Ионный транспортёр

Ионный транспортёр — трансмембранный белок, который перемещает ионы (или небольшие молекулы) через биологическую мембрану для выполнения множества различных биологических функций, включая клеточную связь, поддержание гомеостаза, производство энергии и т. д.[1] Существуют разные типы транспортёров, включая насосы, унипортёры, антипортёры и симпортёры. Активные транспортёры или ионные насосы — это переносчики, которые преобразуют энергию из различных источников, включая аденозинтрифосфат (АТФ), солнечный свет и другие окислительно-восстановительные реакции, в потенциальную энергию, двигая ион вверх по градиенту его концентрации[2]. Эта потенциальная энергия может затем использоваться вторичными транспортёрами, включая транспортёры ионов и ионные каналы, для управления жизненно важными клеточными процессами, такими как синтез АТФ[3].

Эта статья посвящена в основном ионным транспортёрам, действующим как насосы, но транспортёры также могут перемещать молекулы посредством облегчённой диффузии. Облегчённая диффузия[англ.] не требует АТФ и позволяет молекулам, которые не могут быстро диффундировать через мембрану (пассивная диффузия), диффундировать вниз по градиенту их концентрации через эти переносчики белка. Ионные транспортёры необходимы для правильного функционирования клетки, поэтому они изучаются исследователями с использованием различных методов. Ниже приведены некоторые примеры клеточной регуляции и методов исследования[4].

Классификация

Суперсемейство ионных транспортёров включает в себя 12 семейств[5]. Это разделение по семействам являются частью системы транспортной классификации (ТК), которая используется Международным союзом биохимии и молекулярной биологии[англ.]; белки сгруппированы по таким характеристикам, как транспортируемые субстраты, механизм переноса, используемый источник энергии и также путем сравнения последовательностей аминокислот, составляющих каждый белок. Наиболее важным объединяющим фактором является заряженная природа субстрата, которая указывает на перенос иона, а не нейтральных частиц[5]. Переносчики ионов существенно отличаются от ионных каналов: каналы — это поры, которые проходят через мембрану, тогда как транспортёры — это белки, которые должны менять форму, чтобы открыться, из-за этого транспортёры перемещают молекулы намного медленнее, чем это делают каналы.

Электрохимический градиент, или градиент концентрации — это разница в концентрации химической молекулы или иона в двух отдельных областях. В состоянии равновесия концентрации ионов в обеих областях будут равны, поэтому, если есть разница в концентрации, ионы будут стремиться течь «вниз» по градиенту концентрации — то есть от высокой концентрации к низкой. Ионные каналы позволяют определённым ионам, которые войдут в канал, течь вниз по градиенту их концентрации, выравнивая концентрации по обе стороны от клеточной мембраны. Ионные каналы и переносчики ионов достигают этого за счет облегчённой диффузии, которая является одним из видов пассивного транспорта. Однако только ионные транспортёры могут также осуществлять активный транспорт, который включает перемещение ионов против градиента их концентрации, используя такие источники энергии, как АТФ. Затем эти ионы могут использоваться вторичными транспортёрами или другими белками в качестве источника энергии[6].

Источники энергии

Первичные транспортёры

АТФ-синтаза использует химический (протонный) градиент для выработки АТФ

Первичные транспортёры используют энергию для переноса ионов, таких как Na+, K+ и Ca2+, через клеточную мембрану, и могут создавать градиенты концентрации. Этот транспорт может использовать АТФ в качестве источника энергии, или его можно использовать для генерации АТФ с помощью таких методов, как цепь переноса электронов в растениях[6].

Транспортёры, использующие АТФ, преобразуют энергию АТФ в потенциальную энергию в виде градиента концентрации. Они используют АТФ для переноса иона из области низкой концентрации в область более высокой. Примерами белков, использующих АТФ, являются: АТФазы P-типа, которые переносят ионы Na+, K+ и Ca2+ путем фосфорилирования; АТФазы A-типа, переносящие анионы; ABC-транспортёры (переносчики кассет, связывающих АТФ), которые транспортируют широкий набор молекул. Примеры АТФазы P-типа включают Na+/K+-АТФазу, которая регулируется янус-киназой 2[англ.][7], Ca2+, АТФазу, а также Ca2+-АТФазу, которая проявляет чувствительность к концентрациям АДФ и АТФ. P-гликопротеин является примером ABC-транспорта, связывающего белки в организме человека.

АТФ-продуцирующие транспортёры

Транспортёры, продуцирующие АТФ, работают в противоположном направлении по отношению к транспортёрам, использующим АТФ. Эти белки переносят ионы от высокой к низкой концентрации, но в процессе образуется АТФ. Таким образом, потенциальная энергия в виде градиента концентрации используется для выработки АТФ. У животных этот синтез АТФ происходит в митохондриях с использованием АТФазы F-типа, иначе известной как АТФ-синтаза. Этот процесс использует цепь переноса электронов в процессе, называемом окислительным фосфорилированием. АТФаза V-типа выполняет функцию, противоположную АТФазе F-типа, и используется в растениях для гидролиза АТФ для создания протонного градиента. Примерами этого являются лизосомы, которые используют АТФазу V-типа для подкисления пузырьков или вакуолей растений во время процесса фотосинтеза в хлоропластах. Этот процесс можно регулировать с помощью различных методов, например, pH[8].

Вторичные транспортёры

Na+ Glu симпортёр

Вторичные транспортёры также переносят ионы (или небольшие молекулы) против градиента концентрации — от низкой концентрации к высокой, но, в отличие от первичных транспортёров, которые используют АТФ для создания градиента концентрации, они используют потенциальную энергию из градиента концентрации, создаваемого первичными транспортёрами, для транспортировки ионов. Например, натрийзависимый переносчик глюкозы, обнаруженный в тонком кишечнике и почках, использует градиент натрия, создаваемый в клетке натрий-калиевым насосом (как упоминалось выше), чтобы переносить глюкозу в клетку. Это происходит, когда натрий течет вниз по градиенту концентрации, обеспечивающему достаточно энергии, чтобы подтолкнуть глюкозу вверх по градиенту концентрации обратно в клетку. Это важно для тонкого кишечника и почек, чтобы предотвратить потерю глюкозы. Симпортёры, такие как натрий-глюкозный симпортёр, переносят ион с градиентом его концентрации, и они связывают транспорт второй молекулы в том же направлении. Антипортёры также используют градиент концентрации одной молекулы для перемещения другой вверх по градиенту концентрации, но связанная молекула транспортируется в противоположном направлении[6].

Регуляция

Активность ионных транспортёров может регулироваться различными способами, такими как фосфорилирование, аллостерическое ингибирование или активация. Использование протеинкиназ для добавления фосфатной группы или фосфатаз для дефосфорилирования белка может изменить активность транспортёра[9]. Будет ли белок активирован или ингибирован добавлением фосфатной группы, зависит от конкретного белка. При аллостерическом ингибировании регуляторный лиганд может связываться с регуляторным сайтом и либо ингибировать, либо активировать транспортёр. Ионные транспортёры также могут регулироваться изменением концентрации ионов (не обязательно тех, которые он переносит) в растворе. Например, цепь переноса электронов регулируется наличием ионов H+ (pH) в растворе[6].

Методы изучения ионных транспортёров

Метод локальной фиксации потенциала — это электрофизиологический метод, используемый для изучения каналов и переносчиков в клетках путем отслеживания протекающего через них тока. Этот метод был разработан Ходжкином и Хаксли до того, как стало известно о существовании каналов и транспортёров[1][10].

Рентгеноструктурный анализ — удобный инструмент, который позволяет визуализировать структуру белков, однако это всего лишь снимок конформации одного белка. Структура транспортных белков позволяет исследователям лучше понять, как и что транспортёр делает для перемещения молекул через мембрану[11].

Метод восстановления флуоресценции после обесцвечивания

Этот метод используется для отслеживания диффузии липидов или белков в мембране. Полезен для лучшего понимания подвижности транспортёров в клетке и её взаимодействия с липидными доменами и липидными рафтами в клеточной мембране.

Метод, в котором флуоресценция используется для отслеживания расстояния между двумя белками. Используется для изучения взаимодействия транспортёров с другими клеточными белками[1].

Список транспортёров

Ионные транспортёры
Транспортёр нейротрансмиттеров
Транспортёр глютаматов
Транспортёр моноаминов
ГАМК-транспортёры
Транспортёры глицина
Равновесные нуклеозидные транспортёры
Ca2+-АТФаза плазматической мембраны
Натрий-кальциевый обменник
Симпортёр хлорида натрия

Примечания

  1. 1 2 3 Maffeo C, Bhattacharya S, Yoo J, Wells D, Aksimentiev A (December 2012). "Modeling and simulation of ion channels". Chemical Reviews. 112 (12): 6250–84. doi:10.1021/cr3002609. PMC 3633640. PMID 23035940.
  2. Channels and Transporters // Neuroscience. — 2nd. — Sunderland, Mass. : Sinauer Associates, 2001. — ISBN 0-87893-742-0.
  3. Haumann J., Dash R. K., Stowe D. F., Boelens A. D., Beard D. A., Camara A. K. Mitochondrial free Ca2+ increases during ATP/ADP antiport and ADP phosphorylation: exploration of mechanisms. (англ.) // Biophysical Journal. — 2010. — 9 August (vol. 99, no. 4). — P. 997—1006. — doi:10.1016/j.bpj.2010.04.069. — PMID 20712982. [исправить]
  4. Gadsby DC (May 2009). "Ion channels versus ion pumps: the principal difference, in principle". Nature Reviews. Molecular Cell Biology. 10 (5): 344–52. doi:10.1038/nrm2668. PMC 2742554. PMID 19339978.
  5. 1 2 Prakash S., Cooper G., Singhi S., Saier Jr. M. H. The ion transporter superfamily. (англ.) // Biochimica Et Biophysica Acta. — 2003. — 3 December (vol. 1618, no. 1). — P. 79—92. — doi:10.1016/j.bbamem.2003.10.010. — PMID 14643936. [исправить]
  6. 1 2 3 4 Fundamentals of biochemistry : life at the molecular level. — 2016-02-29. — ISBN 9781118918401.
  7. Hosseinzadeh Z, Luo D, Sopjani M, Bhavsar SK, Lang F (April 2014). "Down-regulation of the epithelial Na⁺ channel ENaC by Janus kinase 2". The Journal of Membrane Biology. 247 (4): 331–8. doi:10.1007/s00232-014-9636-1. PMID 24562791.
  8. Tikhonov AN (October 2013). "pH-dependent regulation of electron transport and ATP synthesis in chloroplasts". Photosynthesis Research. 116 (2–3): 511–34. doi:10.1007/s11120-013-9845-y. PMID 23695653.
  9. Marshall W. S., Watters K. D., Hovdestad L. R., Cozzi R. R., Katoh F. CFTR Cl- channel functional regulation by phosphorylation of focal adhesion kinase at tyrosine 407 in osmosensitive ion transporting mitochondria rich cells of euryhaline killifish. (англ.) // The Journal Of Experimental Biology. — 2009. — August (vol. 212, no. Pt 15). — P. 2365—2377. — doi:10.1242/jeb.030015. — PMID 19617429. [исправить]
  10. Swant J, Goodwin JS, North A, Ali AA, Gamble-George J, Chirwa S, Khoshbouei H (December 2011). "α-Synuclein stimulates a dopamine transporter-dependent chloride current and modulates the activity of the transporter". The Journal of Biological Chemistry. 286 (51): 43933–43. doi:10.1074/jbc.M111.241232. PMC 3243541. PMID 21990355.{{cite journal}}: Википедия:Обслуживание CS1 (не помеченный открытым DOI) (ссылка)
  11. Shinoda T, Ogawa H, Cornelius F, Toyoshima C (May 2009). "Crystal structure of the sodium-potassium pump at 2.4 A resolution". Nature. 459 (7245): 446–50. Bibcode:2009Natur.459..446S. doi:10.1038/nature07939. PMID 19458722.

Read other articles:

Channa pulchra Status konservasiKekurangan dataIUCN168502 TaksonomiKerajaanAnimaliaFilumChordataKelasActinopteriOrdoAnabantiformesFamiliChannidaeGenusChannaSpesiesChanna pulchra lbsChanna pulchra adalah ikan dari keluarga Channidae. Pertama kali dideskripsikan oleh R. Britz yang ditemukan di Kyeintali chaung Basin di Rakhine Yoma Myanmar Barat. Ikan ini ditemukan di sungai yang berarus deras, jernih, beroksigen tinggi, dan relatif dingin (subtropis). Ikan ini mendapatkan popularitas sebagai i...

 

American politician William Linn McMillenColonel William L. McMillenBorn(1829-10-18)October 18, 1829Hillsboro, Ohio, U.S.DiedFebruary 8, 1902(1902-02-08) (aged 72)Columbus, Ohio, U.S.Place of burialGreen Lawn Cemetery,Columbus, OhioAllegiance Russian Empire United States of AmericaUnionService/branch Imperial Russian ArmyUnion ArmyYears of service1861–1865 (US)Rank Colonel Brevet Major GeneralCommands held95th Ohio Infantry RegimentBattles/warsCrimean WarAmerican Ci...

 

For the AM radio station in Floydada, Texas, United States, see KFLP (AM). Radio station in Floydada, TexasKFLP-FMFloydada, TexasBroadcast areaLubbockFrequency106.1 MHzProgrammingFormatTexas CountryOwnershipOwnerParamount Broadcasting Corp.(Anthony L. Ricketts)Sister stationsKFLP-AMHistoryFirst air dateApril 13, 1983Former call signsKLLP (1984-1985)KKAP-FM (1985-1992)KFLL (1992-2001)Call sign meaningFloydada, Lubbock (or Lockney) and PlainviewTechnical informationFacility ID57025ClassC3ERP25,...

BetaPembuatHyundai Motor CompanyProduksi1995-sekarangPenerusThetaKonfigurasimesin segarisKapasitas1.6L (1599 cc) 1.8L (1795 cc) 2.0L (1975 cc)Diameter mesin77,4 mm (1.6L) 82 mm (1.8 dan 2.0L)Langkah piston85 mm (1.6 dan 1.8L) 93,5 mm (2.0L)ValvetrainDOHCRasio kompresi10,1:1Sistem bahan bakarMPITipe bahan bakarbensinKeluaran tenaga116 hp (85kW) @ 6000rpm (1.6L) 130hp (96kW) @ 6000rpm (1.8L) 140hp (102kW) @ 6000 rpm (2.0L)Keluaran torsi106lb·ft(143Nm) @ 4900rpm (1.6L) 126 ft.lb (170 Nm) @ 4200...

 

1957 painting by Norman Rockwell The Rookie (Red Sox Locker Room)ArtistNorman RockwellYear1957MediumOil on canvasDimensions104 cm × 99 cm (41 in × 39 in)LocationPrivate collection The Rookie or The Rookie (Red Sox Locker Room) is a 1957 painting by American artist Norman Rockwell, painted for the March 2, 1957, cover of The Saturday Evening Post magazine.[1] The painting depicts several Boston Red Sox baseball players in a locker room, joine...

 

Demokrasi sosial Perkembangan Humanisme Masa Pencerahan Revolusi Prancis Sosialisme utopis Revolusi 1848 Marxisme Ortodoks Revisionis Sosialisme etik Sosialisme demokratik Sosialisme liberal Sosialisme pasar Progresivisme Reformisme Gradualisme Deklarasi Frankfurt Keynesianisme Kapitalisme kesejahteraan Jalan ketiga Sosialisme Eropa modern Gagasan Keadilan sosial Demokrasi ekonomi representatif Hak pekerja Ekonomi campuran Kesejahteraan Serikat pekerja Perdagangan adil Perlindungan lingkungan...

Fatti di WattsLa polizia arresta un manifestanteData11 - 17 agosto 1965 LuogoWatts (Los Angeles) Causaarresto di un uomo di colore EsitoPolizia e Guardia Nazionale riuscirono a ristabilire l'ordine a Watts Schieramentipopolazione di colorepolizia e Guardia Nazionalepopolazione bianca Voci di guerre presenti su Wikipedia Manuale I fatti di Watts indicano una sommossa a sfondo razziale d'imponente portata durata per 6 giorni nell'agosto 1965. I centri maggiormente colpiti furono Watts (un distr...

 

Синелобый амазон Научная классификация Домен:ЭукариотыЦарство:ЖивотныеПодцарство:ЭуметазоиБез ранга:Двусторонне-симметричныеБез ранга:ВторичноротыеТип:ХордовыеПодтип:ПозвоночныеИнфратип:ЧелюстноротыеНадкласс:ЧетвероногиеКлада:АмниотыКлада:ЗавропсидыКласс:Пт�...

 

Questa voce sull'argomento calciatori spagnoli è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti del progetto di riferimento. Thomas Christiansen Nazionalità  Danimarca Spagna (dal 1992) Altezza 180 cm Peso 74 kg Calcio Ruolo Allenatore (ex attaccante) Squadra Panama Termine carriera 2006 - giocatore CarrieraGiovanili 1982-1988 Avedøre1988 Brøndby1989-1991 Hvidovre1991 B 93Squadre di club1 1991-1993&...

МифологияРитуально-мифологическийкомплекс Система ценностей Сакральное Миф Мономиф Теория основного мифа Ритуал Обряд Праздник Жречество Мифологическое сознание Магическое мышление Низшая мифология Модель мира Цикличность Сотворение мира Мировое яйцо Мифическое �...

 

United States historic placeLonaconing FurnaceU.S. National Register of Historic Places Lonaconing Furnace, as seen in September, 2013.Show map of MarylandShow map of the United StatesLocationE. Main St., Lonaconing, MarylandCoordinates39°34′13″N 78°58′41″W / 39.57028°N 78.97806°W / 39.57028; -78.97806Area0.5 acres (0.20 ha)Built1836 (1836)Built byHarris, J.N.NRHP reference No.73000886[1]Added to NRHPJune 19, 1973 Lonaconing Furn...

 

Ne doit pas être confondu avec Réalisme fantastique. Arturo Uslar Pietri. Le réalisme magique est une appellation introduite en 1925 par le critique d’art allemand Franz Roh pour rendre compte en peinture d'éléments perçus et décrétés comme « magiques », « surnaturels » et « irrationnels » surgissant dans un environnement défini comme « réaliste », à savoir un cadre historique, géographique, ethnique, social ou culturel avéré. ...

You can help expand this article with text translated from the corresponding article in Japanese. (September 2022) Click [show] for important translation instructions. Machine translation, like DeepL or Google Translate, is a useful starting point for translations, but translators must revise errors as necessary and confirm that the translation is accurate, rather than simply copy-pasting machine-translated text into the English Wikipedia. Consider adding a topic to this template: there ...

 

Medieval castle in Andria, Apulia, Italy For other uses, see Castel del Monte (disambiguation). Castel del MonteAndria Castel del MonteCastel del MonteShow map of ApuliaCastel del MonteShow map of ItalyCoordinates41°05′05″N 16°16′15″E / 41.0847535°N 16.2709346°E / 41.0847535; 16.2709346Site historyBuilt1240–1250 Castel del Monte (Italian for Castle of the Mountain; Barese: Castìdde du Monte) is a 13th-century citadel and castle situated on a hill in...

 

Частина серії проФілософіяLeft to right: Plato, Kant, Nietzsche, Buddha, Confucius, AverroesПлатонКантНіцшеБуддаКонфуційАверроес Філософи Епістемологи Естетики Етики Логіки Метафізики Соціально-політичні філософи Традиції Аналітична Арістотелівська Африканська Близькосхідна іранська Буддій�...

Election in Virginia Main article: 1824 United States presidential election 1824 United States presidential election in Virginia ← 1820 October 26 – December 2, 1824 1828 →   Nominee William H. Crawford John Quincy Adams Andrew Jackson Party Democratic-Republican Democratic-Republican Democratic-Republican Home state Georgia Massachusetts Tennessee Running mate Nathaniel Macon John C. Calhoun John C. Calhoun Electoral vote 24 0 0 Popular vote 8...

 

Academic journalHistory and TheoryDisciplineHistoryLanguageEnglishEdited byEthan KleinbergPublication detailsHistory1960-presentPublisherWiley-Blackwell on behalf of Wesleyan UniversityFrequencyQuarterlyStandard abbreviationsISO 4 (alt) · Bluebook (alt1 · alt2)NLM (alt) · MathSciNet (alt )ISO 4Hist. TheoryIndexingCODEN (alt · alt2) · JSTOR (alt) · LCCN (alt)MIAR · NLM (alt) · S...

 

Japanese railway company Not to be confused with Nishi-Nippon Railroad, which has a similar Japanese name. JR West redirects here. For the American politician, see J. R. West. This article relies excessively on references to primary sources. Please improve this article by adding secondary or tertiary sources. Find sources: West Japan Railway Company – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (November 2022) (Learn how and when to remove this message...

Association football club in England Football clubBlackburn OlympicThe Blackburn Olympic team which won the FA Cup in 1883.Full nameBlackburn Olympic Football ClubNickname(s)The Light BluesFounded1878Dissolved1889; 135 years ago (1889)GroundHole-i'-th'-WallBlackburnLeagueNone (1878–1888)The Combination (1888–1889) Home colours Away colours Blackburn Olympic Football Club was an English football club based in Blackburn, Lancashire in the late 19th century. Although the cl...

 

Cet article est une ébauche concernant une chanson, le Concours Eurovision de la chanson et l’Irlande. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Chance of a Lifetime Chanson de Pat McGeegan auConcours Eurovision de la chanson 1968 Sortie 1968 Langue Anglais Genre Pop Auteur-compositeur John Kennedy Classement 4e (18 points) Chansons représentant l'Irlande au Concours Eurovision de la chanson If I ...