Bunkového proteínu kanály. Vtokových mechanizmus proteínových kanálov
Video: ACADEMIA. Ataullakhanov fázy. Ako bunka vytvára svoje vlastné živé kópie .. 1 prednáška
Vtokových mechanizmus proteínových kanálov To poskytuje spôsob pre reguláciu priepustnosti iónových kanálov. Predpokladá sa, že niektoré z brán sú v skutočnosti rozšírenie prepravy proteínové molekuly, ktorá môže uzavrieť alebo otvoriť priechodný otvor pri kon-formačné zmena tvaru molekuly proteínu samotného.
Otváranie a zatváranie brány je riadený dvoma hlavnými spôsobmi.
power gate. V tomto prípade, je molekulárnej konformácie brány alebo chemických väzieb odpovedá elektrickému potenciálu na bunkovej membráne. Naopak, keď je vnútorná strana membrány stráca záporný náboj, sa vráta otvoriť naraz, čo umožňuje obrovské množstvo sodíkových iónov prejsť póry sodíka.
To je základný mechanizmus generácie v nervoch akčných potenciálov, zodpovedný za implementáciu nervy signalov.Otkrytie brány tieto čiastočne určuje dokončenie akčného potenciálu. 2. Hemoupravlyaemye (ligandupravlyaemye) brány. Niektoré brány proteínové kanály otvoriť pri naviazaní na proteín chemickej ligand. To vedie k konformační alebo chemické zmeny v proteínovej molekuly, ktorá sa otvára alebo zatvára bránu.
Video: proteazómu degradácie proteínov, mechanizmu a významu
Takýto mechanizmus hradlovanie sa označuje chemický, alebo ligand. Jedným z najdôležitejších príkladov mechanizmu vtokové je chemické pôsobenie acetylcholínu na tzv acetylcholínu kanáli. Acetylcholín sa otvorí brána tohto kanálu, výsledkom je záporne nabitý čas priemerom asi 0,65 nm, skrz ktorý môže prechádzať bez náboja molekuly alebo menší priemer kladné ióny.

Tieto brány sú veľmi dôležité prenos nervových signálov z jednej nervovej bunky do druhej a z nervových buniek do svalu, ktorý je potrebný pre svalové kontrakcie.
Otvorené a uzavreté Štátne brána kanály. Je pozoruhodné, že kanál vedie k "všetko alebo nič". To znamená, že kanál vráta sú náhle otvorí a potom ako náhle uzavretý, a v otvorenom kanáli je od zlomku milisekundy do niekoľkých milisekúnd. Na jednej úrovni, kapacita kanála môže zostať v podstate uzavretá po celú dobu, a na inej úrovni - takmer vždy otvorený.
Ako je znázornené na strednej úrovni membránový potenciál brána sodíkového kanálu majú tendenciu pravidelne otvorený a rýchlo ukončiť, poskytovať priemernú hodnotu prúdu.
metóda "patch-clamp"Ion detekcia Aktuálne pretekajúcej jednotlivými kanálmi. Je znázornené na obr. 4-5A registrácia iónový prúd, ktorý tečie cez jeden proteín kanálov, technicky vykonáva pomocou metódy "patch-clamp". Mikropipeta s priemerom špičky nie viac ako 1-2 mikrónov sa privádza v blízkosti membrány na vonkajšej strane. Potom, vnútro pipety vytvorenie podtlaku, čím sa membrána nachádza oproti časti nasávaný špičkou pipety pre vytvorenie tesniaceho kontaktu s jeho okrajov.
Ako výsledok, môžete registráciu elektrický prúd, pretekajúcej veľmi malého kúsku ( "náplasti") membrány na špičky pipety.
okrem malého kus bunkovej membrány Na konci pipety, môžete vyrvať z buniek. Potom pipety hermeticky prilepený ku kusu je umiestnený v každom roztoku. To umožňuje experimentátora ak je to žiaduce, zmeniť zloženie roztoku vnútri pipety a vonkajškom, a udržiavať v akejkoľvek danej úrovni potenciálny rozdiel medzi oboma stranami membrány, tj. zachytiť ( "svorka") napätia.
Video: Science News z 09/20/2016 (rybia dúhy)
Je možné prideliť malú časť membrána, že iba jeden kanál proteín sa nachádza v tom, k dispozícii pre štúdium. Zmenou koncentrácie rôznych iónov, a napätie na oboch stranách vlastností membránového transportu možno zistiť a vlastnosti jednokanálový svojich brán mechanizmov.
Stimulácia čuchových buniek. Prispôsobenie čuchových buniek
Mechanizmy vyrovnávacou pamäťou. dlhodobá pamäť
Sekundárny aktívny transport. Kotransport glukóza a aminokyseliny v bunke
Difúzny mechanizmy v bunke. Difúzia proteínových kanálov
Kľudový membránový potenciál. Kľudový potenciál nervových buniek
Vznik a šírenie akčného potenciálu v bunke
Sekvencia akčného potenciálu. Úloha aniónov a vápenatých iónov vo vývoji akčného potenciálu
Stimulácia buniek. Vznik akčného potenciálu v bunke
Draselný kanál. Aktivácia a ovládanie draselný kanál
Obnova koncentrácia sodíka a draslíka a bunky po akčného potenciálu
Refraktérnej fázy a zvýšenie prahu dráždivosti. Vyhodnotenie akčného potenciálu
Myasthenia gravis. Muscle akčný potenciál
Akčný potenciál srdcového svalu. Rýchlosť pulzu v srdcovom svale
Membránové potenciály hladkého svalu. Akčné potenciály v jednotkovej hladkého svalstva
Srdcového prevodného systému. sínusového uzla
Vlastné budenie sínusovom uzla buniek. Internodálnu zväzky srdca
Vplyv blúdivého nervu na srdci. Sympatická regulácia srdca
Mediator presynaptické membráne. postsynaptickej membráne
Excitačný postsynaptické potenciál. Prah excitácia neurónu
Adaptačné receptory. receptory mechanizmy adaptácie
Excitačný synapsie a inhibičný receptory. synoptické mediátorov