擺動法則

密碼子與反密碼子之間互相識別的時候,前兩對鹼基嚴格遵守標準的鹼基配對規則,即A與U配對,C與G配對,最後一對鹼基具有一定的自由度。

基本介紹

  • 中文名:擺動規則
  • 發現人:Nirenberg
發現歷史,內容,意義,

發現歷史

1965年,Nirenberg發現苯丙氨醯-tRNA既可以結合UUU,還可以結合UUC,這說明同一個反密碼子既能識別UUU,還能識別UUC。同年,Holley顯示,他分離到的酵母丙氨醯-tRNA能結合三個密碼子-----GCU,GCC,GCA。
Crick考慮到這些結果,通過模型建立測試了其他鹼基配對的可能性,在此基礎上提出了擺動假說。

內容

按照Crick的擺動假說,密碼子在與反密碼子之間互相識別的時候,前兩對鹼基嚴格遵守標準的鹼基配對原則,即A與U配對,C與G配對,最後一對鹼基具有一定的自由度。但並非任何鹼基之間都能配對,如果反密碼子第一位鹼基是A或C,則只能識別一種密碼子;如果第一位鹼基是G或U,則能識別兩種密碼子;如果第一位鹼基是I,則能識別三種密碼子。
但上述密碼子並沒有被嚴格地遵守,因為若是嚴格遵守,一個細胞只需要31種tRNA就可以識別所有61種密碼子了。事實上,一個細胞內的tRNA往往超過31種。以大腸桿菌K12為例,它的基因組共含有84個tRNA基因,只有三種胺基酸--His,Trp和Sec具有單一tRNA。而Arg和Val各具有7種tRNA,Leu具有8種tRNA。此外,上述擺動規則也不適用與線粒體翻譯系統。因為線上粒體翻譯系統中,僅有21種tRNA,如果它們要識別60多個密碼子,必須遵循另一種更寬鬆的擺動規則。
反密碼子第一個鹼基
密碼子第三個鹼基
A
U
C
G
G
C/U
U
A/G
I
A/C/U

意義

擺動規則的意義在於使得翻譯的時候,tRNA和mRNA因為有一對鹼基不是嚴格配對,氫鍵較弱而更容易分離,從而可加快翻譯的速率。

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