成多肽的场所,它也是原核细胞和真核细胞唯一共有的细胞器,所有生物的蛋白质一均在此合成。
核糖体的主要功能是将遗传密码转换成氨基酸序列并从氨基酸单体构建蛋白质聚合物。mRNA包含一系列密码子,被核糖体解码以产生蛋白质。核糖体以mRNA作为模板,核糖体通过移动穿过mRNA的每个密码子(3个核苷酸),将其与氨酰基-tRNA提供的适当氨基酸配对。

氨基酰基-tRNA的一端含有与密码子互补的反密码子,另一端携有适当的氨基酸。
核糖体利用大的构象变化快速准确地识别合适的tRNA 。

通常与含有第一个氨基酸甲硫氨酸的氨酰基-tRNA结合的核糖体小亚基与AUG密码子结合,并招募核糖体大亚基。核糖体含有三个RNA结合位点:即A、P和E位点。A位点结合氨酰基-tRNA或终止释放因子 ;P-位点结合肽基-tRNA(与tRNA结合的tRNA)多肽链);E位点(出口)结合游离tRNA。蛋白质合成始于mRNA5'末端附近的起始密码子AUG。 mRNA首先与核糖体的P位点结合。核糖体通过使用原核生物中的mRNA的Shine-Dalgarno序列和真核生物中的Kozak盒来识别起始密码子。
9am-6pmPacificTime是北京时间的几点
太平洋时区——PACIFIC TIME(PT) 洛杉矶、旧金山、圣地亚哥、拉斯维加斯、西雅图等在此时区。北京时间为 太平洋时间加十六个小时。 9am(上午9点)-6pm(下午6点)减去16小时等于昨天17点-今天凌晨2点所以9am-6pm Pacific Time 是北京时间的昨天下午5点到今天凌晨2点
