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氨酰-trna合成酶造句

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  • 了五种氨酰-tRNA合成酶与其tRNA分子的复合体。
  • 它可选择性地使细菌异亮氨酰-tRNA合成酶(AaRS)失活。
  • 氨酰-tRNA合成酶执行其功能时,必须有很高的准确性。
  • 这种结合是在一系列被称为氨酰-tRNA合成酶作用下完成的。
  • 某些酶具有相当奇特的构造,例如,丝氨酰-tRNA合成酶(蛋白质编号1SET)。
  • 几乎所有氨酰-tRNA合成酶的结构都可以在蛋白质立体结构数据库中找到。
  • 氨酰-tRNA合成酶具有绝对专一性,对L-氨基酸、tRNA两种底物能高度特异识别。
  • 莫匹罗星是氨酰-tRNA合成酶(AaRS)的抑制剂,而且是唯一上市的细菌AaRS抑制剂。
  • 大多数细胞可产生二十种不同的氨酰-tRNA合成酶,每一种酶负责一种氨基酸。
  • 与一种氨基酸对应的至少有一种tRNA和一种氨酰-tRNA合成酶(见蛋白质生物合成)。
  • 氨酰-trna合成酶造句挺难的,這是一个万能造句的方法
  • 氨酰-tRNA合成酶作用于它的tRNA分子(蛋白质编号1GTR)时的结构就是一个很好的例证。
  • 亮氨酰-、异亮氨酰-及缬氨酰-tRNA合成酶(LeuRS,IleRS,ValRS)通过“转移后编校”水解错误的氨基酰化产物。
  • 近来,对整个基因组分析的结果,让人们非常吃惊:有些有机体并不存在全部编码这二十种氨酰-tRNA合成酶的基因。
  • 氨酰-tRNA合成酶与tRNA之间的相互作用和tRNA分子中某些碱基或碱基对决定着携带专一氨基酸的作用组成tRNA分子第二套密码系统。
  • 自从1980年Nishikai首次发现抗Jo-1抗体、并证实该抗体与肌炎密切相关后,人们又陆续发现抗PL-7、PL-12、OJ及EJ等抗氨酰-tRNA合成酶抗体。
  • tRNA与蛋白质合成有关的位点至少有4个,即①3′端CCA上的氨基酸接受位点;②反密码子位点;③识别氨酰-tRNA合成酶位点;④核糖体识别位点。
  • 以丝氨酸为例,它有六种不同的密码子,所以丝氨酰-tRNA合成酶必须能识别带有六种不同反密码子的tRNA分子,包括完全不同的“AGA”、“GCU”。
  • 除了以上提到的氨酰-tRNA合成酶和L蛋白、S蛋白外,重要的酶还有转肽酶、转位酶等;在肽链合成的起始、延伸和终止过程有许多蛋白因子参与。
  • 如图所示,天冬氨酰-tRNA合成酶(用蓝色和绿色表示,两个tRNA分子以红色表示)是一个由两个相同亚基构成的二聚体,其他的酶是或大或小的单体,或是二聚体。
  • 例如,天冬氨酰-tRNA合成酶,如图所示(蛋白质编号1ASZ)能识别tRNA分子的区别碱基和反密码子周围的四个碱基,而另一个碱基,鸟嘌呤37,不用于识别,但必须通过甲基化保证tRNA分子不会与精氨酰-tRNA合成酶错误结合。
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