Перейти к содержимому

#31 Лекция по биохимии мембранного транспорта для Кевина Ахерна BB 451/551

Kevin Ahern's YouTube Videos - Lectures and More

0:00 / 0:00

#31 Лекция по биохимии мембранного транспорта для Кевина Ахерна BB 451/551

18 986 просмотров · 14 лет назад
Kevin Ahern's YouTube Videos - Lectures and More
39,4 тыс. подписчиков
18 986 просмотров · 14 лет назад
1. Контактная информация - took.biotin_0v@icloud.com 2. Лекции Кевина на The Great Courses - https://www.thegreatcoursesplus.com/b... 3. Видеолекции Кевина на Lecturio для студентов-медиков - https://www.lecturio.com/medical-cour... 4. Учебные материалы на https://kevingahern.com/biochemistry-... 5. Видеоканал курса на    • #28 Biochemistry Citric Acid Cycle Lecture...   6. Метаболические мелодии на https://teeheetime.com/category/lyric... 7. Бесплатные книги Кевина по биохимии - https://kevingahern.com/biochemistry-... 8. Аудиокурс Кевина по подготовке к поступлению в медицинский вуз на Listenable - https://listenable.io/web/courses/143... 1. Клеточные мембраны имеют текучую природу. Более короткие, ненасыщенные жирные кислоты обеспечивают мембранам текучесть при более низких температурах по сравнению с более длинными, насыщенными жирными кислотами. Мембраны рыб богаты ненасыщенными и полиненасыщенными жирными кислотами, что делает их текучими при довольно низких температурах. 2. Середина перехода между твердым и жидким состояниями называется температурой плавления (Tm). Холестерин часто встречается в мембранах. Хотя он не изменяет Tm мембраны, он расширяет диапазон температур перехода. 3. Не все молекулы проникают в клетку через специфические белковые рецепторы. Примером является холестерин, который проникает в клетки через ЛПНП, которые прикрепляются к рецептору на поверхности клетки. Весь ЛПНП вместе с холестерином поступает в клетку в процессе, называемом эндоцитозом. Основные положения мембранного транспорта 1. Диффузия — это процесс в растворах, при котором молекулы перемещаются из области высокой концентрации в область низкой концентрации. Активный транспорт происходит, когда по меньшей мере одна молекула перемещается через мембрану из области низкой концентрации в область более высокой концентрации. Это требует энергии. 2. Транспорт через мембраны делится на две основные категории: 1) пассивный транспорт (обусловленный диффузией) и 2) активный транспорт (процесс, требующий энергии). 3. Активный транспорт перемещает по меньшей мере одну молекулу в направлении, противоположном тому, в котором происходила бы диффузия. 4. АТФ является основным источником энергии для активного транспорта, но существуют и другие источники. Насосы, перемещающие две молекулы в одном направлении через мембрану, называются симпортами, тогда как насосы, перемещающие две молекулы в противоположных направлениях через мембрану, называются антипортами. Насосы называются электронейтральными, если их действие не приводит к чистому изменению заряда, и электрогенными, если их действие изменяет заряд по обе стороны мембраны в результате их действия. 5. Примером пассивной транспортной системы является переносчик глюкозы в клетках крови, который просто позволяет глюкозе диффундировать в клетки. Для работы этого конкретного переносчика не требуется энергия. Другие переносчики глюкозы в других клетках являются активными, поскольку они используют энергию для перемещения глюкозы против градиента концентрации. 6. Транспортные системы P-типа, использующие АТФ, используют фосфоаспартат в качестве ковалентного промежуточного соединения в своем механизме действия. 7. Механизм транспорта Ca/АТФазного насоса включает связывание АТФ и соответствующих ионов, перенос фосфата от АТФ к белку, конформационное изменение белка, вызывающее перемещение ионов через мембрану, гидролиз фосфата из аспартата в белке, второе конформационное изменение, возвращающее белок в исходное состояние. 8. Na/K АТФаза транспортирует три атома натрия из клетки и два атома калия внутрь за каждый цикл. Перемещение Na и K необходимо для поддержания клеткой осмотического баланса. Na/K АТФаза называется антипортом, потому что она перемещает молекулы в противоположных направлениях. 9. Другой класс транспортных белков, использующих АТФ для перемещения молекул, — это ABC-транспортеры. Примером является белок множественной лекарственной устойчивости, участвующий в устойчивости раковых клеток к химиотерапевтическим препаратам. Они действуют, сначала связывая соединение. Это вызывает конформационное изменение в белке, которое позволяет связываться АТФ. Связывание АТФ приводит к «выворачиванию» белка (перемещению его отверстия с одной стороны мембраны на другую). Это приводит к перемещению связанного соединения наружу клетки. После этого АТФ гидролизуется, чтобы снова вывернуть белок и вернуть его в исходную конформацию (отверстие обращено внутрь). 10. Na+/Ca++ обменный насос является вторичным транспортером. Этот процесс использует движение ионов Na+ в клетки в качестве движущей силы для выкачивания ионов Ca++. Если ионы Ca+ не выкачиваются, их концентрация в мышечных клетках остается высокой, стимулируя сокращение. Дигитоксигенин — это соединение из наперстянки, которое связывается с Na+/K+...