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核定位信号名词解释

发布时间: 2021-02-25 03:15:24

A. 核定位信号

核质蛋白进入细胞核需要核定为信号

B. 核定位信号富含FG重复序列,为什么不对

这个你弄混了.
FG重复序列是核孔蛋白富含序列
而核定位信号通常是4-8个碱性氨基酸组成,也称NLS

C. 核转运受体 的名词解释

能帮助具有核定位信号的蛋白质入核的蛋白质。

D. 什么是亲核蛋白

亲核蛋白(karyophilic protein):是指在细胞质内合成后,需要或能够进入细胞核内发挥功能的一类蛋白质。 核定位序列(核定位信号,NLS):亲核蛋白一般都含有特殊的氨基酸序列,这些内含的短肽保证了整个蛋白质能够通过核孔复合体转运到细胞核内,这段具有“定向”、“定位”作用的序列被称为核定位序列。 核输出信号(NES):作为核内物质输出细胞核的信号,帮助核内某些分子迅速通过核孔进入细胞质,位于核内合成然后被运输到细胞质工作的分子中。

E. 怎么预测蛋白质的核定位信号

信号假说提出后抄得到许多实验的支持,其中最有力的一项实验结果是杂合蛋白研究的结果。黑猩猩的α-球蛋白是一种在游离核糖体上合成并存在于胞质溶胶中的可溶性蛋白,科学家在编码该蛋白的基因上接上一段编码E.coli分泌蛋白β-半乳糖透性酶(β-lactamase)的信号序列DNA, 然后将该基因加入到无细胞的转录和翻译体系中,并加入从狗组织中分离的ER膜,研究结果发现,杂合蛋白出现在ER腔中,而且信号序列被切除了。这一研究结果不仅证实了信号假说的正确性,也揭示了信号序列的一个重要特性:信号序列没有特异性,并且原核生物的信号序列在真核生物中也是有效的。

F. 核定位序列的介绍

核定位序列(Nuclear localization sequence)——蛋白质的一个结构域,通常为一短的氨基酸序列,它能与入核载体相互作用,使蛋白能被运进细胞核。

G. 核定位信号在细胞生物学的哪一章

核定位信号,即NLS。因为和亲核转运相关,所以从细胞核那章的核孔复合体那节找版就行了,书上可能会以NLS简写权代核定位信号。我用的翟中和第三版在第十章P316页初现,其他的版本大概会有些许不同,不过大体上应该是一样的。

H. 什么是核定位序列其主要功能是什么

核定位序列或者核定位信号是蛋白质的一个结构域,通常为一短的氨基酸序列,它能与入核载体相互作用,使蛋白能被运进细胞核。

1982年R. Laskey发现核内含量丰富的核质蛋白的C端有一个信号序列,可引导蛋白质进入细胞核,称作核定位信号。

第一个被确定的NLS是病毒SV40的T抗原,它在胞质中合成后很快积累在核中,其NLS为:pro-lys-lys-lys-Arg-Lys-val,即使单个氨基酸被替换,亦失去作用。

NLS由4-8个氨基酸组成,含有Pro、Lys和Arg,对其连接的蛋白质无特殊要求,并且完成核输入后不被切除。

(8)核定位信号名词解释扩展阅读:

核质蛋白向细胞核的输入可描述如下:

(1)蛋白与NLS受体,即imporin α/β二聚体结合。

(2)货物与受体的复合物与NPC胞质环上的纤维结合。

(3)纤维向核弯曲,转运器构象发生改变,形成亲水通道,货物通过。

(4)货物受体复合体与Ran-GTP结合,复合体解散,释放出货物。

(5)与Ran-GTP结合的imporin β,输出细胞核,在细胞质中Ran结合的GTP水解,Ran-GDP返回细胞核重新转换为Ran-GTP。

(6)imporin α在核内exportin的帮助下运回细胞质。

I. 核定位序列的特点

入核信号与导肽的区别在于: ①由含水的核孔通道来鉴别; ②入核信号是蛋白质的永久性部分,在引导入核过程中,并不被切除, 可以反复使用, 有利于细胞分裂后核蛋白重新入核。有多种类型的核定位信号,这些信号都具有一个带正电荷的肽核心。第一个被确定的NLS序列的蛋白质是SV40的T抗原(MW=92kDa), 它在细胞质中合成后很快积累在细胞核中, 是病毒DNA在核内复制所必需的蛋白质。其野生型的氨基酸序列为Pro-Lys-Lys-Lys-Arg-Lys-Val, 即使单个氨基酸突变所产生的突变型NLS(Pro-Lys-Tyr-Lys-Arg-Lys-Val)也能阻止这种蛋白质进入细胞核而停留在细胞质中。如果将这种信号接到非核蛋白的随机Lys的侧链上, 则非核蛋白也能转变成核蛋白。
Karyopherin是一类与核孔选择性运输有关的蛋白家族,相当于受体蛋白。其中imporin负责将蛋白从细胞质运进细胞核,exportin负责相反方向的运输。
通过核孔复合体的转运还涉及Ran蛋白,Ran是一种G蛋白,调节货物受体复合体的组装和解体,在细胞核内Ran-GTP的含量远高于细胞质。
核质蛋白向细胞核的输入可描述如下:①蛋白与NLS受体,即imporin α/β二聚体结合;②货物与受体的复合物与NPC胞质环上的纤维结合;③纤维向核弯曲,转运器构象发生改变,形成亲水通道,货物通过;④货物受体复合体与Ran-GTP结合,复合体解散,释放出货物;⑤与Ran-GTP结合的imporin β,输出细胞核,在细胞质中Ran结合的GTP水解,Ran-GDP返回细胞核重新转换为Ran-GTP;⑥imporin α在核内exportin的帮助下运回细胞质
对细胞核向细胞质的大分子输出了解较少,大多数情况下,细胞核内的RNA是与蛋白质形成RNP复合物转运出细胞核的。RNP的蛋白质上具有核输出信号(nuclear export signal, NES),可与细胞内的受体exportin结合,形成RNP-exportin-Ran-GTP复合体,输出细胞核后,Ran-GTP水解,释放出结合的RNA,Ran-GDP、exportin和RNP蛋白返回细胞核.

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