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단량체와 삼량 체 G 단백질의 차이점은 무엇입니까?

단량체와 삼량 체 G 단백질의 주요 차이 단량체 G 단백질은 G 단백질의 활성 형태이며 알파 서브 유닛 만 함유하는 반면 삼량 체 G 단백질은 G 단백질의 비활성 형태이며 알파, 베타 및 감마 서브 유닛을 함유한다.

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간단히 말해서 단량체 및 삼량 체 G 단백질은 G 단백질-결합 수용체에서 신호를 전달하는 데 관여하는 G 단백질의 두 가지 형태입니다. 

주요 영역을 다루었습니다

1. G 단백질
- 정의, 구조, 기능
2. 단량체 G 단백질이란 무엇입니까
- 정의, 구조, 기능
3. 삼량 체 G 단백질이란 무엇입니까
- 정의, 구조, 기능
4. 단량체와 삼량 체 G 단백질의 유사성
- 일반적인 기능의 개요
5. 단량체와 삼량 체 G 단백질의 차이
- 주요 차이점 비교

주요 용어

g 단백질, G 단백질 결합 수용체 (GPCR), 단량체 G 단백질, 삼량 체 G 단백질

g 단백질

일반적으로 G 단백질은 분자 스위치 인 구아닌 뉴클레오티드 결합 단백질이며, 세포 내부에서 내부로 다양한 자극의 신호를 전달하는 데 참여합니다. 이들은 일반적으로 비활성 형태의 삼량 체 단백질이며, 비활성 G 단백질의 3 개의 단백질 서브 유닛은 알파, 베타 및 감마이다. 이들 중에서, 비활성 형태의 G 단백질의 알파 서브 유닛은 일반적으로 GDP에 결합한다. 반면, G 단백질의 활성 형태는 알파 서브 유닛만을 함유하는 단량체 단백질이다. 한편, 활성 G 단백질의 알파 서브 유닛은 GTP에 결합한다.  

또한 G 단백질 결합 수용체 (GPCR)는 G 단백질의 활성화를 담당합니다. 일반적으로, 이들 수용체는 7 개의 막 횡단 도메인 (7TM)을 함유한다. 신경 전달 물질과 같은 신호 전달 분자는 GPCR에 결합하여 G 단백질을 활성화시킨다. 반면, 비활성 G 단백질은 원형질 막의 세포질면에 결합한다. 활성 G 단백질은 GTP에 결합 된 알파 서브 유닛만을 함유하므로 베타 및 감마 서브 유닛으로부터 해리됩니다.

단량체 G 단백질이란?

단량체 G 단백질은 삼량 체 G 단백질의 알파 서브 유닛을 함유하는 G 단백질의 형태입니다.  알파 서브 유닛만을 함유하는 단량체 G 단백질 인 G 단백질의 활성 형태는 GTP와 결합한다. 

그림 1 :G 단백질 구조

또한, 신경 전달 물질과 같은 신호 전달 분자는 GPCR에 결합하여 혈장 막의 세포질면에서 GPCR에 결합 된 G 단백질을 활성화시킨다. 더 중요한 것은, G 단백질의 활성화는 G 단백질의 베타-감마 복합체로부터의 알파 서브 유닛의 해리를 포함한다. 일반적으로, 활성화 된 G 단백질 또는 단량체 G 단백질은 신호 전달 경로의 캐스케이드를 추가로 활성화시킨다. 이러한 신호 전달 경로에는 대사 효소, 이온 채널, 수송 체 단백질 및 세포 기계의 다른 부분, 전사, 운동성, 수축성 및 분비 조절이 포함됩니다.     

Tremeric G Presein이란 무엇입니까

삼량 체 G 단백질은 알파 서브 유닛, 베타 서브 유닛 및 감마 서브 유닛의 3 가지 단백질 서브 유닛을 포함하는 G 단백질의 비활성 형태입니다. 따라서, 삼량 체 G 단백질은 이종 전 열 단백질이다. 그것은 혈장 막의 세포질면에서 막 횡단 단백질 인 GPCR에 부착된다. 삼량 체 G 단백질에 3 개의 단백질 서브 유닛이 존재하기 때문에, 이는 큰 G 단백질이다. 일반적으로, G 단백질의 알파 서브 유닛에 대한 GTP 또는 GDP의 결합은 G 단백질의 활성화 또는 불 활성화를 결정한다.

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그림 2 :G 단백질 활성화 경로

GTP의 G 단백질의 알파 서브 유닛에 대한 결합은 G 단백질의 활성화를 초래합니다. 이것은 차례로 나머지 G 단백질로부터 알파 서브 유닛을 분리한다. GTP를 갖는 해리 된 알파 서브 유닛은 단량체 G 단백질이라고하며, 다음은 막-결합 이펙터 단백질에 결합한다.

단량체와 삼량 체 G 단백질의 유사성

        • 단량체 및 삼량 체 G 단백질은 G 단백질의 두 가지 형태입니다.
        • G- 단백질은 신호 전달 경로에서 G 단백질-결합 수용체에서 중요하다.
      • g 단백질은 원형질 막의 세포질면에서 발생합니다.
      • 일반적으로 G 단백질은 수용체와 이들의 표적 신호 전달 단백질 사이의 릴레이 단백질입니다.

단량체와 삼량 체 G 단백질의 차이

정의

단량체 G 단백질은 삼량 체 G 단백질의 알파 서브 유닛으로만 구성된 더 작은 G 단백질을 나타냅니다. 이에 비해 삼량 체 G 단백질은 원형질 막의 세포질면에서 7TM 수용체에 부착 된 이종 전위체 G 단백질을 지칭한다.

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서브 유닛

단량체 G 단백질은 알파 서브 유닛 만 포함하는 반면 삼량 체 G 단백질은 알파, 베타 및 감마 서브 유닛을 포함합니다.

크기

단량체 G 단백질은 작은 G 단백질이고 삼량 체 G 단백질은 큰 G 단백질입니다.

gtp/gdp

또한, 단량체 G 단백질은 GTP에 결합하는 반면 삼량 체 G 단백질은 GDP에 결합합니다.

활성화

단량체 G 단백질은 G 단백질의 활성 형태이며 삼량 체 G 단백질은 G 단백질의 비활성 형태입니다.

기능

단량체 G 단백질의 기능은 수용체와 그들의 표적 신호 전달 단백질 사이의 릴레이 단백질로서 작용하는 반면, 삼량 체 G 단백질의 주요 기능은 혈장 막의 세포질면에서 7TM에 결합하는 것입니다.

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결론

간단히 말해서 단량체 및 삼량 체 G 단백질은 신호 전달 경로의 릴레이 분자 인 G 단백질의 두 가지 형태입니다. 단량체 G 단백질은 알파 서브 유닛을 함유하며 작습니다. 그것은 또한 G 단백질의 활성 형태이며, 그의 주요 기능은 수용체와 표적 단백질 사이의 릴레이 분자로서 작용하는 것이다. 대조적으로, 삼량 체 G 단백질은 G 단백질의 비활성 형태이며 알파, 베타 및 감마 서브 유닛을 함유한다. 그것은 원형질 막의 세포질면에 부착된다. 따라서 단량체와 삼량 체 G 단백질의 주요 차이점은 그들의 구조와 기능입니다.


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