动力蛋白(dynein)和驱动蛋白(kinesin)的区别

动力蛋白和驱动蛋白的主要区别在于,动力蛋白从细胞的边缘到中心携带货物样的细胞器和囊泡,而驱动蛋白则从细胞的中心到边缘携带货物。此外,动力蛋白在微管相对滑动中也很重要。...

动力蛋白和驱动蛋白的主要区别在于,动力蛋白从细胞的边缘到中心携带货物样的细胞器和囊泡,而驱动蛋白则从细胞的中心到边缘携带货物。此外,动力蛋白在微管相对滑动中也很重要。

动力蛋白和驱动蛋白是两种利用微管作为运动轨迹的运动蛋白。微管是细胞骨架的三个组成部分之一。细胞骨架的另外两个组成部分是肌动蛋白和中间丝。

覆盖的关键领域

1.什么是动力蛋白-定义、运动方向、类型、功能2.什么是动力蛋白-定义、运动方向、功能3.动力蛋白和动力蛋白之间的相似之处是什么-共同特征概述4.动力蛋白和动力蛋白之间的区别是什么-关键区别的比较

关键术语

轴丝动力蛋白,细胞骨架,细胞质动力蛋白,驱动蛋白,微管,运动蛋白

动力蛋白(dynein)和驱动蛋白(kinesin)的区别

什么是动力蛋白(dynein)?

动力蛋白是一种运动蛋白,它利用细胞骨架中的微管运送货物。是一种大运动蛋白。由于动力蛋白携带的是微管的负端,所以它也被称为负端定向运动蛋白。这意味着;动力蛋白把货物从细胞的外围运送到细胞的中心。然而,它利用ATP中的化学能进行机械运动。

What is the Difference Between Dynein and Kinesin

Figure 1: Cytopla**ic Dynein

细胞中的两种动力蛋白是细胞质动力蛋白和轴丝动力蛋白。细胞质动力蛋白负责细胞器如高尔基体的定位。此外,它们携带内质网产生的囊泡,如内质体和溶酶体。此外,它们在细胞分裂过程中参与有丝分裂纺锤体的定位,并负责染色体的运动。

Difference Between Dynein and Kinesin

Figure 2: Axonemal Dynein

此外,轴丝动力蛋白存在于真核生物的鞭毛和纤毛中。它们在两个相邻的微管之间形成跨桥,允许微管相对滑动。

什么是驱动蛋白(kinesin)?

驱动蛋白是另一种运动蛋白,它也利用细胞骨架的微管运送货物。驱动蛋白的四个主要部分是头、尾、柄和尾。头部是ATPase结构域。此外,头部区域与微管结合,而尾部与货物结合。驱动蛋白分子一般由两个串联的头部组成;一个头部区域与微管结合,然后另一个头部区域与微管结合。因此,这种类型的运动被称为驱动蛋白“行走”。

Main Difference - Dynein and Kinesin

Figure 3: Kinesin

此外,驱动蛋白是一种从微管的负端向正端运动的正向运动蛋白。因此,驱动蛋白把他们的货物从细胞的中心带到外围。

动力蛋白和驱动蛋白的相似性

  • 动力蛋白和驱动蛋白是两类运动蛋白。
  • 它们利用细胞骨架的微管作为它们的踪迹。
  • 此外,它们在整个细胞内携带细胞器和囊泡等货物。
  • 而且,它们的运动都是单向的。
  • 此外,两种运动蛋白的功能都需要ATP形式的能量。因此,两种运动蛋白都含有ATPase结构域。

动力蛋白(dynein)和驱动蛋白(kinesin)的区别

定义

动力蛋白是一个微管运动蛋白家族,调节细胞器和结构的运动,纤毛和鞭毛的搏动,以及染色体向纺锤体两极的运动,而驱动蛋白是另一个类似于动力蛋白的微管运动蛋白家族,在细胞内运输中起运动蛋白作用,特别是细胞器和分子,如线粒体和沿微管的蛋白质。因此,这是动力蛋白和驱动蛋白之间的主要区别。

也称为

此外,动力蛋白是一种负向运动蛋白,而驱动蛋白是一种正向运动蛋白。

运动方向

运动方向是动力蛋白和运动蛋白的主要区别。动力蛋白把他们的货物从细胞的外围带到中心,而驱动蛋白把他们的货物从细胞的中心带到外围。

结论

动力蛋白是一种运动蛋白,它利用细胞骨架中的微管将货物从细胞外围运送到细胞中心。另一方面,驱动蛋白是另一种运动蛋白,它把货物从细胞的中心运送到外围。而且,这些货物可以是细胞器和囊泡。此外,动力蛋白还参与了真核生物鞭毛和纤毛的运动。因此,动力蛋白和驱动蛋白的主要区别在于它们的运动方向。

引用

1. Berg JM、Tymoczko JL、Stryer L。生物化学。第5版。纽约:W H弗里曼;第34.3节,驱动蛋白和动力蛋白沿着微管运动。 此处提供

  • 发表于 2021-07-01 08:15
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  • 分类:科学

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