Fonctions et types de protéines de convoyeur à membrane

Fonctions et types de protéines de convoyeur à membrane

Les Transporteurs membranaires Ce sont des protéines membranaires complètes spécialisées dans la réalisation du transport spécifique des ions et de petites molécules hydrosolubles des deux côtés des membranes cellulaires.

Étant donné que ces molécules ne peuvent pas traverser le cœur hydrophobe des bicouches lipidiques seules, ces protéines permettent la cellule: maintenir des environnements définis différentiellement, ingérer des nutriments, excréter les produits de métabolisme résiduel et réguler les concentrations d'ions et de molécules.

Protéine de convoyeur à membrane. Par Emma Dittmar - Propre travaux, CC par -sa 4.0, https: // communes.Wikimedia.org / w / index.Php?Curid = 64036780

Les protéines de convoyeur ont été classées en deux grands groupes: les canaux et les transporteurs. Les transporteurs unissent spécifiquement la molécule pour transporter et souffrir de changements conformationnels pour les mobiliser. À son tour, les canaux ne rejoignent pas les molécules, mais forment un tunnel à partir duquel ils passent librement, simplement exclus par leur rayon moléculaire.

En plus de cette classification, il y en a d'autres qui prennent en compte la quantité de molécules à transporter, la direction dans laquelle ils sont transportés, la dépendance ou non de l'énergie et la source d'énergie qu'ils utilisent.

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Transport à travers la membrane cellulaire

La synthèse d'une membrane était l'événement évolutif final qui a permis aux cellules de donner naissance.

Absolument toutes les membranes cellulaires constituent des barrières qui s'opposent au libre passage des ions et des molécules vers les cellules. Cependant, ils doivent permettre l'entrée de ceux qui sont vitaux pour son fonctionnement ainsi que la sortie des déchets.

Par conséquent, le trafic des molécules dans les deux sens est effectué sélectivement. C'est-à-dire que la cellule décide qui laisse entrer ou s'en sortir et à quelle heure.

Pour y parvenir, il utilise l'existence de protéines transmembranaires spécialisées qui fonctionnent comme des portes de passage ou de passage, appelées transporteurs membranaires.

Environ 20% des gènes d'une cellule codent pour ces protéines de convoyeur membranaire. Cela nous donne une idée de la pertinence que le transport a pour le fonctionnement cellulaire.

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En ce sens, l'étude de ces protéines devient très importante à la fois dans l'identification des blancs chimiothérapeutiques, ainsi que des moyens de transport possibles pour les médicaments à l'intérieur des cellules de Diana.

Fonctions des transporteurs membranaires

Les transporteurs cellulaires sont responsables du transfert de solutés de nature organique et inorganique à travers les membranes cellulaires.

Ce transfert est effectué spécifiquement uniquement au moment où la cellule en a besoin pour:

- Maintenir des gradients électrochimiques cellulaires, indispensables pour effectuer des fonctions vitales telles que la production d'énergie exigée par la cellule et la réponse aux stimuli dans des membranes excitables.

- Prenez le milieu macro et les micronutriments nécessaires pour fournir les cellules monomères qui constitueront les squelettes de leurs macromolécules constitutives (acides nucléiques, protéines, glucides et lipides)) lipides).

- Répondre aux stimuli et donc participer aux processus de signalisation cellulaire.

Types de protéines de convoyeur à membrane

Les transporteurs membranaires ont classé selon le type de transport réalisé en deux grandes catégories: les canaux et les transporteurs.

Types de protéines de convoyeur à membrane. Par LadyOfhats [Domaine public] (https: // CreativeCommons.Org / licences / by-sa / 3.0)], de Wikimedia Commons.

Protéines de canal

Les protéines de canal médiatisent le transport passif des molécules d'eau, ainsi que différents types d'ions. Ce type de transport ne nécessite pas de réalisation d'énergie et s'écoule spontanément en faveur du gradient de concentration de molécule à transporter.

Le nom des canaux est dû au fait que la structure acquise par ces protéines ressemble à un tunnel, à travers lequel l'étape simultanée de nombreuses molécules sélectionnées en fonction de son rayon moléculaire se produit. C'est pour cette raison que ces transporteurs peuvent être considérés comme un tamis moléculaire.

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Parmi les fonctions associées à ces transporteurs comprennent la création, l'entretien et la perturbation des gradients électrochimiques à travers les membranes cellulaires.

Cependant, de nombreux autres canaux alternent entre les états ouverts ou fermés en réponse à l'arrivée ou à l'élimination de certains stimuli.

Ces stimuli peuvent être de nature électrique dans les canaux dépendants de la tension, la chimie dans le ligand ou les canaux dépendants physiques dans les canaux qui répondent à des changements mécaniques tels que la tension ou la déformation.

Transporteurs

Les protéines de transport sont également appelées porteurs ou perméasas. Ils utilisent des gradients électrochimiques pour effectuer le transport d'un côté de la membrane.

Ce type de protéine de convoyeur peut médier deux types de transport. Le transport passif s'est facilité d'une molécule dans une direction et en faveur d'un gradient de concentration ou des deux molécules en pointillés.

À son tour, le cotransport dans la même direction est réalisé par des simportadores et dans les directions opposées par les anti-transporteurs.

D'un autre côté, contrairement aux canaux, qui permettent l'étape simultanée de nombreuses molécules à travers eux, les transporteurs ne permettent que l'étape limitée et spécifique d'un certain nombre de molécules. Pour en assurer, ils présentent des sites syndicaux spécifiques.

Dans ce cas, une fois que l'union de la molécule se produit vers le transporteur, ce dernier souffre d'un changement de conformation qui expose le site de l'Union de l'autre côté de la membrane, favorisant ainsi le transport.

Cette dépendance à l'égard d'un changement structurel des protéines de transport diminue la vitesse à laquelle les molécules sont transportées.

Types de transporteurs

Sur la base de la dépendance ou non d'énergie pour pouvoir effectuer le transport, les protéines de convoyeur peuvent être classées dans: les transporteurs de facilitateurs passifs et les transporteurs actifs.

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- Transporteurs de facilitateur passif

Les transporteurs de facilitateur passif ne nécessitent pas d'approvisionnement énergétique et effectuent des molécules d'une zone de concentration élevée à une faible concentration.

- Transporteurs facilitateurs actifs

En revanche, les transporteurs actifs nécessitent une contribution énergétique pour déplacer les substances contre leur gradient de concentration. Ce mécanisme répond à un processus de transport actif.

Transporteurs primaires (bombes)

Les pompes effectuent le transport des ions et des molécules ont fait les moyens intracellulaires et extracellulaires, en utilisant un mécanisme de transport actif primaire.

C'est-à-dire qu'ils utilisent l'énergie à partir de l'hydrolyse ATP pour s'assurer que le mouvement "en montée des ions et des molécules" devient un processus énergiquement favorable.

L'une des fonctions associées à ce type de transporteurs est la génération de l'acide interne caractéristique des cellules animales, des cellules végétales et de la lumière gastrique.

Transporteurs actifs secondaires

Ces transporteurs profitent de l'énergie libérée lors d'un cotransport ionique en faveur de leur gradient électrochimique pour pouvoir transporter une autre molécule contre leur gradient de concentration. En d'autres termes, ils effectuent le transport actif secondaire des molécules.

Les références

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