bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Ποιες πρωτεΐνες απαιτούν τη λειτουργία του ATP;

Πολλές πρωτεΐνες απαιτούν τη λειτουργία του ATP και πέφτουν σε διάφορες κατηγορίες:

1. Πρωτεΐνες κινητήρα: Αυτές οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούν ATP για να παράγουν κίνηση. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

* μυοσίνη: Συστολή μυών, κυτταρική μεταφορά.

* kinesin και dynein: Κίνηση κυστιδίων και οργανιδίων κατά μήκος των μικροσωληνίσκων.

* ακτίνη: Συστολή μυών, μετανάστευση κυττάρων, κυτοκίνη.

2. Μεταφορείς: Αυτές οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούν ΑΤΡ για να μετακινήσουν μόρια σε κυτταρικές μεμβράνες έναντι των κλίσεων συγκέντρωσης τους. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

* Μεταφορείς ABC: Μεταφορά ενός ευρέος φάσματος μορίων, συμπεριλαμβανομένων των ναρκωτικών, των τοξινών και των θρεπτικών ουσιών.

* αντλία νατρίου-υαστού: Διατηρεί την ηλεκτροχημική κλίση στις κυτταρικές μεμβράνες, απαραίτητες για τη μετάδοση νευρικής ώθησης και τη συστολή των μυών.

* Αντλίες ασβεστίου: Αφαιρέστε το ασβέστιο από το κυτταρόπλασμα, σημαντικό για τη χαλάρωση των μυών και άλλες κυτταρικές διεργασίες.

3. Ένζυμα: Ορισμένα ένζυμα χρησιμοποιούν ATP ως πηγή ενέργειας για να καταλύουν συγκεκριμένες αντιδράσεις. Παραδείγματα περιλαμβάνουν:

* ATPases: Υδρολύει ATP για απελευθέρωση ενέργειας, τροφοδοτώντας διάφορες κυτταρικές διεργασίες.

* Κινάσες: Φωσφορυλιώνετε μόρια στόχου, συχνά ενεργοποιώντας ή απενεργοποιώντας τους.

* πολυμεράσες DNA/RNA: Απαιτούν ΑΤΡ (και άλλα νουκλεοτίδια) για σύνθεση DNA/RNA.

4. Άλλο:

* chaperones: Αυτές οι πρωτεΐνες χρησιμοποιούν ATP για να βοηθήσουν στη σωστή διπλασία άλλων πρωτεϊνών.

* Πρωτεΐνες μεταγωγής σήματος: Το ΑΤΡ εμπλέκεται στις οδούς μεταγωγής σήματος, συχνά μέσω καταρράκτων φωσφορυλίωσης.

5. Πρωτεΐνες δέσμευσης ΑΤΡ: Αυτές οι πρωτεΐνες δεσμεύονται ATP αλλά δεν μπορούν να το χρησιμοποιούν άμεσα για ενέργεια. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη δέσμευση ΑΤΡ για:

* Κανονισμός: Η δέσμευση ΑΤΡ μπορεί να ρυθμίσει τη δραστικότητα της πρωτεΐνης.

* Δομικές αλλαγές: Η δέσμευση ΑΤΡ μπορεί να προκαλέσει αλλαγές διαμόρφωσης σε μια πρωτεΐνη.

* σηματοδότηση: Η δέσμευση ΑΤΡ μπορεί να προκαλέσει συμβάντα σηματοδότησης κατάντη.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η λίστα δεν είναι εξαντλητική. Πολλές πρωτεΐνες χρησιμοποιούν ΑΤΡ άμεσα ή έμμεσα για τη λειτουργία τους. Ο ειδικός ρόλος του ΑΤΡ στη λειτουργία μιας πρωτεΐνης εξαρτάται από τη δομή, τη λειτουργία και το κυτταρικό πλαίσιο της πρωτεΐνης.

Διαφορά μεταξύ οξυγονωμένου και αποξυγονωμένου αίματος

Διαφορά μεταξύ οξυγονωμένου και αποξυγονωμένου αίματος

Κύρια διαφορά – Οξυγονωμένο vs Αποξυγονωμένο αίμα Το αίμα είναι το κύριο κυκλοφορικό υγρό σε ζώα με κλειστό κυκλοφορικό σύστημα. Κυκλοφορεί μέσω της καρδιάς και των αιμοφόρων αγγείων. Οι δύο κύριοι τύποι αιμοφόρων αγγείων είναι οι αρτηρίες και οι φλέβες. Η κύρια λειτουργία του αίματος στο σώμα είναι

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κινεσίνης και μυοσίνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ κινεσίνης και μυοσίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ κινεσίνης και μυοσίνης είναι ότι η κινεσίνη κινείται σε μικροσωληνίσκους ενώ η μυοσίνη κινείται σε μικρονημάτια. Επιπλέον, η κινεσίνη, μαζί με τη δυνεΐνη, σχηματίζουν ιδιαίτερα τη μιτωτική άτρακτο ενώ η μυοσίνη σχηματίζει τόσο τον κυτταροσκελετό όσο και τα συσταλτικά νημάτια

Διαφορά μεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών ριβοσωμάτων

Διαφορά μεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών ριβοσωμάτων

Η κύρια διαφορά μεταξύ προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών ριβοσωμάτων είναι ότι τα προκαρυωτικά ριβοσώματα είναι μικρά, 70 ριβοσώματα S, ενώ τα ευκαρυωτικά ριβοσώματα είναι μεγαλύτερα, ριβοσώματα 80S. Επιπλέον, τα προκαρυωτικά ριβοσώματα εμφανίζονται ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα, ενώ τα ευκαρυωτικά ριβοσώ