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ribosome是什么意思,ribosome的意思翻译、用法、同义词、例句

输入单词

ribosome英标

英:/''raɪbəʊsəʊm/ 美:/'ˈraɪbəsoʊm/

词性

复数 ribosomes

常用词典

  • n. [细胞][生化] 核糖体;[生化] 核蛋白体

  • 例句

  • Ribosomes exist in both prokaryotes and eukaryotes.

    核糖体存在于原核生物和真核生物中。

  • The main components of ribosomes are intertwined RNA and proteins.

    核糖体主要成分是相互缠绕的RNA和蛋白质。

  • Ribosome is the site of protein synthesis in cells.

    核糖体是细胞内蛋白质合成的场所。

  • The quantity of ribosome was reduced.

    核糖体数量明显减少等。

  • I know a great shortcut to get our mirror ribosome!

    我想到一个获得自身镜像核糖体的最便捷方式!

  • Here you can see a particulate organelle called the ribosome.

    在这里您可以看到一个名为颗粒细胞的核糖体。

  • A complete ribosome is composed of one larger and one smaller subunit.

    一个完整的核糖体是由一个较大的大亚基和一个较小的小亚基组成。

  • The professor says ribosome is central to the survival of any organism.

    这位教授说,核糖体是至关重要的,任何生物的生存。

  • 专业解析

    核糖体(Ribosome)是存在于所有活细胞(包括真核细胞和原核细胞)中的一种复杂分子机器,其核心功能是执行蛋白质生物合成(即翻译)。它是将储存在信使RNA(mRNA)中的遗传信息,按照遗传密码的规则,解码并转化为具有特定氨基酸序列的多肽链(蛋白质前体)的关键场所。

    主要功能与工作机制:

    1. 解码mRNA与合成蛋白质: 核糖体结合mRNA分子,并沿着mRNA从5'端向3'端移动。它读取mRNA上每三个连续的核苷酸(一个密码子),并招募携带对应氨基酸的转运RNA(tRNA)。核糖体催化相邻氨基酸之间形成肽键,从而将氨基酸逐个连接起来,合成多肽链。
    2. 场所:
      • 在真核细胞中,核糖体广泛存在于细胞质中,附着在内质网(形成粗面内质网)的膜上,或游离于细胞质基质中。附着于内质网的核糖体主要合成分泌蛋白、膜蛋白和定位于某些细胞器的蛋白;游离核糖体主要合成细胞质基质蛋白、核蛋白以及线粒体、叶绿体等细胞器的部分蛋白。
      • 在原核细胞中,核糖体游离存在于细胞质中。
      • 线粒体和叶绿体等细胞器内也含有自身的核糖体,负责合成这些细胞器所需的部分蛋白质。

    结构与组成:

    1. 大小亚基: 核糖体由两个大小不等、功能不同的亚基组成。在原核生物(如细菌)中,大小亚基分别为50S和30S,共同组成70S的完整核糖体。在真核生物中,大小亚基分别为60S和40S,共同组成80S的完整核糖体。S值(沉降系数)反映了亚基在超速离心时的沉降速度,与分子大小和形状相关。
    2. 化学成分: 核糖体主要由核糖体RNA(rRNA)和核糖体蛋白质构成。rRNA在核糖体的结构和功能中起着核心作用,例如参与催化肽键形成的肽基转移酶活性主要由rRNA承担。核糖体蛋白质则围绕rRNA,提供结构支持和辅助功能。
    3. 功能位点: 核糖体上有多个重要的功能位点,包括:
      • mRNA结合位点: 结合并容纳mRNA。
      • A位点(氨酰基位点): 结合新进入的、携带氨基酸的氨酰-tRNA。
      • P位点(肽酰基位点): 结合携带正在延长的多肽链的肽酰-tRNA。
      • E位点(出口位点): 释放卸载了氨基酸的tRNA。
      • 肽基转移酶中心: 催化肽键形成的活性部位。

    生物学重要性: 核糖体是细胞生命活动的基础。蛋白质是细胞结构和功能的主要执行者,几乎所有的细胞过程(如代谢、信号传导、运动、免疫防御等)都依赖于蛋白质。因此,核糖体作为蛋白质合成的工厂,其功能的正常与否直接关系到细胞的生存、生长、增殖和分化。核糖体在进化上高度保守,存在于所有生物域(细菌、古菌、真核生物)中,是生命共同起源的重要证据之一。

    来源参考:

    1. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of the Cell. 6th edition. Garland Science; 2014. (Chapter 6: How Cells Read the Genome: From DNA to Protein) - 标准细胞生物学教材,详细阐述核糖体结构与功能。
    2. Lodish H, Berk A, Zipursky SL, et al. Molecular Cell Biology. 4th edition. W. H. Freeman; 2000. (Section 4.4: Protein Synthesis and the Genetic Code) - 权威分子细胞生物学教材,深入讲解翻译过程及核糖体作用。
    3. Noller HF. The Ribosome: A Molecular Machine. Science. 1991;252(5013):1412-1419. - 经典综述,讨论核糖体作为分子机器的机制。
    4. Ban N, Nissen P, Hansen J, Moore PB, Steitz TA. The Complete Atomic Structure of the Large Ribosomal Subunit at 2.4 Å Resolution. Science. 2000;289(5481):905-920. - 里程碑式研究,首次解析大亚基高分辨率结构,揭示rRNA的核心作用。
    5. Steitz TA. A structural understanding of the dynamic ribosome machine. Nature Reviews Molecular Cell Biology. 2008;9(3):242-253. - 综述,讨论核糖体动态结构与功能机制。

    (注:因技术限制,此处无法提供实时有效链接。以上引用均为该领域公认的权威教科书和经典研究论文,可通过学术数据库如PubMed、Google Scholar或图书馆获取原文或相关信息。)

    网络扩展资料

    "Ribosome"(核糖体)是细胞中负责蛋白质合成的关键结构。以下是详细解释:

    1.基本定义

    核糖体是由rRNA(核糖体RNA)和蛋白质共同组成的细胞器,其功能是将mRNA上的遗传信息翻译为氨基酸序列,最终合成蛋白质。

    2.结构特征

    3.功能机制

    核糖体通过以下步骤完成翻译:

    1. 结合mRNA:小亚基识别mRNA的起始密码子(如AUG)。
    2. tRNA配对:携带对应反密码子的tRNA进入核糖体,与大亚基结合。
    3. 肽键形成:核酶(rRNA催化中心)催化氨基酸间形成肽键。
    4. 移位:核糖体沿mRNA移动,读取下一个密码子。

    4.分布与类型

    5.特殊意义

    若需更深入的分子机制或最新研究进展,建议查阅细胞生物学教材或专业数据库(如NCBI)。

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