Vätskemosaikmodellen som upptäcktes 1972 av Singer och Nicolson förklarar strukturen hos universellt cellmembran som omger celler och dess organeller. Det har utvecklats under åren, och det förklarar cellmembranets grundläggande struktur och funktion. Plasmamembranet är modellen som skyddar cellerna mot skador och skyddar mot främmande ämnen. Enligt fluidmosaikmodellen består plasmamembranet av dubbellagda lipidsark (fosfolipider), kolesterol, kolhydrater och proteiner. Kolesterol är bunden till lipid-dubbelskiktet. Kolhydraterna är antingen fästa på lipider eller proteiner i membranet. Membranproteinerna är av tre typer: integrerade proteiner, perifera proteiner och transmembranproteiner. De integrerade proteinerna är integrerade i membranet. De nyckelskillnad mellan transmembranproteiner och perifera proteiner är, transmembranproteiner sträcker sig hela vägen över membranet medan de perifera proteinerna är fästa löst på insidan och utsidan.
1. Översikt och nyckelskillnad
2. Vad är ett Transmembran Protein
3. Vad är ett perifera protein
4. Likheter mellan Transmembran och Perifera Proteiner
5. Side vid sida-jämförelse - Transmembran mot periferproteiner i tabellform
6. Sammanfattning
Sändmbranproteinerna är speciella typer av integrella proteiner som sträcker sig genom det biologiska cellemembranet. Den är permanent fastsatt och kan helt spännas över membranet. De flesta av transmembranproteinerna fungerar som gateways som tillåter transport av andra ämnen till cellen inuti. De transmembrana proteinerna har hydrofoba spolar och spiral som stabiliserar sin position i lipid-dubbelskiktet. Strukturen hos transmembranproteinet är uppdelat i tre domäner. Domänen i lipid-dubbelskiktet kallas som lipid-dubbelskiktdomän. Domänen som finns i cellen utanför kallas som en extracellulär domän. Domänen inuti är känd som en intracellulär domän.
Även om plasmamembranet är fluidiskt förändras inte orienteringen av transmembranproteinerna. Dessa proteiner är så stora och har hög molekylvikt. Så hastigheten för att ändra orientering är mycket liten. Den extracellulära delen ligger alltid utanför cellen, och intracellulär del är alltid inne i cellen.
De transmembrane proteinerna spelar flera väldigt viktiga funktioner i cellen. De spelar en central roll i cellkommunikation. De signalerar information om den yttre miljön till cellen inuti. Receptorerna kan bindas till substanserna i den extracellulära domänen. När proteinet binder till substraten, leder det geometriska förändringar till proteinets intracellulära domän. Dessa förändringar ger flera förändringar i proteinets geometri i cellen inuti en kaskadreaktion. De transmembrana proteinerna kan fungera som en signaltransduktor till cellen inuti. De initierar signaler som svarar mot den yttre miljön, och det leder till de åtgärder som äger rum i de andra delarna av cellen.
Figur 01: Transmembranproteinerna
De transmembrana proteinerna kan också styra utbytet av material och substanser över cellmembranet. De kan bilda specialiserade kanaler eller passager kallas "poriner" som kan passera genom cellmembranet. Dessa poriner regleras av andra proteiner som ibland stängs och ibland öppnas. Det bästa exemplet på detta är nervcellsignaltransduktion. Ett receptorprotein är bindande till en neurotransmittor. Denna bindning medger öppning av jonkanaler (spänningsgateda eller ligandgateda kanaler). Och det gör flödet av joner över kanalerna. Därför sänder det nervimpulser. Nervcellerna sänder elektriska signaler känd som en åtgärdspotential genom flödet av joner över cellmembranet.
Dessa proteiner är temporärt bundna till plasmamembranet. De är antingen fästa till integrerade membranproteiner eller lipid-dubbelskikt. Perifera proteiner binder till cellmembranet genom vätebindningar. De har flera viktiga biologiska funktioner. De flesta arbetar som cellreceptorer. Några av dem är mycket viktiga enzymer. Eftersom de befinner sig i cytoskeletten ger de form och stöd. De underlättar rörelse genom tre huvudkomponenter: mikrofilament, mellanfilament och mikrotubuli. Deras huvudsakliga funktion är transport. De bär molekyler mellan andra proteiner. Det bästa exemplet är "Cytochrome C", som bär elektronmolekyler mellan proteiner i eltransportkedjan för energigenerering.
Figur 02: Periferproteinerna
Så är perifera proteiner extremt viktiga för cellöverlevnad. När cellen skadas, "Cytochrome C" släpps från cellen. Detta leder till cellens apoptos. Några av de perifera enzymerna deltar i ämnesomsättningen är; lipoxygenas, alfa-beta-hydrolas, fosfolipas A och C, sphingomyelinas C och ferrochelatas.
Transmembran vs perifera proteiner | |
Transmembranproteiner är membranproteiner som sträcker sig hela vägen över membranet. | Perifera proteiner är membranproteiner som fäster löst på insidan och utsidan. |
Fungera | |
Transmembranproteiner hjälper till vid cellsignalering. | Perifera proteiner upprätthåller cellform och stödcellsmembran för att upprätthålla sin struktur. |
Natur | |
Transmembranproteiner är en typ av integrerade proteiner. | Perifera proteiner är inte integrerade proteiner. |
Plats | |
Transmembranproteiner sträcker sig över cellmembranet. | Perifera proteiner är fästa på ytan utanför eller inuti cellmembranet. |
Bindning | |
Transmembranproteiner är permanent fästa vid cellmembranet (orienteringen är fixerad). | Perifera proteiner är fästa temporärt eller löst till cellmembranet (orienteringen förändras). |
Plasmamembranet är modellen som skyddar cellerna mot skador och skyddar mot främmande ämnen. Den flytande mosaikmodellen av plasmamembran förklarar att den består av lipidskiktet, kolesterol, kolhydrater och proteiner. Kolesterol är bunden till lipid-dubbelskiktet. Kolhydraterna är antingen fästa på lipider eller proteiner i membranet. Proteinerna är tre typer: integrerade, perifera och transmembrana proteiner. De integrerade proteinerna är integrerade i membranet och sträcker sig hela vägen över membranet. Och perifera proteiner är fästa löst på insidan och utsidan. Detta är skillnaden mellan transmembran och perifera proteiner.
Du kan hämta PDF-versionen av den här artikeln och använda den för offlineändamål enligt citationsnotat. Var god ladda ner PDF-version här Skillnaden mellan Transmembrane och Perifer Protein
1. "Transmembranprotein." Kemi förklaras. Tillgänglig här
2. "Perifert membranprotein." Wikipedia, Wikimedia Foundation, 11 november 2017. Tillgänglig här
1.'Transmembraneproteiner "Genom att använda Meng-jou på Engelska Wikibooks - Överförd från en.wikibooks till Commons av Adrignola med CommonsHelper. (Public Domain) via Commons Wikimedia
2.'Membran protein 'Med Meng-jou wu på engelska Wikibooks - Överfört från en.wikibooks till Commons av Adrignola med CommonsHelper. (Public Domain) via Commons Wikimedia