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단백질을 과정과 운반하는 것은 무엇입니까?

단백질은 복잡하고 매혹적인 일련의 단계를 통해 세포 내에서 운반되고 처리됩니다. 다음은 고장입니다.

1. 단백질 합성 (번역) :

* 위치 : 세포질의 리보솜.

* 과정 : mRNA (Messenger RNA)는 DNA에서 리보솜으로 유전자 코드를 운반합니다. 리보솜은 코드를 읽고 아미노산을 폴리펩티드 사슬로 조립하여 단백질의 1 차 구조를 형성합니다.

2. 단백질 폴딩 :

* 위치 : 종종 리보솜에서 시작하지만 소포체 (ER) 또는 세포질에서 계속 될 수 있습니다.

* 과정 : 폴리펩티드 사슬은 아미노산 사이의 상호 작용에 기초하여 특정 3 차원 모양 (2 차, 3 차 및 4 차 구조)으로 접 힙니다. 이 모양은 단백질의 기능을 결정합니다.

3. 단백질 표적화 및 수송 :

* 위치 : 리보솜, ER, 골지 장치 및 기타 세포 구획.

* 과정 :

* 신호 시퀀스 : 많은 단백질은 신호 서열, 짧은 아미노산 스트레치를 가지고 있으며, 이는 "우편 번호"와 같은 작용하여 특정 목적지로 안내합니다.

* 전위 : ER, 골지 또는 분비로 향한 단백질은 ER 막에 내장 된 단백질 전좌를 통해 ER 루멘에 들어갑니다.

* 샤페론 : 샤페론이라는 단백질은 적절한 폴딩을 돕고 잘못 접하는 것을 방지하여 단백질 응집 및 질병으로 이어질 수 있습니다.

* 소포 운송 : 일단 접 히면, 단백질은 소포라고 불리는 작은 막 결합 주머니에 포장 될 수있다. 이들 소포는 ER 및 Golgi에서 벗어나서 다른 세포 구획 또는 분비를 위해 세포 표면으로 이동한다.

4. 단백질 변형 :

* 위치 : ER, 골지 장치.

* 과정 : 단백질은 기능, 안정성 또는 국소화를 변화시키는 변형을 겪을 수 있습니다. 이러한 수정에는 다음이 포함됩니다.

* 글리코 실화 : 설탕 그룹 추가.

* 인산화 : 인산염 그룹 추가.

* 아세틸 화 : 아세틸기 추가.

* 단백질 분해 : 단백질의 특정 부분을 제거하기위한 효소에 의한 절단.

5. 단백질 분류 및 전달 :

* 위치 : 골지 장치, 세포 표면, 리소좀 및 기타 목적지.

* 과정 : 골지 장치는 단백질의 분류 센터입니다. 또한 단백질을 수정하고 세포 내 또는 분비를 위해 예정된 다른 유형의 소포로 포장합니다.

특정 예 :

* 분비 단백질 : 세포로부터의 수출로 향한 단백질 (예를 들어, 호르몬, 항체)은 ER에 결합 된 리보솜에서 합성되고, ER 및 골지를 통과하며, 마침내 세포 밖으로 방출하기 위해 분비 소포로 포장된다.

* 리소좀 단백질 : 리소좀 (세포 폐기물을 분해하는 소기관)으로 향하는 효소에는 리소좀으로이를 지시하는 특정 신호 서열이 태그됩니다.

* 막 단백질 : 세포막에 내장 된 단백질은 ER과 관련된 리보솜에 합성되고 전위 동안 ER 막에 삽입된다. 그런 다음 골지를 통과하고 궁극적으로 특정 막의 일부가됩니다.

중요한 참고 : 이것은 단순화 된 개요입니다. 단백질 가공 및 수송은 많은 단백질과 경로를 포함하는 엄청나게 복잡합니다. 특정 세부 사항은 단백질과 대상에 따라 다릅니다.

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