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ribosome是什麼意思,ribosome的意思翻譯、用法、同義詞、例句

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ribosome英标

英:/''raɪbəʊsəʊm/ 美:/'ˈraɪbəsoʊm/

詞性

複數 ribosomes

常用詞典

  • n. [細胞][生化] 核糖體;[生化] 核蛋白體

  • 例句

  • Ribosomes exist in both prokaryotes and eukaryotes.

    核糖體存在于原核生物和真核生物中。

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

    核糖體主要成分是相互纏繞的RNA和蛋白質。

  • Ribosome is the site of protein synthesis in cells.

    核糖體是細胞内蛋白質合成的場所。

  • The quantity of ribosome was reduced.

    核糖體數量明顯減少等。

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

    我想到一個獲得自身鏡像核糖體的最便捷方式!

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

    在這裡您可以看到一個名為顆粒細胞的核糖體。

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

    一個完整的核糖體是由一個較大的大亞基和一個較小的小亞基組成。

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

    這位教授說,核糖體是至關重要的,任何生物的生存。

  • 專業解析

    核糖體(Ribosome)是存在于所有活細胞(包括真核細胞和原核細胞)中的一種複雜分子機器,其核心功能是執行蛋白質生物合成(即翻譯)。它是将儲存在信使RNA(mRNA)中的遺傳信息,按照遺傳密碼的規則,解碼并轉化為具有特定氨基酸序列的多肽鍊(蛋白質前體)的關鍵場所。

    主要功能與工作機制:

    1. 解碼mRNA與合成蛋白質: 核糖體結合mRNA分子,并沿着mRNA從5'端向3'端移動。它讀取mRNA上每三個連續的核苷酸(一個密碼子),并招募攜帶對應氨基酸的轉運RNA(tRNA)。核糖體催化相鄰氨基酸之間形成肽鍵,從而将氨基酸逐個連接起來,合成多肽鍊。
    2. 場所:
      • 在真核細胞中,核糖體廣泛存在于細胞質中,附着在内質網(形成粗面内質網)的膜上,或遊離于細胞質基質中。附着于内質網的核糖體主要合成分泌蛋白、膜蛋白和定位于某些細胞器的蛋白;遊離核糖體主要合成細胞質基質蛋白、核蛋白以及線粒體、葉綠體等細胞器的部分蛋白。
      • 在原核細胞中,核糖體遊離存在于細胞質中。
      • 線粒體和葉綠體等細胞器内也含有自身的核糖體,負責合成這些細胞器所需的部分蛋白質。

    結構與組成:

    1. 大小亞基: 核糖體由兩個大小不等、功能不同的亞基組成。在原核生物(如細菌)中,大小亞基分别為50S和30S,共同組成70S的完整核糖體。在真核生物中,大小亞基分别為60S和40S,共同組成80S的完整核糖體。S值(沉降系數)反映了亞基在超速離心時的沉降速度,與分子大小和形狀相關。
    2. 化學成分: 核糖體主要由核糖體RNA(rRNA)和核糖體蛋白質構成。rRNA在核糖體的結構和功能中起着核心作用,例如參與催化肽鍵形成的肽基轉移酶活性主要由rRNA承擔。核糖體蛋白質則圍繞rRNA,提供結構支持和輔助功能。
    3. 功能位點: 核糖體上有多個重要的功能位點,包括:
      • mRNA結合位點: 結合并容納mRNA。
      • A位點(氨酰基位點): 結合新進入的、攜帶氨基酸的氨酰-tRNA。
      • P位點(肽酰基位點): 結合攜帶正在延長的多肽鍊的肽酰-tRNA。
      • E位點(出口位點): 釋放卸載了氨基酸的tRNA。
      • 肽基轉移酶中心: 催化肽鍵形成的活性部位。

    生物學重要性: 核糖體是細胞生命活動的基礎。蛋白質是細胞結構和功能的主要執行者,幾乎所有的細胞過程(如代謝、信號傳導、運動、免疫防禦等)都依賴于蛋白質。因此,核糖體作為蛋白質合成的工廠,其功能的正常與否直接關系到細胞的生存、生長、增殖和分化。核糖體在進化上高度保守,存在于所有生物域(細菌、古菌、真核生物)中,是生命共同起源的重要證據之一。

    來源參考:

    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) - 标準細胞生物學教材,詳細闡述核糖體結構與功能。
    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) - 權威分子細胞生物學教材,深入講解翻譯過程及核糖體作用。
    3. Noller HF. The Ribosome: A Molecular Machine. Science. 1991;252(5013):1412-1419. - 經典綜述,讨論核糖體作為分子機器的機制。
    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. - 裡程碑式研究,首次解析大亞基高分辨率結構,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. - 綜述,讨論核糖體動态結構與功能機制。

    (注:因技術限制,此處無法提供實時有效鍊接。以上引用均為該領域公認的權威教科書和經典研究論文,可通過學術數據庫如PubMed、Google Scholar或圖書館獲取原文或相關信息。)

    網絡擴展資料

    "Ribosome"(核糖體)是細胞中負責蛋白質合成的關鍵結構。以下是詳細解釋:

    1.基本定義

    核糖體是由rRNA(核糖體RNA)和蛋白質共同組成的細胞器,其功能是将mRNA上的遺傳信息翻譯為氨基酸序列,最終合成蛋白質。

    2.結構特征

    3.功能機制

    核糖體通過以下步驟完成翻譯:

    1. 結合mRNA:小亞基識别mRNA的起始密碼子(如AUG)。
    2. tRNA配對:攜帶對應反密碼子的tRNA進入核糖體,與大亞基結合。
    3. 肽鍵形成:核酶(rRNA催化中心)催化氨基酸間形成肽鍵。
    4. 移位:核糖體沿mRNA移動,讀取下一個密碼子。

    4.分布與類型

    5.特殊意義

    若需更深入的分子機制或最新研究進展,建議查閱細胞生物學教材或專業數據庫(如NCBI)。

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