Væskemosaikkmodellen som ble oppdaget i 1972 av Singer og Nicolson, forklarer strukturen av universell cellemembran som omgir celler og dets organeller. Det har blitt utviklet gjennom årene, og det forklarer den grunnleggende strukturen og funksjonen til cellemembranen. Plasmamembranen er modellen som beskytter cellene mot skader, og det gir beskyttelse mot fremmedlegemer. Ifølge væskemosaikkmodellen består plasmamembranen av billagede lipidplater (fosfolipider), kolesterol, karbohydrater og proteiner. Kolesterol er funnet festet til lipid-dobbeltlaget. Karbohydrater er enten festet til lipider eller proteiner i membranen. Membranproteinene er av tre typer: integrerte proteiner, perifere proteiner og transmembrane proteiner. Integrale proteiner er integrert i membranen. De nøkkelforskjell mellom transmembrane proteiner og perifere proteiner er, transmembrane proteiner strekker seg helt over membranen mens perifere proteiner er festet løst til innsiden og utsiden.
1. Oversikt og nøkkelforskjell
2. Hva er et Transmembran Protein
3. Hva er et perifert protein
4. Likheter mellom Transmembrane og Perifere Proteiner
5. Side ved side-sammenligning - Transmembran vs periferproteiner i tabellform
6. Sammendrag
De transmembrane proteiner er spesielle typer integrerte proteiner som strekker seg gjennom den biologiske cellemembranen. Det er permanent festet og kan finnes helt spenner over membranen. De fleste transmembraneproteiner fungerer som gateways som tillater transport av andre stoffer til cellen inne. De transmembrane proteiner har hydrofobe spoler og helix som stabiliserte sin posisjon i lipid-dobbeltlaget. Strukturen av transmembranproteinet er delt inn i tre domener. Domenet i lipid-dobbeltlaget kalles som lipid bilayer-domene. Domenet som finnes i cellen utenfor kalles som et ekstracellulært domene. Domenet inni er kjent som et intracellulært domene.
Selv om plasmamembranen er fluid, endres ikke retningene av transmembrane proteiner. Disse proteinene er så store og har høy molekylvekt. Så hastigheten for å endre orientering er veldig liten. Den ekstracellulære delen er alltid utenfor cellen, og intracellulær del er alltid inne i cellen.
De transmembrane proteiner spiller flere svært viktige funksjoner i cellen. De spiller en sentral rolle i cellekommunikasjon. De signaliserer informasjon om det ytre miljøet til cellen inne. Reseptorene kan bindes til stoffene i det ekstracellulære domene. Når proteinet binder seg til substratene, bringer det geometriske endringer i proteinets intracellulære domene. Disse endringene gir flere endringer i geometrien av proteiner i cellen inne i å produsere en kaskadereaksjon. De transmembrane proteiner er i stand til å fungere som en signal transduser til cellen inne. De initierer signaler som reagerer på det ytre miljøet, og det fører til handlinger som finner sted i de andre delene av cellen.
Figur 01: Transmembranproteinene
De transmembrane proteiner er også i stand til å kontrollere utveksling av materialer og stoffer over cellemembranen. De kan danne spesialiserte kanaler eller passasjer kalt "poriner" som kan passere gjennom cellemembranen. Disse porene er regulert av andre proteiner som noen ganger er stengt og noen ganger åpnet. Det beste eksempelet på dette er nervecelle signaltransduksjon. Et reseptorprotein er bindende til en nevrotransmitter. Denne bindingen tillater åpning av ionkanaler (spenningsgated eller ligand-kanaliserte kanaler). Og det gjør strømmen av ioner over kanalene. Derfor overfører det nerveimpulser. Nervecellene overfører elektriske signaler kjent som et aksjonspotensial ved strømmen av ioner over cellemembranen.
Disse proteinene er midlertidig festet til plasmamembranen. De er enten festet til integrerte membranproteiner eller lipid-dobbeltlag. Perifere proteiner binder seg til cellemembranen gjennom hydrogenbindinger. De har flere viktige biologiske funksjoner. De fleste arbeider som cellereceptorer. Noen av dem er svært viktige enzymer. Som de er i cytoskelettet, gir de form og støtte. De letter bevegelse gjennom tre hovedkomponenter: mikrofilamenter, mellomfilamenter og mikrotubuli. Deres hovedfunksjon er transport. De bærer molekyler mellom andre proteiner. Det beste eksemplet er "Cytochrome C", som bærer elektronmolekyler mellom proteiner i elektrontransportkjeden av energiproduksjon.
Figur 02: Perifere Proteiner
Så er perifere proteiner ekstremt viktige for celleoverlevelse. Når cellen skader, "Cytochrome C" frigjøres fra cellen. Dette fører til cellens apoptose. Noen av de perifere enzymer deltar i stoffskiftet er; lipoksygenase, alfa-beta-hydrolase, fosfolipase A og C, sphingomyelinase C og ferrochelatase.
Transmembran vs periferproteiner | |
Transmembranproteiner er membranproteiner som strekker seg helt over membranen. | Perifere proteiner er membranproteiner som festes løst til innsiden og utsiden. |
Funksjon | |
Transmembranproteiner hjelper i cellesignalering. | Perifere proteiner opprettholder celleform og støttecellemembran for å opprettholde sin struktur. |
Natur | |
Transmembranproteiner er en type integrerte proteiner. | Perifere proteiner er ikke integrerte proteiner. |
plassering | |
Transmembranproteiner strekker seg over cellemembranen. | Perifere proteiner er festet til overflaten utenfor eller inne i cellemembranen. |
binding | |
Transmembranproteiner er festet permanent til cellemembranen (orienteringen er fast). | Perifere proteiner er festet temporært eller løst til cellemembranen (orienteringen endres). |
Plasmamembranen er modellen som beskytter cellene mot skader, og det gir beskyttelse mot fremmedlegemer. Den flytende mosaikkmodellen av plasmamembranen forklarer at den består av lipid-dobbeltlag, kolesterol, karbohydrater og proteiner. Kolesterol er funnet festet til lipid-dobbeltlaget. Karbohydrater er enten festet til lipider eller proteiner i membranen. Proteinene er tre typer: integrerte, perifere og transmembrane proteiner. Integrale proteiner er integrert i membranen og strekker seg helt over membranen. Og perifere proteiner er festet løst til innsiden og utsiden. Dette er forskjellen mellom transmembrane og perifere proteiner.
Du kan laste ned PDF-versjonen av denne artikkelen og bruke den til off-line formål som per sitatnotat. Vennligst last ned PDF-versjon her Forskjellen mellom Transmembrane og perifere proteiner
1. "Transmembran Protein." Kjemisk Forklaring. Tilgjengelig her
2. "Perifert membranprotein." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 11. november 2017. Tilgjengelig her
1. 'Transmembrane proteiner' Av Meng-jou wu på engelsk Wikibooks - Overført fra en.wikibooks til Commons av Adrignola ved hjelp av CommonsHelper. (Offentlig domene) via Commons Wikimedia
2.'Membran protein 'Bruk Meng-din wu på engelskbokser - Overført fra en.wikibooks til Commons av Adrignola ved hjelp av CommonsHelper. (Offentlig domene) via Commons Wikimedia