Video: Ի՞նչ է անում ընկալիչի սպիտակուցը:
2024 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2023-12-15 23:37
Ընդունիչներ են ընդհանուր առմամբ տրանսմեմբրանային սպիտակուցներ , որոնք կապվում են բջիջից դուրս գտնվող ազդանշանային մոլեկուլների հետ և հետագայում ազդանշանը փոխանցում են մոլեկուլային անջատիչների հաջորդականության միջոցով դեպի ներքին ազդանշանային ուղիներ: Ացետիլխոլին ընկալիչ (կանաչ) պլազմային թաղանթում ձևավորում է փակ իոնային ալիք:
Նաև հարցրեցին, թե որն է ընկալիչի սպիտակուցի գործառույթը:
Ռեցեպտորները սպիտակուցներ կամ գլիկոպրոտեիններ են, որոնք կապում են ազդանշանային մոլեկուլները, որոնք հայտնի են որպես առաջին սուրհանդակներ կամ լիգանդներ: Նրանք կարող են սկսել ազդանշանային կասկադ կամ քիմիական արձագանք, որը հրահրում է բջիջ աճ, բաժանում և մահ կամ բացում թաղանթային ուղիները:
Բացի վերը նշվածից, ի՞նչ տեղի կունենա, եթե ընկալիչի սպիտակուցը մուտացիայի ենթարկվի: Կառուցվածքային փոփոխությունները հրահրվել են մուտացիաներ կամ GPCR-ների համար կոդավորող գեների տատանումները կարող են հանգեցնել սխալ ծալման, փոփոխված պլազմային մեմբրանի արտահայտման: ընկալիչի սպիտակուցը և հաճախակի հիվանդությունների համար:
Ապա, ո՞րն է ընկալիչի սպիտակուցի օրինակը:
Օրինակներ -ից ընկալիչների սպիտակուցներ / ընկալիչներ ներառում են՝ ա. Գուանինի նուկլեոտիդ կապող սպիտակուցը - զուգակցված ընկալիչներ (GPCRs) (metabotropic): բ. սերին-տրեոնին կինազներ (SerThr Kinase)՝ TGF-β; MAPK կասկադ; phosphoinositol kinase հետ կապված kinase (PIKK) ընտանիք - mTOR (FRAP1), ATM, ATR, DNA-PK:
Ի՞նչ է անում տրանսպորտային սպիտակուցը:
Տրանսպորտային սպիտակուցները գործում են որպես դռներ դեպի բջիջ օգնելով որոշ մոլեկուլների անցնել պլազմային մեմբրանի միջով, որը շրջապատում է յուրաքանչյուր կենդանի բջիջ . Պասիվ տրանսպորտում մոլեկուլները բարձր կոնցենտրացիայի տարածքից տեղափոխվում են ցածր կոնցենտրացիայի տարածք:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ի՞նչ է փայտամած սպիտակուցը և ինչու է այն կարևոր:
Կենսաբանության մեջ փայտամած սպիտակուցները շատ կարևոր ազդանշանային ուղիների կարևոր կարգավորիչներ են: Թեև փայտամածներն իրենց ֆունկցիաներով խիստ սահմանված չեն, սակայն հայտնի է, որ դրանք փոխազդում և/կամ կապվում են ազդանշանային ուղու մի քանի անդամների հետ՝ կապելով դրանք բարդույթների մեջ։
Ինչպե՞ս կարող է բջջի սահմաններից դուրս գտնվող սպիտակուցը բջջի ներսում իրադարձություններ առաջացնել:
Սպիտակուցը կարող է անցնել թաղանթով և մտնել բջիջ՝ ազդանշաններ առաջացնելով բջջի ներսում: բ. Բջջից դուրս գտնվող սպիտակուցը կարող է կապվել բջջի մակերեսի ընկալիչի սպիտակուցի հետ՝ պատճառ դառնալով նրա ձևի փոփոխության և ազդանշան ուղարկելով բջջի ներսում: Ֆոսֆորիլացումը փոխում է սպիտակուցի ձևը՝ առավել հաճախ ակտիվացնելով այն
Ի՞նչ է սպիտակուցը ԴՆԹ-ում:
Սպիտակուցները խոշոր, բարդ մոլեկուլներ են, որոնք շատ կարևոր դեր են խաղում մարմնում: Նրանք կատարում են աշխատանքի մեծ մասը բջիջներում և անհրաժեշտ են մարմնի հյուսվածքների և օրգանների կառուցվածքի, գործառույթի և կարգավորման համար: Նրանք նաև օգնում են նոր մոլեկուլների ձևավորմանը՝ կարդալով ԴՆԹ-ում պահվող գենետիկական տեղեկատվությունը
Ո՞ր սպիտակուցը չունի չորրորդական կառուցվածք
Միոգլոբինն ունի միայն մեկ ենթամիավոր, ուստի այն չունի չորրորդական կառուցվածք: Սպիտակուցների մեծ մասը եզակի է, ուստի նրանք ունեն առաջնային, երկրորդական և երրորդական կառուցվածք, բայց ոչ չորրորդական կառուցվածք:
Արդյո՞ք խմորիչի gal4 սպիտակուցը դրական կամ բացասական կարգավորում է GAL գեները:
Gal4-ի տրանսկրիպցիոն գործոնը գալակտոզով առաջացած գեների գենային արտահայտման դրական կարգավորիչ է: Այս սպիտակուցը ներկայացնում է տրանսկրիպցիոն գործոնների մեծ սնկային ընտանիք՝ Gal4 ընտանիքը, որը ներառում է ավելի քան 50 անդամ Saccharomyces cerevisiae խմորիչում, օրինակ. Oaf1, Pip2, Pdr1, Pdr3, Leu3