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변형이라 할 수 있다.
즉, 당 수송계를 형성하는 막단백질은 당과 결합하면 단백질의 구조가 변형되고 이 변형과 동시에 당을 수송하며 수송 후에는 원래의 구조로 환원된다. 음이온 수송계에 의한 촉진확산은 특히 혈구세포막의 음이온 교
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단백질들이다. 세포막에 단백질들이 떠 있는 모형을 유동모자이크 모델이라고 하는데 이 단백질들로 이루어진 통로(channel), 운반체(carrier), 그리고 펌프(pump)들이 세포막을 통과하기 어려운, 위에서 말했던 용질들의 수송을 돕는다.
물질 수송
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된 것.
- 분자량(M.W)의 범위가 매우 넓다 – insulin(M.W 5,700, 55개의 amino acids), 효소(M.W 700~800만, 7~8만개의 amino acids) * 단백질(Protein)
- 아미노산
* 단백질의 구조
- 1차구조
- 2차구조
- α-나선구조
- β-구조
- 3차 구조
- 4차 구조
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+펌프는 ATP를 직접 사용하는 1차 능동수송으로 상피세포 내 Na+의 농도를 저하시키고(농도역행), 세포내의 저농도 나트륨이온, 고농도 칼륨이온의 특이적 환경을 유지한다. 포도당-Na+공동수송단백질은 이온의 농도차를 이용하여 포도당의 농
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수송(bulk transport)
▪ 엔도시토시스
(endocytosis)
▪ 엑소시토시스
(exocytosis) * 세포수송
- 원형질막
- 유동모자이크모델(Fluid mosaic model)
- 막단백질
- 세포연접
- 원형질연락사
- 원형질막에서의 물질이동
- 수송메카니즘
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protein의 NLS와 결합 핵으로 이행
- 핵: Ran-GTP exportin과 결합 cargo의 NES와 결합 세포질로 이행
3. 미토콘드리아로의 수송
- 세포질에서 미토콘드리아로의 단백질 수송은 소포체로의 수송과 마찬가지로 단백질의 입체구조가 풀린 상태로 일어난다.
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통과한다.
수송단백질의 종류와 양에 의해서 막의 투과성이 달라진다. 1. Cytoplasmic membrane
-구조와 기능
2. Passive transport
-free diffusion, facilitated diffusion, osmosis
3. Active transport
-primary active transport, secondary active transport
group translocation
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수송이 촉진되어 설사가 일어나게 된다.
47. (a) cAMP-의존성 단백질 인산화효소를 활성화시키는 단계. 이 단백질 인산화효소를 활성화시키는 데에는 화학양론적으로 동일한 양의 cAMP가 필요하다.
(b) 글리코겐 가인산분해효소에 의해 촉매되는
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c operon system과 IPTG
- Lac operon(lactose operon)은 E.coli를 포함한 다른 대장균들의 젖당 대사에 관여하는 오페론이다. 이는 대장균 등의 세균에서 락토오스 (젖당 또는 유당)를 수송하고 대사하는데 필요한 3개의 단백질을 암호화하는 유전자들이 한 m
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단백질: 세포에 필요한 물질의 수송 및 신호전달 등의 기능적인 역할을 담당하며, 인지질 이중층에 걸쳐 뻗어 있는 내재성 단백질로 존재하거나 세포막에 간접적으로 부착된 주변단백질의 형태를 가짐
- 소수성의 선택적 장벽: 소수성의 지질
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