70S 和 80S 核糖體的區別
簡介
核糖體是細胞的重要功能單位。這些細胞亞基在蛋白質的整體調控和合成中起著至關重要的作用。細胞器在不同範圍的生物體中具有不同的結構。真核生物擁有 80S 核糖體,而 70S 核糖體存在於原核生物中。這些單位具有其獨特的特徵。
什麼是核糖體?
核糖體是參與蛋白質合成的細胞器。真核生物中的核糖體比原核生物中的核糖體更大。線粒體和葉綠體可以建立各自的核糖體。這些單位由 RNA 組成,RNA 形成較大的亞基,而蛋白質形成較小的亞基。這兩個不同的亞基是在細胞核中產生的,並在細胞質的部位結合。此事件發生在蛋白質合成的過程中。

真核生物中發現的核糖體稱為 80S 核糖體,而存在於小型生物或原核生物中的核糖體稱為 70S 核糖體。核糖體的顆粒是在核仁部位合成的。
當核糖體在蛋白質合成過程中與信使 RNA 結合時,核糖體顆粒會附著。與其他 RNA 分子(即 tRNA)相關的核糖體有助於將編碼蛋白質的基因翻譯成 mRNA 中發現的蛋白質。核糖體將氨基酸結合起來以建立“多肽鏈”,這些多肽鏈進一步翻譯以形成功能性蛋白質。

核糖體主要以遊離核糖體和結合核糖體的形式存在於真核生物中。遊離核糖體有助於產生在胞質溶膠中起作用的蛋白質。另一方面,結合核糖體產生從細胞中釋放或新增到細胞膜中的蛋白質。這兩種型別的細胞都有助於產生被稱為多核糖體的聚集體。
核糖體的功能

下面列出了一些核糖體的關鍵功能。
核糖體有助於組裝氨基酸,它有助於形成蛋白質,進一步幫助進行各種細胞活動。
DNA 透過 DNA 轉錄過程有助於建立 mRNA。
mRNA 進一步在細胞核部位合成,然後移動到細胞質進行蛋白質合成事件。
存在於細胞質中的核糖體顆粒附著在 mRNA 的聚合物上。tRNA 有助於合成蛋白質。
在細胞質中合成的蛋白質進一步在細胞質內被消耗。結合核糖體合成的蛋白質被移出細胞區域。
70S 和 80S 核糖體的概述
在生物體範圍內發現了兩種不同型別的核糖體。一種是 70S 核糖體,另一種是 80S 核糖體。
70S 核糖體
這些核糖體存在於原核生物中。這些細胞單位由 30S 和 50S 核糖體構成。核糖體中提到的 S 與斯維德伯格沉降速率相關。較小的單位包含 16S rRNA 和 20 多種蛋白質。較大的單位包含 23S、5S rRNA 和 30 種蛋白質。這些核糖體的尺寸範圍在 15-20nm 之間。
這些核糖體存在於質膜周圍。它們也充當蛋白質合成的關鍵位點。它們與大量的 mRNA 結合以產生多聚核糖體。
80S 核糖體
80S 核糖體存在於較大的生物體(即真核生物)中。主要的是,80S 核糖體由 40S 型別和 60S 型別的核糖體組成。核糖體實際上不含膜,並且它們與其他細胞器和質膜結合。
70S 和 80S 核糖體的區別
70S 和 80S 核糖體的區別如下所述。
70S 核糖體 |
80S 核糖體 |
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它們主要存在於原核細胞中。它也存在於一些真核細胞中。 |
這些存在於真核細胞中。 |
這些核糖體以遊離狀態存在於細胞質中。這些細胞器位於線粒體和葉綠體中。 |
這些位於細胞質中,並附著在內質網上。 |
它們主要在原核生物的細胞質中合成。 |
這些主要存在於細胞質中或與內質網結合。 |
較小的部分是 30S,而較大的單位是 50S。 |
較小的部分是 40S,而較大的部分是 50S。 |
沉降係數為 70。 |
沉降係數為 80。 |
RNA 與蛋白質的比率為 2:1。 |
在這些核糖體中發現的 RNA 與蛋白質的比率為 1:1。 |
已知這些核糖體保留約 8000 個氨基酸。 |
80S 核糖體包含約 16000 個氨基酸單位。 |
結論
核糖體是細胞中一個極其重要的單位,有助於細胞體的各種功能。大多數情況下,核糖體有助於蛋白質合成過程。核糖體存在於真核生物和原核生物中。主要存在於原核生物中的核糖體被稱為 70S 核糖體,而存在於真核生物中的核糖體被稱為 80S 核糖體。這些核糖體具有各自的特徵和功能。
常見問題解答
問題 1. 70S 核糖體的蛋白質含量是多少?
答案。這種型別的核糖體中大約有 55 個蛋白質分子,包括 34 個較大單位和 21 個較小單位。抗生素抑制 70S 核糖體中蛋白質合成的過程。
問題 2. 80S 核糖體中蛋白質的含量是多少?
答案。80S 核糖體包含大約 73 個蛋白質分子,它具有 40 個較大單位和 33 個較小單位的蛋白質。抗生素的消耗不會干擾 80S 核糖體的蛋白質合成。這些核糖體存在於真核生物中。
問題 3. 符號 S 與什麼相關?
答案。與核糖體相關的 S 指的是斯維德伯格沉降速率。沉降速率表示核糖體亞顆粒的密度和大小的測量。