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蛋白质中全部氨基酸的连接顺序 来自维基百科,自由的百科全书
蛋白質一級結構(protein primary structure)是肽或蛋白質中胺基酸的線性序列[1],即胺基酸序列(amino acid sequence)。按照慣例,蛋白質的一級結構被報道從氨基末端(N)端到羧基末端(C)端。蛋白質生物合成最通常由細胞中的核糖體進行。肽也可以在實驗室中合成。蛋白質一級結構可以直接進行蛋白質測序,或從DNA序列推斷。
在生物化學裡,生物分子的一級結構是其分子組成和分子間化學鍵結的精確模樣。對於一典型的無分支、無交叉的生物聚合物(如DNA、RNA或典型的細胞內蛋白質等分子),其第一結構等同於描述其單體單位的序列,即如DNA序列和肽序列。「一級結構」這一名詞在Linderstrom-Lang於1951年的Lane Medical Lectures上首次被提到。一級結構和一級序列有一點相似,即使在二級或三級結構中並沒有平行的概念。
胺基酸通過肽鍵聚合形成長骨架主鏈,不同的胺基酸側鏈沿其突出。在生物系統中,蛋白質在細胞的核糖體翻譯過程中產生。一些生物體還可以通過非核糖體肽合成製備短肽,其通常使用除了標準的20個之外的胺基酸,並且可以被環化,修飾和交聯。
肽可以通過一系列實驗室方法化學合成。化學方法通常以與生物蛋白質合成相反的順序(從C-末端開始)合成肽。
蛋白質序列通常表示為字母串,列出了氨基末端開始至羧基末端的胺基酸。三個字母代碼或單個字母代碼可以用於表示20種天然存在的胺基酸,以及混合物或不確定的胺基酸(類似於核酸符號)[1][2][3]。
肽可以直接蛋白質序列測序,或從DNA序列推斷。大型序列資料庫現在已經存在,整理已知的蛋白質序列。
胺基酸 | 3-字母[4] | 1-字母[4] |
---|---|---|
丙氨酸(Alanine) | Ala | A |
精氨酸(Arginine) | Arg | R |
天冬醯胺(Asparagine) | Asn | N |
天冬氨酸(Aspartate) | Asp | D |
半胱氨酸(Cysteine) | Cys | C |
穀氨酸(Glutamic acid) | Glu | E |
穀氨醯胺(Glutamine) | Gln | Q |
甘氨酸(Glycine) | Gly | G |
組氨酸(Histidine) | His | H |
異亮氨酸(Isoleucine) | Ile | I |
亮氨酸(Leucine) | Leu | L |
賴氨酸(Lysine) | Lys | K |
甲硫氨酸(Methionine) | Met | M |
苯丙氨酸(Phenylalanine) | Phe | F |
脯氨酸(Proline) | Pro | P |
絲氨酸(Serine) | Ser | S |
蘇氨酸(Threonine) | Thr | T |
色氨酸(Tryptophan) | Trp | W |
酪氨酸(Tyrosine) | Tyr | Y |
纈氨酸(Valine) | Val | V |
通常,多肽是非支化聚合物,因此它們的一級結構通常可以通過沿其主鏈的胺基酸序列來指定。然而,蛋白質可以變得交叉聯接,最常見地通過二硫鍵,並且一級結構也需要指定交聯原子,例如,指定參與蛋白質二硫鍵的半胱氨酸。其他交聯包括鎖鏈素。
多肽鏈的手性中心可以進行消旋。 雖然它不會改變序列,但它確實會影響序列的化學性質。 特別是,蛋白質中常見的L-胺基酸可以在原子中自發異構化,形成D-胺基酸 ,大多數蛋白酶不能切割。 另外,脯氨酸可在肽鍵處形成穩定的順反異構物。
最後,蛋白質可以進行各種翻譯後修飾,這裡簡要總結。
多肽的N-末端氨基可以共價修飾,例如,
多肽的C-末端羧酸酯基團也可以被修飾,例如,
糖磷脂醯肌醇(GPI)是一種大的疏水性磷脂修復基團,可將蛋白質轉移到細胞膜上。 它通過醯胺鍵連接到多肽C-末端,然後連接到乙醇胺,然後連接到各種各樣的糖,最後連接到磷脂醯肌醇脂質部分。
最後,肽側鏈也可以共價修飾,例如,
上面列出的大多數多肽修飾發生在翻譯後,即在核糖體上合成蛋白質後,通常發生在真核細胞的亞細胞內質網中。
化學家已將許多其他化學反應(例如,氰基化)應用於蛋白質,儘管它們未在生物系統中被發現。
除了上面列出的那些之外,一級結構的最重要的修飾是肽切割(通過化學水解或通過蛋白酶)。 蛋白質通常以無活性的前體形式合成; 通常,N-末端或C-末端區段阻斷蛋白質的活性位點,抑制其功能。 通過切割抑制肽來激活蛋白質。
生物聚合物的一級結構在很大程度上決定了三維形狀(蛋白質三級結構)。蛋白質序列可用於預測局部特徵,例如二級結構的區段或跨膜區域。然而,蛋白質摺疊的複雜性目前禁止僅從其序列預測蛋白質的三級結構。了解相似同源序列(例如相同蛋白質家族的成員)的結構允許通過同源性建模高度準確地預測三級結構。如果可獲得全長蛋白質序列,則可以估計其一般生物物理學特性,例如其等電點。
序列家族通常通過序列聚類確定,並且結構基因組學項目旨在產生一組代表性結構以覆蓋可能的非冗餘序列的序列空間。
任何線性鏈雜聚物可以被稱為具有類似於該術語對於蛋白質的使用的「一級結構」,但是與參考蛋白質的極其常用的用法相比,這種用法是罕見的。在也具有廣泛二級結構的RNA中,鹼基的直鏈通常僅稱為「序列」,如同它在DNA中被稱為的(其通常形成具有很少二級結構的線性雙螺旋)。 其他生物聚合物如多糖也可以被認為具有一級結構,儘管這樣使用不是標準的。
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