甲硫氨酰tRNA转甲酰基酶英文解释翻译、甲硫氨酰tRNA转甲酰基酶的近义词、反义词、例句
英语翻译:
【化】 methionyl-tRNA transformylase
分词翻译:
甲的英语翻译:
armour; first; nail; shell
【医】 carapace; concha; conchae; helo-; nail; onycho-; onyx
硫的英语翻译:
sulfur; sulphur
【化】 sulphur
【医】 S; sulf-; sulfo-; sulfur; sulph-; sulphur; thio-
氨酰tRNA的英语翻译:
【化】 aminoacyl tRNA
转的英语翻译:
change; revolution; rotate; transfer; turn
【医】 meta-; spin; tour; turn
【经】 pass
甲酰基的英语翻译:
【医】 formoxyl; formyl
酶的英语翻译:
enzyme
【化】 enzyme; zyme
【医】 ascus ase; biocatalyst; enzyme; ferment; zymase; zyme; zymin; zymo-
专业解析
甲硫氨酰tRNA转甲酰基酶(Methionyl-tRNA formyltransferase,简称MTF)是参与蛋白质生物合成起始阶段的关键酶,其功能是将甲酰基(-CHO)转移至起始甲硫氨酰-tRNA(Met-tRNAfMet)的氨基上,形成N-甲酰甲硫氨酰-tRNA(fMet-tRNAfMet)。该过程在原核生物和真核生物细胞器中至关重要,确保翻译起始时甲硫氨酸被正确修饰为甲酰甲硫氨酸,作为蛋白质合成的起始氨基酸。
一、术语解析
-
汉英对照
- 甲硫氨酰(Methionyl):指甲硫氨酸(Methionine)的酰基形式,与tRNA结合形成Met-tRNA。
- tRNA:转移核糖核酸(Transfer RNA),负责携带特定氨基酸至核糖体。
- 转甲酰基酶(Formyltransferase):催化甲酰基转移反应的酶类,此处特指作用于Met-tRNA的甲酰化修饰。
-
酶学分类
该酶属于转移酶(EC 2.1.2.9),依赖辅因子10-甲酰四氢叶酸(10-formyltetrahydrofolate)提供甲酰基。
二、生物学功能
三、反应机制
酶催化反应如下:
$$
text{Met-tRNA}^{fMet} + 10text{-formyl-THF} xrightarrow{text{MTF}} text{fMet-tRNA}^{fMet} + text{THF}
$$
其中THF 为四氢叶酸。甲酰基与Met-tRNA的α-氨基共价结合,形成甲酰胺键。
权威参考文献
- 《生物化学》(Lehninger Principles of Biochemistry)
第7版第29章详述翻译起始机制,强调MTF在原核生物中的核心作用。
- 《酶学手册》(Enzyme Nomenclature, EC 2.1.2.9)
国际生物化学联合会(IUBMB)官方分类及反应标准。
- Nature Reviews Microbiology综述
"Prokaryotic Translation Initiation"(2016)分析MTF在细菌耐药性中的潜在靶点价值。
- UniProt数据库(P0A6R9)
大肠杆菌MTF(fmt基因编码)的序列、结构及功能注释。
注:文献来源为经典教材及权威数据库,具体链接可基于上述来源名称检索获取。
网络扩展解释
甲硫氨酰tRNA转甲酰基酶(Methionyl-tRNA transformylase)是一种在蛋白质合成过程中起关键作用的酶,主要参与翻译起始阶段。以下是其详细解释:
1.功能与作用机制
- 该酶催化甲硫氨酰tRNA(Met-tRNA)的甲酰化反应,将甲酰基从甲酰四氢叶酸(10-formyl-THF)转移到甲硫氨酸的氨基上,生成N-甲酰甲硫氨酸-tRNA(fMet-tRNA)。
- 这一修饰是原核生物和线粒体中蛋白质合成的关键步骤,使fMet-tRNA能够作为翻译的起始子,识别mRNA上的起始密码子(通常为AUG)。
2.生物学意义
- 在线粒体中(如小鼠模型所示),该酶由MTFMT基因编码,参与线粒体蛋白质的合成,对维持线粒体功能和能量代谢至关重要。
- 若该酶缺陷可能导致线粒体疾病,如Leigh综合征等神经退行性疾病。
3.结构特点
- 属于转移酶类,具有高度保守的活性位点,特异性识别甲硫氨酰tRNA和甲酰供体。
4.应用与研究工具
- 研究中常用ELISA试剂盒(如小鼠MTFMT ELISA Kit)检测其表达水平。
- 重组蛋白技术(Recombinant MTFMT)用于功能研究和药物开发。
该酶通过修饰起始tRNA,确保蛋白质合成的精准起始,尤其在线粒体功能中不可或缺。其研究对理解遗传疾病和开发靶向疗法具有重要意义。
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