Главная

Введение

Основные понятия мембранной биоэнергетики

Специфические методы мембранной биоэнергетики

Первичные ΔμH - генераторы

H+ -АТФазы - вторичные ΔμH - генераторы

Потребители ΔμH

Регуляция, транспорт и стабилизация протонного потенциала

Натриевый мир

Некоторые итоги и перспективы мембранной биоэнергетики (заключение)

Содержание

Роль ΔμH в транспорте макромолекул

Одна из наиболее интригующих проблем мембранологии и биоэнергетики состоит в том, каким образом биологические макромолекулы, а именно белки, нуклеиновые кислоты и полисахариды переносятся через гидрофобный барьер сопрягающих мембран, не проницаемый для такой небольшой частицы, как ион Н+.

Твердо установлено, что процессы транспорта макромолекул происходят без нарушения целостности мембраны, поскольку найдено, что они обеспечиваются энергией ΔμH или одной из ее составляющих. Скорость транспорта некоторых макромолекул очень высока. Как ясно из предыдущих разделов, вопрос о механизме транспорта низкомолекулярных соединений все еще ожидает своего решения. Однако в ряде случаев переносчики уже идентифицированы, выделены и встроены в протеолипосомы. Для некоторых из них выяснена аминокислотная последовательность. Применительно к транспорту макромолекул переносчики еще не идентифицированы.

Если обсуждать транспорт белков через мембраны, то здесь наиболее изучены две модели: импорт в митохондрии (хлоропласты) белков, синтезируемых в цитозоле, и экспорт из бактериальной цитоплазмы белков, предназначающихся для периплазмы и внешней мембраны.

С проблемой транспорта белков тесно связан вопрос о механизме встраивания в мембрану вновь синтезированных трансмембранных белков. Чтобы расположиться нужным образом в мембране, определенные домены этих белков должны пересечь гидрофобный барьер.

Транспорт митохондриальных белков. Биогенез митохондрий


Fatal error: Cannot redeclare str2hex() (previously declared in /work/snake/static/client/base-disp_none.php:2) in /work/snake/static/client/base-disp_none.php on line 6