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  • 線粒體ATP酶的基本信息

    中文名稱線粒體ATP酶英文名稱mitochondrial ATPase定 義編號:EC 3.6.3.14。定位于線粒體膜上的催化ATP水解的酶,通過水解ATP為細胞提供主要能源。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),酶(二級學科)......閱讀全文

    線粒體ATP酶的基本信息

    中文名稱線粒體ATP酶英文名稱mitochondrial ATPase定  義編號:EC 3.6.3.14。定位于線粒體膜上的催化ATP水解的酶,通過水解ATP為細胞提供主要能源。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),酶(二級學科)

    線粒體ATP酶的基本信息

    中文名稱線粒體ATP酶英文名稱mitochondrial ATPase定  義編號:EC 3.6.3.14。定位于線粒體膜上的催化ATP水解的酶,通過水解ATP為細胞提供主要能源。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),酶(二級學科)

    脫殼ATP酶的基本信息

    中文名稱脫殼ATP酶英文名稱uncoating ATPase定  義編號:EC 3.6.4.10。一種多功能的ATP水解酶。在受體介導的細胞胞吞過程中,催化降解包被于小泡周圍的網格蛋白,使小泡與小泡相互融合。ATP與網格蛋白的結合和水解是實現此反應的必要條件。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科)

    脫殼ATP酶的基本信息

    中文名稱脫殼ATP酶英文名稱uncoating ATPase定  義編號:EC 3.6.4.10。一種多功能的ATP水解酶。在受體介導的細胞胞吞過程中,催化降解包被于小泡周圍的網格蛋白,使小泡與小泡相互融合。ATP與網格蛋白的結合和水解是實現此反應的必要條件。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科)

    鈣ATP酶的基本信息

    中文名稱鈣ATP酶英文名稱Ca2+-ATPase定  義編號:EC 3.6.3.8。肌質網膜鈣ATP酶(SERCA)及質膜鈣ATP酶(PMCA)的統稱。前者催化將鈣從肌質主動轉運至肌質網囊泡內;后者可將1~2個Ca2+穿膜轉移到胞外,同時以1:2的比例將H+轉運到細胞內。應用學科生物化學與分子生物學

    鈣ATP酶的基本信息

    中文名稱鈣ATP酶英文名稱Ca2+-ATPase定  義編號:EC 3.6.3.8。肌質網膜鈣ATP酶(SERCA)及質膜鈣ATP酶(PMCA)的統稱。前者催化將鈣從肌質主動轉運至肌質網囊泡內;后者可將1~2個Ca2+穿膜轉移到胞外,同時以1:2的比例將H+轉運到細胞內。應用學科生物化學與分子生物學

    鈣ATP酶的基本信息

    中文名稱鈣ATP酶英文名稱Ca2+-ATPase定  義編號:EC 3.6.3.8。肌質網膜鈣ATP酶(SERCA)及質膜鈣ATP酶(PMCA)的統稱。前者催化將鈣從肌質主動轉運至肌質網囊泡內;后者可將1~2個Ca2+穿膜轉移到胞外,同時以1:2的比例將H+轉運到細胞內。應用學科生物化學與分子生物學

    液泡質子ATP酶的基本信息

    液泡膜質子泵由液泡膜H+-ATP酶及液泡膜焦磷酸酶組成。其中液泡膜H+-ATP酶有以下特點:分子量400KD,水解ATP的活性位點在液泡膜的細胞質一側。H+/ATP計量約為2~3。Cl-、Br-、I-等對該酶有激活作用。該酶可被硝酸鹽抑制,但不被釩酸鹽抑制。液泡膜H+-ATP酶與跨液泡膜的物質轉運有

    ATP合成酶的基本信息

    ATP合成酶,又稱FoF?-ATP酶在細胞內催化能源物質ATP的合成。在呼吸或光合作用過程中通過電子傳遞鏈釋放的能量先轉換為跨膜質子(H+)梯差,之后質子流順質子梯差通過ATP合酶可以使ADP+Pi合成ATP。ATP合酶(ATP synthase)廣泛分布于線粒體內膜,葉綠體類囊體,異養菌和光合菌的

    鈉鉀ATP酶的基本信息

    鈉鉀泵(Sodium-Potassium Pump)簡稱鈉泵,即Na+,K+-ATP酶為細胞膜中存在的一種特殊蛋白質可以分解ATP獲得能量,并利用此能量進行Na+、K+的主動轉運,即能逆濃度梯度把Na+從細胞內轉運到細胞外,把K+從細胞外轉運入細胞內,ATP酶的主要作用是控制細胞膜內外的K+,Na+

    P型ATP酶的基本信息

    中文名稱P型ATP酶英文名稱P-type ATPase定  義分布于各種生物細胞質膜中的ATP動力泵的一類,含有兩個相同的催化性α亞基,轉運時至少有一個α亞基被磷酸化(phosphorylated)故名。包括有植物、真菌和細菌的H+泵和高等真核生物中的鈉鉀ATP酶、鈣酶等。應用學科細胞生物學(一級學

    鈉鉀ATP酶的基本信息

    鈉鉀泵(Sodium-Potassium Pump)簡稱鈉泵,即Na+,K+-ATP酶為細胞膜中存在的一種特殊蛋白質可以分解ATP獲得能量,并利用此能量進行Na+、K+的主動轉運,即能逆濃度梯度把Na+從細胞內轉運到細胞外,把K+從細胞外轉運入細胞內,ATP酶的主要作用是控制細胞膜內外的K+,Na+

    線粒體RNA加工酶的基本信息

    中文名稱線粒體RNA加工酶英文名稱mitochondrial RNA processing enzyme;MRP RNase定  義一類存在于線粒體的酶,催化各種線粒體RNA前體加工,使之轉變為成熟的RNA。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),酶(二級學科)

    線粒體RNA加工酶的基本信息

    中文名稱線粒體RNA加工酶英文名稱mitochondrial RNA processing enzyme;MRP RNase定  義一類存在于線粒體的酶,催化各種線粒體RNA前體加工,使之轉變為成熟的RNA。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),酶(二級學科)

    依賴ATP的蛋白酶的基本信息

    中文名稱依賴ATP的蛋白酶英文名稱ATP-dependent protease定  義依賴ATP的絲氨酸蛋白酶(ATP-dependent serine protease, EC 3.4.21.53)、依賴ATP的Clp蛋白酶(ATP-dependent C1p protease, EC 3.4.2

    依賴ATP的蛋白酶的基本信息

    中文名稱依賴ATP的蛋白酶英文名稱ATP-dependent protease定  義依賴ATP的絲氨酸蛋白酶(ATP-dependent serine protease, EC 3.4.21.53)、依賴ATP的Clp蛋白酶(ATP-dependent C1p protease, EC 3.4.2

    線粒體ADP/ATP載體轉運ATP和ADP的分子機制

      在一項新的研究中,來自英國劍橋大學、東安格利亞大學、比利時弗蘭德斯生物技術研究所(VIB)和美國國家神經疾病與卒中研究所的研究人員發現了一種稱為線粒體ADP/ATP載體(mitochondrial ADP/ATP carrier)的關鍵轉運蛋白如何轉運三磷酸腺苷(ATP),即細胞的化學燃料。這個

    關于ATP合成酶的基本信息介紹

      ATP合成酶,又稱FoF?-ATP酶在細胞內催化能源物質ATP的合成。在呼吸或光合作用過程中通過電子傳遞鏈釋放的能量先轉換為跨膜質子(H+)梯差,之后質子流順質子梯差通過ATP合酶可以使ADP+Pi合成ATP。  ATP合酶(ATP synthase)廣泛分布于線粒體內膜,葉綠體類囊體,異養菌和

    ATP合成的部位——ATP酶的相關介紹

      質子反向轉移和合成ATP是在ATP酶(腺苷三磷酸酶 adenosine triphosphatase,ATPase)上進行的。葉綠體內囊體膜上的ATP酶也稱偶聯因子(coupling factor)或CF1-CF0復合體。葉綠體的ATP酶與線粒體、細菌膜上的ATP酶結構十分相似,都由兩個蛋白復合

    鉀ATP酶的組成

    Na—K 泵由α、β兩亞基組成。α亞基為分子量約 120KD 的跨膜蛋白,既有Na、K 結合位點,又具 ATP 酶活性,因此 Na—K 泵又稱為 Na—K—ATP 酶。β亞基為小亞基,是分子量約 50KD 的糖蛋白。一般認為 Na—K 泵首先在膜內側與細胞內的 Na 結合,ATP 酶活性被激活后,由

    鉀ATP酶的組成

    Na—K 泵由α、β兩亞基組成。α亞基為分子量約 120KD 的跨膜蛋白,既有Na、K 結合位點,又具 ATP 酶活性,因此 Na—K 泵又稱為 Na—K—ATP 酶。β亞基為小亞基,是分子量約 50KD 的糖蛋白。一般認為 Na—K 泵首先在膜內側與細胞內的 Na 結合,ATP 酶活性被激活后,由

    ATP酶的應用特點

    ATP合成酶是一類線粒體與葉綠體中的合成酶,它廣泛存在于線粒體、葉綠體、原核藻、異養菌和光合細菌中,是生物體能量代謝的關鍵酶。ATP合成酶可以在跨膜質子動力勢的推動下,利用ADP和Pi催化合成生物體的能量“通貨”——ATP。一般來說,機體所需的大多數ATP都是由ATP合酶產生的。據估計,人體每天進行

    ATP酶的反應機制

    ATP酶與ATP水解反應耦合的轉運是一個嚴格的化學反應,即每分子ATP水解能夠使一定數量的溶液分子被轉運。例如,對于鈉鉀ATP酶,每分子ATP水解能夠使3個鈉離子被運出細胞,同時2個鉀離子被運入。跨膜ATP酶需要ATP水解所產生的能量,因為這些酶需要做功:它們逆著熱力學上更容易發生的方向來進行物質運

    ATP合酶的組成

    ATP合酶主要由F?(伸在膜外的水溶性部分) 和Fo(嵌入膜內)組成(圖1)。不同物種來源的 ATP合酶含的亞基和數目不盡相同。以牛心線粒體 ATP合酶為例,它的F?含有僅α3、β3、γ、δ、ε共9 個亞基,Fo含a、b2、C10共13個亞基,F?與Fo之間有OSCP柄相連接,還有抑制蛋白。線粒體F

    ATP酶的作用機制

    關于ATP酶催化ADP氧化磷酸化成ATP的機制,先后提出過幾種假說 1、化學偶聯假說;2、構象假說;3、化學滲透假說。目前流行的是化學滲透假說,由英國生物化學家P.Mitchell于1961年提出。該學說很好地說明線粒體內膜中電子傳遞、質子電化學梯度建立、ADP磷酸化的關系,并具有大量的實驗支持,得

    ATP合酶的組成

    ATP合酶主要由F?(伸在膜外的水溶性部分) 和Fo(嵌入膜內)組成(圖1)。不同物種來源的 ATP合酶含的亞基和數目不盡相同。以牛心線粒體 ATP合酶為例,它的F?含有僅α3、β3、γ、δ、ε共9 個亞基,Fo含a、b2、C10共13個亞基,F?與Fo之間有OSCP柄相連接,還有抑制蛋白。線粒體F

    什么是ATP酶?

    ATP酶又稱為三磷酸腺苷酶,是一類能將三磷酸腺苷(ATP)催化水解為二磷酸腺苷(ADP)和磷酸根離子的酶,這是一個釋放能量的反應。在大多數情況下,能量可以通過傳遞而被用于驅動另一個需要能量的化學反應。這一過程被所有已知的生命形式廣泛利用。

    液泡質子ATP酶的組成

    液泡質子ATP酶由液泡膜H+-ATP酶及液泡膜焦磷酸酶組成。

    鉀ATP酶的生物現象

    靜息電位產生靜息電位指安靜時存在于細胞兩側的外正內負的電位差。其形成原因是膜兩側離子分布不平衡及膜對K+有較高的通透能力。細胞內K+濃度和帶負電的蛋白質濃度都大于細胞外(而細胞外Na+和Cl-濃度大于細胞內),但因為細胞膜只對K+有相對較高的通透性,K+順濃度差由細胞內移到細胞外,而膜內帶負電的蛋白

    ATP酶的反應機制介紹

      ATP酶與ATP水解反應耦合的轉運是一個嚴格的化學反應,即每分子ATP水解能夠使一定數量的溶液分子被轉運。例如,對于鈉鉀ATP酶,每分子ATP水解能夠使3個鈉離子被運出細胞,同時2個鉀離子被運入。  跨膜ATP酶需要ATP水解所產生的能量,因為這些酶需要做功:它們逆著熱力學上更容易發生的方向來進

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