Különbség az aktív közlekedés és a csoport transzlokáció között | Aktív transzport / csoport transzlokáció

Anonim

Kulcskülönbség - Aktív transzport vagy csoport transzlokáció

A sejtek sejtmembránokon keresztül jönnek ki és ki a molekulák. A sejtmembrán szelektíven áteresztő membrán, amely szabályozza a molekulák mozgását. A molekulák természetesen nagyobb koncentrációból a koncentráció gradiens mentén alacsonyabb koncentrációig mozognak. Passzív módon energiabevitel nélkül történik. Vannak azonban olyan helyzetek is, amikor a molekulák a membránon keresztül haladnak a koncentráció gradiensével szemben, alacsonyabb koncentrációtól magasabb koncentrációig. Ez a folyamat egy energiabevitelt igényel, amelyet aktív közlekedésnek neveznek. A csoport transzlokáció egy másik aktív transzportforma, ahol bizonyos molekulákat a foszforilációból származó energia felhasználásával a sejtekbe szállítanak. Az aktív transzport és a csoport transzlokáció közötti lényegi különbség az, hogy aktív transzportban , a kémiailag nem módosultak a membránon mozgás közben, miközben csoportban a transzlokációs anyagok kémiailag módosított.

Tartalomjegyzék

1. Áttekintés és kulcskülönbség

2. Mi az aktív közlekedés

3. Mi a csoport transzlokációja

4. Oldalankénti összehasonlítás - Aktív transzport vagy csoport transzlokáció

5. Összefoglaló

Mi az aktív közlekedés?

Az aktív közlekedés módszere a molekuláknak a féligáteresztő membránon való átvitelére a koncentrációs gradiens vagy elektrokémiai gradiens ellen az ATP hidrolíziséből felszabaduló energia felhasználásával. Számos olyan helyzet áll fenn, ahol a sejtek bizonyos anyagokat, például ionokat, glükózt, aminosavakat stb. Igényelnek nagyobb vagy megfelelő koncentrációban. Ezekben az alkalmakkor az aktív szállítás alacsonyabb koncentrációjú anyagokat tartalmaz az energiat hasznosító koncentrációs gradienshez képest, és a sejtekbe akkumulálódik. Ezért ez a folyamat mindig egy spontán exergonikus reakcióhoz kapcsolódik, mint amilyen az ATP hidrolízis, amely energiát nyújt a szállítási folyamat pozitív Gibbs energiájával szemben.

Aktív közlekedés kétféleképpen osztható meg: elsődleges aktív közlekedés és másodlagos aktív közlekedés. Az elsődleges aktív szállítás az ATP-ből származó kémiai energia felhasználásával történik. A másodlagos aktív közlekedés az elektrokémiai gradiensből származó potenciális energiát használja fel.

Specifikus transzmembrán hordozó fehérjék és csatornafehérjék elősegítik az aktív transzportot. Az aktív szállítási folyamat függ a hordozó hordozó vagy pórusfehérje konformációjának változásától. Például a nátrium-kálium-ion szivattyú ismételt konformációs változásokat mutat, amikor a kálium ionokat és a nátriumionokat a sejten belül és onnan továbbítják aktív transzporttal.

Sok primer és másodlagos aktív transzporter van a sejtmembránokban. Ezek közül néhány példa a nátrium-kálium-szivattyú, a kalcium-szivattyú, a protonpumpa, az ABC transzporter és a glükóz szimporter.

01. ábra: Aktív szállítás nátrium-kálium-szivattyúval

Mi a csoport transzlokációja?

A csoport transzlokáció egy másik aktív transzportforma, amelyben az anyagok kovalens módosításnak vannak alávetve a membránon való mozgás során. A foszforilezés a legfontosabb módosítás, amelyet a szállított anyagok végeznek. A foszforilezés során egy foszfátcsoportot egy molekulából a másikba viszünk át. A foszfátcsoportokat nagy energiájú kötések kapcsolják össze. Ezért, amikor egy foszfátkötés megszakad, viszonylag nagy mennyiségű energiát szabadít fel és az aktív szállításhoz használják. A sejtbe bejutó molekulákhoz foszfátcsoportokat adunk. Miután átmennek a sejtmembránon, visszaadják a nem módosított formába.

A PEP foszfotranszferáz rendszer jó példa a cukorfelvétel baktériumok által kimutatott csoportos transzlokációra. Ezzel a rendszerrel a cukor molekulák, például a glükóz, a mannóz és a fruktóz a kémiai átalakítás során a sejtbe kerülnek. A cukormolekulák a sejtbe való belépéskor foszforilálódnak. Az energiát és a foszforilcsoportot PEP biztosítja.

02. ábra: PEP foszfotranszferáz rendszer

Mi a különbség az aktív szállítás és a csoport transzlokáció között?

- diff Artikel Közel a táblázat előtt ->

Aktív transzport vs csoport transzlokáció

Aktív szállítás az ionok vagy molekulák mozgása egy féligáteresztő membránon keresztül az alacsonyabb koncentrációtól a magasabb koncentrációig, energiafogyasztásig. A csoport transzlokáció aktív közlekedési mechanizmus, amelyben a molekulák kémiailag módosulnak a membránon történő mozgás során.
Kémiai módosítás
A szállítás során a molekulákat általában nem módosítják. A molekulák foszforilálódnak és kémiailag módosulnak a csoport transzlokáció során.
Példák
A nátrium-kálium-ion szivattyú jó példa az aktív szállításra. A PEP foszfotranszferáz-rendszer baktériumokban jó példa a csoport transzlokációjára.

Összegzés - Aktív transzport vs. csoport transzlokáció

A sejtmembrán szelektíven áteresztő barrier, amely megkönnyíti az ionok és molekulák áthaladását. A molekulák nagy koncentrációtól a koncentráció gradiens mentén alacsony koncentrációig mozognak. Ha a molekuláknak az alacsonyabb koncentrációtól nagyobb koncentrációig kell haladniuk a koncentráció gradiensével szemben, akkor szükség van energiabevitelre.Az ionok vagy molekulák mozgása egy féligáteresztő membránon a koncentráció gradiensével szemben a fehérjék és az energia segítségével aktív hatóanyagként ismert. A csoport transzlokáció egyfajta aktív transzport, amely kémiailag módosítja a molekulákat. Ez a különbség az aktív közlekedés és a csoport transzlokáció között.

Referencia:

1. Metzler, David E. és Carol M. Metzler. "Biokémia. "Google Könyvek. N. p., n. d. Web. 2017. május 17.

2. "Aktiv szállitás. "Wikipedia. Wikimedia Alapítvány, 2017. május 14. Web. 2017. május 18.

3. "Csoport transzlokáció - PEP: PTS. "Encyclopedia of Life Sciences. N. p., n. d. Web. 2017. május 18.

Kép jóvoltából:

1. "Rendszer nátrium-kálium-szivattyú" A LadyofHats Mariana Ruiz Villarreal - Saját munka (Public Domain) Commons Wikimedia alatt

2. "Phosphotransferase system" Yikrazuul által - Saját munkák; ISBN 978-3-13-444608-1; S. 505 (CC BY-SA 3. 0) Commons Wikimedia alatt