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蛋白质特异-蛋白质特异性结合

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简述信息一览:

原核生物中合成的蛋白质不具有特异型功能的原因

因为在原核细胞中表达真***白,蛋白质在表达完缺少部分修饰,如:糖基化,进一步折叠等等,所以没有像真核细胞表达出来的蛋白那样有活性,再者,原核表达很有可能会过表达,蛋白之间会形成包涵体,也会导致蛋白失活,这样可能得变形复性后才能从新有活性。

真核基因多含有内含子,在原核细胞内,无法将内含子剪掉。合成的蛋白质就就不是正确的氨基酸序列,也无法折叠形成正确的空间结构(高级结构)。而正确的空间结构是维持蛋白质生物学活性必不可少的。变性的蛋白质,之所以失去生物学活性,就是因为空间结构遭到破坏。

蛋白质特异-蛋白质特异性结合
(图片来源网络,侵删)

温度,蛋白质的活性与温度密切相关,过高过低都会对其活性造成影响,甚至失活;2,离子环境,某些蛋白质功能的实现需要有相应的离子参与其中;3,酸碱度,也就是pH值,蛋白质的活性深受酸碱度影响,与温度同理,过高过低都可能使其活性不高,甚至失去活。

用什么方法检测细胞与组织内特异性蛋白?

通过化学反应使标记抗体的显色剂(荧光素、酶、金属离子、同位素)显色来确定组织细胞内抗原(多肽和蛋白质),对其进行定位、定性及相对定量的研究,称为免疫组织化学技术(immunohistochemistry)或免疫细胞化学技术(immunocytochemistry)。

流式细胞术 (Flow Cytometry)使用特异性抗体标记目标受体,并用流式细胞仪检测和分析细胞中受体的表达水平和细胞数量。免疫荧光/免疫组化 利用特异性抗体和荧光标记来在显微镜下观察和定量细胞中的目标蛋白位置和表达水平。

蛋白质特异-蛋白质特异性结合
(图片来源网络,侵删)

Western Blot中文一般称为蛋白质印迹。它是分子生物学、生物化学和免疫遗传学中常用的一种实验方法。其基本原理是通过特异性抗体对凝胶电泳处理过的细胞或生物组织样品进行着色。通过分析着色的位置和着色深度获得特定蛋白质在所分析的细胞或组织中的表达情况的信息。

请问细胞中的特异蛋白质决定了细胞的哪些方面

运输,比如微管、微丝蛋白等在运输物质中有重要作用,是细胞的“高速公路”信号传递和交流,比如膜上很多蛋白都可以感知外界***,细胞内的一些通路调节也需要各种蛋白等。再宽泛一些,信号传递也可以包括细胞的免疫应答等过程,与细胞的安全防卫机制有关。

蛋白质是构成组织和细胞的重要成分。参与物质代谢(如酶)及生理功能的调控(如蛋白质类激素)。蛋白质是建造和修复身体的重要原料,人体的发育以及受损细胞的修复和更新,都离不开蛋白质。蛋白质也能被分解为人体的生命活动提供能量。

细胞内蛋白质核酸等物质在细胞内的功能是由其分布位置及空间结构决定的。生物的结构(从生物大分子、细胞,到组织器官、系统、个体乃至由个体组成的群体等)大都适合于一定的功能。

细胞的特殊蛋白质主要是载体蛋白,其作用是一些分子进行特异结合使其通过细胞膜,需要载体蛋白参与的跨膜运输的有协助扩散和主动运输。 运输过程:载体蛋白与需要被运输的分子或离子结合,然后通过自身的构型变化或移动完成物质运输。

细胞中决定蛋白质分子特异性的是什么?

对应基因的碱基数量,排列顺序与种类;该蛋白质的空间结构。

000种,体现了蛋白质分子的多样性)教师活动:展示胰岛素分子立体结构图,以显示其具有特殊的空间结构,并指出蛋白质具有特定的空间结构,这与其功能有密切关系。生 蛋白质的空间结构能保持不变吗?举例说明。(蛋白质的空间结构会随着环境条件的改变而改变。

首先,蛋白质分子是一类统称,是指生物体中广泛存在的一类生物大分子,由核酸编码的α氨基酸之间通过α氨基和α羧基形成的肽键连接而成的肽链,经翻译后加工而生成的具有特定立体结构的、有活性的大分子。蛋白质具有一级、二级、***、四级结构,蛋白质分子的结构决定了它的功能。

特异性指特有的,与其他的不同。例如:你的身份证号码,是由0-9这些数字组成的。而且全国仅有你一个。你的身份证号码就具有“特异性”可以把20种氨基酸比喻成“蛋白质的数字”。胰岛素(蛋白质)是由特定的氨基酸按一定顺序排列形成的。

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