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运输作用白蛋白 | 运输蛋白和转运蛋白

1. 运输蛋白和转运蛋白

需要。

主动运输:【需要】能量.【可】顺浓度梯度运输【也可】逆浓度梯度运输.

被动运输:【不】需要能量.【只】能顺浓度梯度运输.分为【自由扩散】、【协助扩散】和【渗透作用】.其中只有【协助扩散】【需要】载体.

载体蛋白:只有特定的【物质】才能通过.

通道蛋白:只要符合“通道”大小的物质【都能】通过.

跨膜运输的原理是膜的流动性 运输方式是:被动运输(自由扩散,协助扩散),主动运输。其中自由扩散不需要糖蛋白识别,而协助扩散,主动运输在跨膜是需要通过一中水通道蛋白,因此它们都需要载体,故,也都需要糖蛋白的识别!

2. 运输蛋白和转运蛋白一样吗

解答:错误!协助扩散(又称易化扩散)和主动运输(主动转运)都需要载体蛋白,但是根据不同的物质所需要的载体蛋白并不相同!其中主动运输还需要能量。两种运输方式所需载体蛋白均具有特异性识别功能,即一种载体蛋白只能运输一些物质。因为这些载体蛋白上有一些结合位点或者功能性氨基酸序列,具有识别功能。所以这道判断题目应为错误判断!

3. 一种转运蛋白只适合转运

TOM复合体名词定义为线粒体外膜上的蛋白质转运体(translocator of the outer mitochondrial membrane,TOM )。负责将全部核编码的线粒体蛋白运进膜间隙,并协助将穿膜蛋白插入外膜。

4. 转运蛋白的概念

载体蛋白有的需要能量驱动,如:各类ATP驱动的离子泵;有的则不需要能量,以由扩散的方式运输物质载体是一种允许和帮助水溶性物质渗入并穿过细胞膜的脂质层而转移到细胞中去的物质。

载体蛋白在膜的一侧与离子特异性地结合,形成不稳定载体--离子复合物,然后在膜的另一侧把离子释放出,而载体又回到原一侧.细胞膜上一定的蛋白质,可以使一定的离子通过。

活细胞的情况与人工脂膜有所不同。绝大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。

5. 运输蛋白和转运蛋白哪个好

协同运输是主动运输方式,需要能量。协助扩散被动扩散,不需要能量。2、运输需要载体不一样协同运输是钠钾泵或质子泵。协助扩散特殊蛋白质的介导。3、转运浓度梯度不同协同运输是逆电—化学梯度的跨膜转运。

协助扩散是顺电—化学梯度的跨膜转运。协助扩散举例:细胞膜上存在水通道运输水。协同运输举例:由于Na⁺和葡萄糖的运输方向一致,则称为同向运输。动物细胞常常通过钠氢交换体和钠钙交换体以对向运输方式完成物质转运。

通道蛋白是横跨质膜的亲水性通道,允许适当大小的离子顺浓度梯度通过,故又称离子通道。有些通道蛋白形成的通道通常处于开放状态。有些通道蛋白平时处于关闭状态,

即“门”不是连续开放的,仅在特定刺激下才打开,而且是瞬时开放瞬时关闭,在几毫秒的时间里,一些离子、代谢物或其他溶质顺着浓度梯度自由扩散通过细胞膜,这类通道蛋白又称为门通道。

离子载体:离子载体,是疏水性的小分子,可溶于双脂层,提高所转运离子的通透率,多为微生物合成,是微生物防御被捕食或与其它物种竞争的武器。

6. 转运蛋白是什么运输

答:转运蛋白(transport proteins)是膜蛋白的一大类,介导生物膜内外的化学物质以及信号交换。脂质双分子层在细胞或细胞器周围形成了一道疏水屏障, 将其与周围环境隔绝起来。

尽管有一些小分子可以直接渗透通过膜,但是大部分的亲水性化合物,如糖,氨基酸,离子,药物等等,都需要特异的转运蛋白的帮助来通过疏水屏障。

因此,转运蛋白在营养物质摄取,代谢产物释放以及信号转导等广泛的细胞活动中起着重要的作用。

7. 转运体和转运蛋白

存在于叶绿体被膜上的一种重要的反向共转运体蛋白。将丙糖磷酸从叶绿体运出到细胞质,同时将无机磷酸等量运入叶绿体。

磷酸丙糖转运器能够催化磷酸、磷酸丙糖和3-磷酸甘油酸的反向交换运输,从而使光合初级产物从叶绿体转运到胞质。在生理条件下 ,这种转运严格遵循 1∶1 的反向交换原则,并且转运活性受光的调节。

已经从一些植物中分离到磷酸丙糖转运器蛋白,并克隆了它们的cDNA。近年来,利用基因工程手段对磷酸丙糖转运器功能的研究也取得了很重要的进展。

8. 转运蛋白是主动运输吗

只有逆浓度梯度的转运才是主动转运,如果是顺浓度梯度的话就不是了

例如一般情况下,钠离子的浓度是外高内低,在神经冲动传达时,质膜表面的钠离子通道会开启,钠离子涌入,这一过程就属于通道蛋白协助下的协助转运,不属于主动运输了

9. 什么是运输蛋白

通道蛋白可以是单体蛋白,也可以是多亚基组成的蛋白,它们都是通过疏水的氨基酸链进行重排,形成水性通道。

通道蛋白本身并不直接与小的带电荷的分子相互作用,这些小的带电荷的分子可以自由的扩散通过由脂双层中膜蛋白带电荷的亲水区所形成的水性通道。通道蛋白的运输作用具有选择性,所以在细胞膜中有各种不同的通道蛋白。通道蛋白参与的只是被动运输,在运输过程中并不与被运输的分子结合,也不会移动,并且是从高浓度向低浓度运输,所以运输时不消耗能量。

通道蛋白运输区分为水通道蛋白和离子通道蛋白,前者是自由扩散,后者是协助扩散。

10. 转运蛋白对运输的物质具有什么性

需要。主动运输是指物质沿着逆化学浓度梯度差(即物质从低浓度区移向高浓度区) 的运输方式,主动运输不但要借助于镶嵌在细胞膜上的一种特异性的传递蛋白质分子作为载体(即每种物质都由专门的载体进行运输),而且还必须消耗细胞代谢所产生的能量来完成。

首先,载体蛋白从ATP水解释放的能量中获得能量并转化为活化载体,与膜内或膜外的物质结合,形成复合称为离子泵或质子泵。