<<
>>

Транспорт веществ через мембрану с помощью БЕЛКОВ-ТРАНСПОРТЁРОВ

Только немногие вещества могут диффундировать через липидный бислой самостоятельно (рисунок 49).

Перенос молекул большинства веществ через мембрану осуществляется специализированными транспортными мембранными белками.

Водорастворимые метаболиты переносятся через мембрану внутри трансмембранных доменов этих белков, которые изолируют метаболиты от контакта с гидрофобной частью биомембраны.

Формально разделяют:

• АТФ-насосы (рисунок 51(a));

• ионные каналы (рисунок 51(6));

• транспортёры или переносчики (рисунок 52).

АТФ-насосы, или просто насосы, являются АТФазами, в которых энергия гидролиза АТФ используется для переноса ионов или малых молекул через мембрану (рисунок 51(a)).

Направление переноса определяется структурой АТФ-насоса и не связано с направлением градиента концентрации метаболита по обе стороны мембраны. Поэтому насосы являются активными транспортё­рами и используются клетками для создания концентрационного градиента, перенося ионы из клеточного компартмента с низкой концен­трацией в компартмент с высокой концентрацией данного иона.

Транспорт такого типа называется активным транспортом, а обра­зующийся градиент концентрации ионов (электрохимический градиент) формирует электрический мембранный потенциал биомембраны.

Рисунок 51 - Транспорт веществ через мембрану: а - АТФ-насос. 6 - ионный канал. Треугольниками обозначены градиенты концентрации

Хорошо изучены три типа ионных насосов'.

1) Са2+-АТФаза;

2) Na/КАТФаза;

3) протонная помпа.

Характерная величина скорости переноса ионов через мембрану ионным насосом составляет 1-1000 ионов в секунду.

Канальные белки (рисунок 51(6)) обеспечивают пассивный транс­порт молекул и ионов через биомембрану за счёт трансмембранного градиента концентрации.

Иногда такой процесс диффузии вещества через мембрану, обес­печиваемый канальными белками, называют облегчённой диффузией с фиксированным переносчиком.

Молекулы и ионы проходят через гидрофильный канал в теле белка со скоростью 107—108 ионов в секунду. Некоторые ионные каналы всегда открыты, другие имеют так называемые белковые "ворота" - подвижные домены, которые в ответ на внешнее воздействие закрывают канал.

Трансмембранный транспорт с помощью переносчиков или транспортёров подразделяют на схемы унипорта, симпорта и антипорта (рисунок 52).

Унипорты переносят единственный тип молекул по направлению градиента за счёт облегчённой диффузии. Глюкоза и аминокислоты транспортируются через плазматическую мембрану клетки через такие унипорты. Поэтому перенос веществ унипортами относят к облегчённой диффузии при пассивном транспорте через мембрану.

Рисунок 52 - Схемы вторичного активного трансмембранного транспорта: а - унипорт, б - симпорт. в - антипорт. Треугольниками обозначены градиенты концентрации или электрического потенциала на биомембране

В антипортах или симпортах, в отличие от унипортов, эндергоническое перемещение молекулы или иона данного типа против градиента концентрации энергетически сопряжено с экзергоническим перемещением одной или нескольких молекул или ионов других типов по их электрохимическому градиенту концентрации.

Оба этих типа транспортёров иногда называют общим названием котранспортёры (или копереносчики), подчёркивая их особенность переносить два вида молекул одновременно.

В отличие от АТФ-насосов, в которых источником энергии для транспорта вещества является гидролиз АТФ, котранспортёры использу­ют энергию, предварительно запасенную в электрохимическом градиен­те. В этом смысле такой вид транспорта тоже носит название активный, но, поскольку необходимый электрохимический потенциал, должен быть предварительно создан (чаще всего работой именно ионных насосов), то такой вид транспорта носит название вторичный активный транспорт. Характерная скорость работы вторичного активного транспортёра составляет 102 104 молекул в секунду.

Цикл работы и АТФ-насосов и вторичных транспортёров представляет собой серию конформационных изменений этих транспортных белков, в ходе которой транспортируемые вещества присоединяются к белку с одной стороны мембраны, а после конформационных переходов, оказавшись по другую сторону мембраны, отсоединяются от белка. Поскольку в ходе такого цикла переносится через мембрану от одной до трёх молекул, то скорость транспорта АТФ-насосами и транспортёрами относительно мала (1-10000 молекул в секунду).

Ионные каналы также конформационно переключаются между закрытым и открытым состояниями, но когда канал открыт, скорость потока ионов через него гораздо выше, достигая значения 108 ионов в секунду.

6.4.

<< | >>
Источник: Огурцов, А. Н.. Навчальний посібник містить матеріали з основних питань курсу «Біологічні мембрани» відповідно до програми підготовки студентів напряму «Біотехнологія». Призначено для студентів спеціальностей біотехнологічного профілю всіх форм навчання. Биологические мембраны : учеб, пособие / А. Н. Огурцов. - Харьков : НТУ «ХПИ»,2012. - 368 с.. 2012

Еще по теме Транспорт веществ через мембрану с помощью БЕЛКОВ-ТРАНСПОРТЁРОВ:

  1. Перенос белков через ядерную мембрану
  2. Пассивная диффузия через мембрану
  3. Механизмы белкового транспорта
  4. Диффузия молекул воды через мембрану
  5. Изучение ориентации белков в мембранах
  6. Способы взаимодействия белков с мембранами
  7. Транспорт белков в митохондрию.
  8. Взаимодействие белков с мембраной и ЦИТОСКЕЛЕТОМ
  9. Глава 8 Внутриклеточный транспорт белков
  10. Прохождение рентгеновского излучения через вещество
  11. АВС-транспортёры
  12. Транспортёры в вакуолях растений
  13. Медицинская помощь при поражении радиоактивными веществами.
  14. Лекция 13. Тема: «Организация помощи пострадавшим при поражении аварийно-химическими опасными веществами на до госпитальном этапе».
  15. Организация медицинской помощи при массовых поражениях высокотоксичными химическими веществами (ВТХВ).
  16. Особенности организации медицинской помощи пораженным ионизирующим излучением и химическими веществами
  17. Транспорт в пероксисомы.
  18. Глава 7 Активный транспорт
  19. Современное представление о формировании, распространении нар­комании и организации медицинской помощи здоупотребляющим нар­котическими и токсическими веществами
- Акушерство и гинекология - Анатомия - Андрология - Биология - Болезни уха, горла и носа - Валеология - Ветеринария - Внутренние болезни - Военно-полевая медицина - Восстановительная медицина - Гастроэнтерология и гепатология - Гематология - Геронтология, гериатрия - Гигиена и санэпидконтроль - Дерматология - Диетология - Здравоохранение - Иммунология и аллергология - Интенсивная терапия, анестезиология и реанимация - Инфекционные заболевания - Информационные технологии в медицине - История медицины - Кардиология - Клинические методы диагностики - Кожные и венерические болезни - Комплементарная медицина - Лучевая диагностика, лучевая терапия - Маммология - Медицина катастроф - Медицинская паразитология - Медицинская этика - Медицинские приборы - Медицинское право - Наследственные болезни - Неврология и нейрохирургия - Нефрология - Онкология - Организация системы здравоохранения - Оториноларингология - Офтальмология - Патофизиология - Педиатрия - Приборы медицинского назначения - Психиатрия - Психология - Пульмонология - Стоматология - Судебная медицина - Токсикология - Травматология - Фармакология и фармацевтика - Физиология - Фтизиатрия - Хирургия - Эмбриология и гистология - Эпидемиология -