Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Рибосомы, нейтронное рассеяние

    Впервые этот принцип организации рибосомы был выведен И. Н. Сердюком и др. из экспериментов по измерению радиусов инерции (Rg) рибосомных субчастиц. Прежде всего, радиус инерции, измеренный методом диффузного малоуглового рассеяния рентгеновских лучей, оказался существенно меньше, чем можно было ожидать из размеров (объема) субчастицы, если бы она была однородно плотным телом. Отсюда следовал вывод, что электронно более плотный компонент частицы (РНК) локализуется преимущественно ближе к центру тяжести частицы, в то время как менее плотный компонент (белок) имеет тенденцию располагаться в среднем ближе к периферии. Далее, измерение радиусов инерции рибосомных субчастиц с помощью разных типов излучения (рентгеновские лучи, нейтроны, свет) показало, что чем больше вклад белкового компонента, по сравнению с РНК, в рассеяние (относительная рассеивающая доля белка растет в вышеуказанном ряду типов излучения), тем больше значение радиуса инерции частицы (рис. 62). Наконец, применение нейтронного рассеяния частиц в растворителях с разной рассеивающей способностью для нейтронов (разным соотношением НаО и DaO) позволило прямо измерить радиус инерции РНК и белкового компонента in situ в отдельности. Дело в том, что Н2О и D2O сильно различаются по рассеивающей способности для нейтронов, а рассеивающие способности биологических макромолекул занимают проме- [c.104]


Рис. 5-16. Трехмерная модель бактериальной рибосомы (вид с двух разных сторон). Положение многих рибосомных белков в этой структуре выявлено с помощью электронного микроскопа, позволяющего обнаружить места прикрепления специфических антител, а также но рассеянию нейтронов от рибосом, содержащих один или несколько дейтерированных белков. (По J. А. Lake, Ann. Rev. Bio hem., 54, 507-530, 1985.) Рис. 5-16. <a href="/info/294912">Трехмерная модель</a> <a href="/info/103253">бактериальной рибосомы</a> (вид с <a href="/info/1696521">двух</a> <a href="/info/1388494">разных сторон</a>). <a href="/info/250080">Положение многих</a> <a href="/info/97339">рибосомных белков</a> в этой структуре выявлено с <a href="/info/1828704">помощью электронного микроскопа</a>, позволяющего обнаружить места прикрепления <a href="/info/200186">специфических антител</a>, а также но <a href="/info/128659">рассеянию нейтронов</a> от рибосом, содержащих один или несколько дейтерированных белков. (По J. А. Lake, Ann. Rev. Bio hem., 54, 507-530, 1985.)
    Поскольку пространственное расположение бетков в рибосоме установлено достаточно подробно (из опыгов по сборке субчастиц, иммуноэлектронно-микроскопически, из данных по рассеянию нейтронов), выявление точек их взаимодействия с рРНК позволяет пространственно юкализовать в рибосоме отдельные петли и домены. [c.26]

    Какой ц, последние достижения зтектроннои микроскопии рентгеноструктурного ана ли за кристаллов, малоуглового рассеяния нейтронов, позволили визуализировать на рибосоме онкую структуру повериюсти и белковые и РНКовые лиганды [c.26]


Смотреть страницы где упоминается термин Рибосомы, нейтронное рассеяние: [c.264]   
Биофизическая химия Т.2 (1984) -- [ c.444 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Нейтрон

Нейтронное рассеяние

Рибосомы



© 2025 chem21.info Реклама на сайте