Клетъчен протеин канали. Gating механизъм на протеинови канали
Видео: академичните среди. Ataullakhanov фаза. Както клетката създава своя собствена живо копие .. 1 лекция
Съдържание
Gating механизъм на протеинови канали Тя осигурява метод за регулиране на йонна пропускливост канали. Смята се, че някои от вратите са в действителност удължаване на транспортирането на протеиновата молекула, която може да се затвори или отвори каналния отвор, когато Con-formational промяна във формата на самата молекула протеин.
Отваряне и затваряне на вратата се контролира от два основни начина.
Мощност порта. В този случай, молекулното конформацията на порта или химически облигации съответства на електрическия потенциал на клетъчната мембрана. Напротив, когато вътрешната страна на мембраната губи своята отрицателен заряд, вратата може да се отваря внезапно, позволявайки огромния брой на натриеви йони да преминат през порите на натрий.
Това е основният механизъм за генериране на в нервите на акционни потенциали, отговорна за провеждането на нервните signalov.Otkrytie тези порти частично определя завършването на потенциала на действие. 2. Hemoupravlyaemye (ligandupravlyaemye) врати. Някои врати протеинови канали се отварят, когато се свързва с протеин химически лиганд. Това води до конформационна или химическа промяна в протеинова молекула, която се отваря или затваря порта.
Видео: протеазома разграждане на протеини, механизма и значение
Такъв механизъм за пропускане е посочено химически, или лиганд. Един от най-важните примери на механизма за стробиране е химическото действие на ацетилхолин върху така наречената ацетилхолин канал. Ацетилхолин отваря входа на канала, резултатът е отрицателно зареден време до диаметър от около 0.65 пМ, през които може да премине незаредени молекули или по-малък диаметър положителни йони.

Тези врати са много важни за предаване на нервните сигнали от една нервна клетка към друга и от нервните клетки на мускул, който е нужен за мускулна контракция.
Отвори и затвори държавни порта канали. Прави впечатление, че каналът е провеждане на "всичко или нищо". Това означава, че вратите на канала се отварят рязко и след като рязко затворени, и в отворения канал е от една част от милисекунда на няколко милисекунди. На едно ниво, капацитет на канала може да остане по същество са затворени през цялото време, и на различно ниво - почти винаги отворена.
Както е показано на междинните нива мембранния потенциал порта натриев канал са склонни да периодично отваряне и затваряне бързо, осигурявайки средна стойност на тока.
метод "пластир скоба"An йонен ток откриване преминаващ през отделните канали. Показано на фиг. 4-5A регистрация йонен ток, преминаващ през отделните протеинови канали, технически провежда при използване на метода "пластир скоба". Микропипета с диаметър на върха на не повече от 1-2 микрона се подава в близост до мембраната от външната страна. След това, във вътрешността на пипетата се създаде отрицателно налягане, при което мембраната разположен срещу частта засмуква от върха на пипетата за образуване на запечатване контакт с неговите краища.
В резултат на това можете да регистриране на електрически ток, преминаващ през много малка част ( "пластири") на мембраната на върха на пипета.
В допълнение малък част от клетъчната мембрана в края на пипетата, можете да изтръгне от клетките. След пипета херметично прилепен към част от него се поставя във всеки разтвор. Това позволява на експериментатора, ако се желае, да се промени състава на разтвора в пипетата и отвън, и да се поддържа по всяко ниво на потенциалната разлика между двете страни на мембраната, т.е. улови ( "скоба") на напрежението.
Видео: Science News от 20.09.2016 (риба-дъга)
Възможно е да се разпределят малка част мембрана, че само един канал протеин се намира в него, на разположение за изследване. Чрез вариране на концентрациите на различни йони, и напрежението от двете страни на характеристиките на мембранен транспорт може да се определи и свойствата един канал на своите порта механизми.
Стимулиране на обонятелни клетки. Адаптиране на обонятелни клетки
Мембрана на клетките. Структурата на клетъчната мембрана
За транспортни протеини на клетъчната мембрана. Дифузия през клетъчната мембрана
Средно активен транспорт. Котранспорт глюкоза и аминокиселини в клетката
Механизми за дифузия в клетката. Дифузия през протеинови канали
Kontrtransport калциеви и водородни йони. Активен транспорт към тъканите
Ролята на па-к-помпата. Активен транспорт на калциеви йони и водород в клетката
Изчисляване на потенциала за дифузия. Измерване на клетъчната мембрана потенциал
Остатъчен потенциал на мембрана. Потенциалът покой на нервните клетки
Активното транспорт на вещества през мембраната. Натриев-калиев помпа
Появата и разпространението на потенциала на действие в клетката
Последователността на потенциал на действие. Роля на аниони и калциеви йони в развитието на…
Клетъчна стимулация. Появата на потенциала на действие в клетката
Калиев канал. канал Активиране и контрол калиев
Потенциала за действие на сърдечния мускул. Скорост на пулса в сърдечния мускул
Мембранни потенциали на гладката мускулатура. Потенциали на действие в унитарни гладката мускулатура
Проводната система на сърцето. синусовия възел
Самостоятелно възбуждане на синусовия възел клетки. Възловата снопове сърце
Секреция от протони бъбреците. Реабсорбция на бикарбонатни йони от бъбреците
Посредник пресинаптичен мембрана. постсинаптичната мембрана
Възбуждане на неврона. Концентрацията на йони от двете страни на неврона