>> HLK 자연과학 >  >> 생물학

핵으로 운반 할 수없는 고 분자량 단백질에 대해 무엇을 추론 할 수 있습니까?

핵으로 운반 할 수없는 고 분자량 단백질은 특정 특성과 한계를 가질 수 있습니다.

크기 제외 :핵 기공 복합체 (NPC)는이를 통과 할 수있는 분자의 크기 제한을 갖는다. 크기가 더 큰 고 분자량 단백질은이 크기 한계를 초과하여 핵 수송에서 제외 될 수 있습니다.

핵 국소화 신호 (NLS)의 부족 :단백질의 핵으로의 핵 수송은 단백질에 대한 핵 국소화 신호 (NLS)로 알려진 특정 신호를 필요로한다. 고 분자량 단백질에 NLS가 없거나 비 기능적 NLS가있는 경우 핵 수입 기계에 의해 인식되고 운반 될 수 없습니다.

구조적 제약 :고 분자량 단백질의 구조와 형태는 핵으로 가져 오는 능력을 방해 할 수 있습니다. 예를 들어, 광범위한 단백질-단백질 상호 작용 또는 강성 구조를 갖는 단백질은 NPC를 통해 적합하기 위해 효율적으로 접거나 펼칠 수 없을 수있다.

응집 또는 복잡한 형성 :고 분자량 단백질은 다른 분자와 큰 복합체를 응집하거나 형성하는 경향이있을 수있다. 이러한 응집체는 단백질의 크기를 더욱 증가시키고 핵 수송에 어려움을 줄 수 있습니다.

번역 후 변형 :글리코 실화 또는 인산화와 같은 특정 번역 후 변형은 단백질의 크기, 구조 및 상호 작용에 영향을 줄 수 있습니다. 이러한 변형은 단백질의 핵으로 운반되는 능력에 영향을 줄 수 있습니다.

이러한 한계에 대한 예외가 존재한다는 점에 유의해야합니다. 다른 단백질에 대한 활성 수송 또는 피기 백과 같은 메커니즘이있어 특정 대형 단백질의 핵 수입을 용이하게 할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고, 일반적으로 고 분자량 단백질은 크기와 구조적 복잡성으로 인해 핵 수송에서 도전에 직면한다.

  1. 동물은 제 시간에 갇혀 있습니까?
  2. 키메라, 액적 형성 단백질이 암에 기여할 수있는 방법
  3. 원숭이는 왜 동료를 위해 이가를 잡습니까?
  4. 후성 유전 상속 :기후 변화에 대한 '실버 총알'?
  5. 복제가 어떻게 작동하는지
  6. 연구는 토양 바이러스가 어떻게 행동하고 박테리아와 상호 작용하는지에 대한 새로운 조명을 흘립니다.