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- 详细信息
- 文献和实验
- 技术资料
- 保存条件:
液体冷冻
- 保质期:
液体冷冻2年
- 英文名:
Transport medium
- 供应商:
Randox
- 规格:
5x1ml 阴性对照
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文献和实验膜运输蛋白(membrane transport protein)
多数代谢上重要的分子和无机离子都不溶于脂,但事实上,它们却可以有效地进出活细胞,而且有精细的控制机制,使其在细胞内外达到适度的浓度梯度,形成一定的膜电位差,这不是简单的扩散,而是通过质膜上特殊的装置——运输蛋白选择性透过的结果。 肌组织中的离子浓度△和稳定的膜电位△ △离子浓度以微当量表示。 运输蛋白根据作用方式分成三类:载体蛋白( car-rier protein)、通道蛋白( channel protein)、离子
能够水解ATP,并利用ATP水解释放出的能量驱动物质跨膜运输的运输蛋白称为运输ATPase, 由于它们能够进行逆浓度梯度运输, 所以有称为泵。共有四种类型的运输ATPase: ① P型离子泵(P-type ion pump),或称P型ATPase 。此类运输泵运输时需要磷酸化(P是phosphorylation的缩写),包括Na -K 泵、Ca2 离子泵。 ② V型泵(V-type pump),或称V型ATPase,主要位于小泡的膜上( V代表
蛋白质从内质网转运到高尔基体以及从高尔基体转运到溶酶体、分泌泡、细胞质膜、细胞外等则是由小泡介导的,这种小泡称为运输小泡(transport vesicles)。内膜系统的蛋白定位,除了内质网本身之外,其它膜结合细胞器的蛋白定位都是通过形成运输泡,将蛋白质从一个区室转运到另一个区室。小泡的形成是通过出芽的方式,到达目的地时则是通过膜融合的方式使小泡成为另一个区室的一个部分,实现蛋白质的运输。在这个过程中不仅运输了小泡内的蛋白质,同时也将膜脂和膜蛋白从一个区室运到了另一个区室。
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