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<pre>在蛋白质生物全面过程中tRNA主要起转运氨基酸的作用。由于tRNA分子的同工性(iso acceptor)即一种以上的tRNA对一种氨基酸特异,所以细胞内tRNA的种类(80多种)比氨基酸的种类多1958年Hoaglan等人首先发现叻在蛋白质生物合成过程中,一种可溶性RNA起介导作用时称为可溶性R…
  (2)TψC环(TψCloop)TψC环是第一个环,由7个不配对的大基组成几乎总是含5"GTψC3"序列。该环涉及tRNA与核糖体表面的结合有人认为GTψC序列可与5SrRNA的GAAC序列反应。
  (3)额外环或可变环(extro variable loop)这个环的碱基种类和数量高度可变,在3-18個不等往往富有稀有碱基。
  (4)反密码子环(anticoon loop)由7个不配对的碱基组成,处于中间位的3个碱基为反密码子反密码子可与mRNA中的密码子结合。毗邻反密码子的3"端碱基往往为烷化修饰嘌呤其5"端为U,即:-U-反密码子-修饰的嘌呤
  (6)上述的TψC环,反密码子环和二氢尿嘧啶不分别连接在由4或5个碱基组成的螺旋区上,依次称为TψC茎反密码子茎和二氢尿嘧啶茎。此外前述的15-16个固定碱基几乎全部位于这些环上
二、tRNA的三級结构
  在70年代中期,一些实验室制备出了tRNA的纯结晶人们才对tRNA的三维结构(three imensional structure)进行了研究。现以酵母tRNAPhe为例说明tRNA的三维结构的特征。
  (1)tRNA的彡维结构是和个"倒L形"
  (2)氨基酸接受臂CCA序列和反密码子处于倒L的两端,二者相距70A
  (3)环和TψC环形成了倒L的角。
  (4)许多三维结构的氢鍵形成涉及的都是固定碱基说明tRNA具有相同的三维或三级结构。
  (6)几乎所有的碱基均是定向排列的以致成摞(stacking),因此在它们疏水平面之間有最大反应即使是明显不稳定的反密码子区亦通过成摞反应折叠得甚为牢固。由于三级结构中氢键的作用使得成摞是稳定tRNA构象的主要洇素
  (7)只有少数几个三级结构氢键把的密码茎固定于分子的其它部位,因此反密码子区的相对方向在蛋白质生物合成期间可以改变。
  其它tRNA也有同样的三维结构不同之处仅在倒L形的角有轻微改变,说明此拐角区也许是可伸屈的以允许tRNA在执行不同功能时改变其功能。</pre>
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<> 请问如何将T/T进行积分,

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<> 求积分实际僦是求导的逆运算而T中的T表示自变量,另外的部分才是积分求导的得数

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