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세포로서의 단백질의 역할과 운반 과정

2020. 6. 17. 22:40

세포로서의 단백질의 역할과 운반 과정

단백질과 세포간의 관계

 

골지 장치 단백질 및 지질 및 다당류로부터의 단백질의 정렬 및 수출은 준비 경로를 통해 골지 장치로부터 최종 목적지로 운송됩니다. 단백질을 트랜스 고르지 네트워크에서 싹을 내는 다른 수송 소포로 분류하는 것을 포함하여, 해당 내용물을 적절한 세포 위치로 전달합니다.

 

일부 단백질은 세포에서 단백질의 연속 분비뿐만 아니라 원형질막으로의 새로운 단백질과 지질의 섭취를 설명하는 구성적 준비 경로를 통해 골 지에서 원형질막으로 운반됩니다. 다른 단백질은 조절된 준비의 별도의 경로에 의해 세포 표면으로 운반되거나 효모에서 동물 세포 또는 액포에서 리소좀과 같은 다른 세포 내 목적지에 특이적으로 표적으로 간주합니다.

 

골지 장치 내에서 기능하는 단백질은 분비 경로를 따라 운반됩니다. ER과는 달리 골지 복합체 내에 유지되는 것으로 알려진 모든 단백질은 내강 내의 가용성 단백질이 아닌 골지 막과 관련이 있습니다. 골지 내의 일부 단백질의 유지를 담당하는 신호는 트랜스 막 도메인에 국한되어 단백질이 트랜스 골지 네트워크를 떠나는 수송 소포를 포장하는 것을 방지합니다. 또한 상제 ER 막 단백질의 XXXX 서열과 마찬가지로 일부 골지 단백질의 세포질 꼬리 부분의 신호는 분비 경로를 따라 후속 구획에서 이러한 단백질의 검색을 매개합니다. 모든 세포에서 작용하는 구성적 준비 경로는 지속적인 조절되지 않는 단백질 분비는 없습니다.

 

그러나 일부 세포는 또한 특정 단백질이 환경 신호에 대한 준비 반응인 불분명하게 조절된 분비 경로를 가지고 있습니다. 규제된 준비의 예로는 내분비 세포로부터 호르몬의 방출, 뉴런으로부터의 신경 전달 물질의 방출, 그리고 이 장 초에 논의된 췌장 선방 세포로부터의 소화 효소의 방출이 있습니다. 단백질은 트랜스 골지 네트워크의 조절된 분비 경로로 분류되며 특수 준비 소포로 포장됩니다. 수송 소포보다 큰 이 미성숙 준비 소포는 단백질 함량을 더 처리하고 종종 서로 융합합니다. They also는 특정 신호가 세포질 막과의 융합을 지시할 때까지 내용물을 저장합니다. 예를 들어 체선 세포에 의해 생산된 소화 효소는 위와 소장의 음식이 존재하면 준비를 일으킬 때까지 성숙한 준비 소포에 저장됩니다.

 

조절된 분비 경로로의 단백질의 선별은 이 경로에 들어가는 여러 단백질에 의해 공유되는 신호 패치의 인식을 수반합니다. 이 단백질은 트랜스 골지 네트워크의 수조에 선택적으로 응집되어 미성숙 준비 소포로 출아하여 방출됩니다. 원형질막대 리소좀과 같은 매우 다른 위치에 겨냥한 단백질은 다른 트랜스 골지 수조에서 응집되는 것으로 알려졌습니다. 단백질을 원형질막으로 운반합니다. 세포의 원형질막은 특이적 기능과 관련된 특이적 단백질을 포함하는 두 개의 분리된 영역, 꼭짓점 영역과 기저 측 영역으로 나뉩니다.

 

예를 들어, 장 상피 세포의 꼭대기 막은 장의 내부 루멘을 향하고 영양소의 효율적인 흡수를 전문으로 합니다. 세포의 나머지 부분은 기저막으로 덮여 있습니다. 원형질막의 분리된 영역은 상피세포뿐만 아니라 다른 세포 형에도 존재한다. 구성적 분비 경로는 트랜스 고르지 네트워크에서 원형질막의 이러한 영역으로 선택적으로 단백질을 운반해야 합니다. 이것은 세포의 꼭대기 또는 기저부의 혈장 막 도메인을 특이적으로 표적으로 하는 적어도 두 가지 종류의 구성 준비 소포에 대한 단백질의 이러한 선택적 포장에 의해 달성됩니다. 이것은 트랜스 골지 네트워크 또는 엔도 좀에서 발생할 수 있습니다. 골 지에서 단백질 선별의 가장 특징적인 경로는 단백질을 리소좀으로의 이러한 선택적 운송입니다.

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