마인드 맵 갤러리 세포막과 막을 통과하는 물질의 수송
세포막은 주로 지질과 단백질로 구성되며, 그 중 지질은 주로 세포막의 기본 골격을 이루는 인지질이다. 단백질은 인지질 이중층에 내장되거나 침투하여 다양한 기능을 수행합니다.
2024-10-31 08:47:18에 편집됨Rumi: 10 dimensões do despertar espiritual. Quando você para de se procurar, encontrará o universo inteiro porque o que está procurando também está procurando por você. Qualquer coisa que você persevera todos os dias pode abrir uma porta para as profundezas do seu espírito. Em silêncio, deslizei para o reino secreto e gostei de tudo para observar a magia ao meu redor e não fiz barulho. Por que você gosta de rastejar quando nasce com asas? A alma tem seus próprios ouvidos e pode ouvir coisas que a mente não pode entender. Procure para dentro para a resposta a tudo, tudo no universo está em você. Os amantes não acabam se encontrando em algum lugar, e não há despedida neste mundo. Uma ferida é onde a luz entra em seu coração.
A insuficiência cardíaca crônica não é apenas um problema da velocidade da freqüência cardíaca! É causada pela diminuição da contração miocárdica e da função diastólica, o que leva a um débito cardíaco insuficiente, o que, por sua vez, causa congestão na circulação e congestão pulmonar na circulação sistêmica. Das causas, o indução aos mecanismos de compensação, os processos fisiopatológicos de insuficiência cardíaca são complexos e diversos. Ao controlar o edema, reduzir a frente e pós -carga do coração, melhorando a função de conforto cardíaco e prevenindo e tratando as causas básicas, podemos efetivamente responder a esse desafio. Somente entendendo os mecanismos e as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca e as estratégias de prevenção e tratamento, podemos proteger melhor a saúde do coração.
A lesão de isquemia-reperfusão é um fenômeno que a função celular e os distúrbios metabólicos e os danos estruturais piorarão depois que órgãos ou tecidos restauram o suprimento sanguíneo. Seus principais mecanismos incluem aumento da geração de radicais livres, sobrecarga de cálcio e o papel dos microvasculares e leucócitos. O coração e o cérebro são órgãos danificados comuns, manifestados como mudanças no metabolismo do miocárdio e mudanças ultraestruturais, diminuição da função cardíaca etc. As medidas de prevenção e controle incluem remover os radicais livres, reduzir a sobrecarga de cálcio, melhorar o metabolismo e controlar as condições de reperfusão, como baixo sódio, baixa temperatura, baixa pressão, etc. A compreensão desses mecanismos pode ajudar a desenvolver opções eficazes de tratamento e aliviar lesões isquêmicas.
Rumi: 10 dimensões do despertar espiritual. Quando você para de se procurar, encontrará o universo inteiro porque o que está procurando também está procurando por você. Qualquer coisa que você persevera todos os dias pode abrir uma porta para as profundezas do seu espírito. Em silêncio, deslizei para o reino secreto e gostei de tudo para observar a magia ao meu redor e não fiz barulho. Por que você gosta de rastejar quando nasce com asas? A alma tem seus próprios ouvidos e pode ouvir coisas que a mente não pode entender. Procure para dentro para a resposta a tudo, tudo no universo está em você. Os amantes não acabam se encontrando em algum lugar, e não há despedida neste mundo. Uma ferida é onde a luz entra em seu coração.
A insuficiência cardíaca crônica não é apenas um problema da velocidade da freqüência cardíaca! É causada pela diminuição da contração miocárdica e da função diastólica, o que leva a um débito cardíaco insuficiente, o que, por sua vez, causa congestão na circulação e congestão pulmonar na circulação sistêmica. Das causas, o indução aos mecanismos de compensação, os processos fisiopatológicos de insuficiência cardíaca são complexos e diversos. Ao controlar o edema, reduzir a frente e pós -carga do coração, melhorando a função de conforto cardíaco e prevenindo e tratando as causas básicas, podemos efetivamente responder a esse desafio. Somente entendendo os mecanismos e as manifestações clínicas da insuficiência cardíaca e as estratégias de prevenção e tratamento, podemos proteger melhor a saúde do coração.
A lesão de isquemia-reperfusão é um fenômeno que a função celular e os distúrbios metabólicos e os danos estruturais piorarão depois que órgãos ou tecidos restauram o suprimento sanguíneo. Seus principais mecanismos incluem aumento da geração de radicais livres, sobrecarga de cálcio e o papel dos microvasculares e leucócitos. O coração e o cérebro são órgãos danificados comuns, manifestados como mudanças no metabolismo do miocárdio e mudanças ultraestruturais, diminuição da função cardíaca etc. As medidas de prevenção e controle incluem remover os radicais livres, reduzir a sobrecarga de cálcio, melhorar o metabolismo e controlar as condições de reperfusão, como baixo sódio, baixa temperatura, baixa pressão, etc. A compreensão desses mecanismos pode ajudar a desenvolver opções eficazes de tratamento e aliviar lesões isquêmicas.
세포막과 막을 통과하는 물질의 수송
세포막(형질막)은 세포질의 표면을 덮고 있는 얇은 막입니다.
원형질막과 생물막 시스템을 총칭하여 생물막이라고 합니다.
세포내 막 시스템: 특정 연결을 갖는 세포 내 모델 구조에 대한 일반적인 용어입니다.
섹션 1 세포막의 화학적 조성과 생물학적 특성
막지질
인지질
글리세로인지질
포스파티딜콜린(레시틴)
포스파티딜에탄올아민. 세팔린
포스파티딜세린
원형질막의 내부 층에 위치한 포스파티딜이노시톨은 막 구조에서는 덜 풍부하지만 세포 신호 전달에 중요한 역할을 합니다.
글리세롤을 골격으로 하면 글리세롤 분자의 1번과 2번 위치에 있는 수산기는 지방산과 에스테르 결합을 형성하고, 3번 위치에 있는 수산기는 인산기와 에스테르 결합을 형성합니다. 인지질 분자는 친수성 머리와 소수성 꼬리를 가지고 있기 때문에 양친매성 분자 또는 양쪽성 분자라고 합니다.
작은 친수성 그룹과 인산염 그룹은 극성이 높으며 친수성 머리 그룹이라고 합니다.
지방산 사슬은 소수성이며 비극성인데, 이를 소수성 꼬리라고 합니다.
스핑고미엘린
글리세롤을 골격으로 사용하지 않는 세포막의 유일한 인지질로 막 함량이 적고 신경 세포막 함량이 많습니다.
글리세롤 대신 스핑고신을 사용하며, 장쇄 불포화지방산은 분자 말단의 수산기 중 하나가 인산콜린과 결합하고, 다른 유리 수산기는 인접한 극성 머리와 수소를 형성한다. 지질 분자, 물 분자 및 막 단백질이 핵심입니다.
콜레스테롤
양친매성 분자
극성 머리 부분은 수산기, 중간 부분은 스테롤 고리, 짧은 소수성 탄화수소 사슬 꼬리가 연결되어 있다.
수산기는 인지질 분자의 극성 머리 부분에 가깝고, 머리 부분 근처의 탄화수소 사슬에는 스테롤 고리가 고정되어 있으며, 탄화수소 사슬의 꼬리는 지질 이중층의 중앙에 묻혀 있습니다.
콜레스테롤은 지질 이중층 사이에 고르게 분포되는 경향이 있습니다.
당지질
지질과 올리고당으로 구성된 박테리아와 식물 세포는 글리세로인지질(주로 인지질 콜린)의 유도체이며, 동물 세포막은 거의 모두 글리코스핑고지질이라고 불리는 스핑고신의 유도체입니다.
鞘糖脂特点:糖基取代了磷脂酰胆碱作为极性的头部。
미엘린에서 가장 단순하고 주요한 당지질인 세레브로시드(Cerebroside)
뉴런의 원형질막에 가장 풍부한 강글리오사이드
이들은 모두 원형질막의 비세포질 쪽에 위치하고 있으며 당 그룹은 세포 표면에 노출되어 있습니다.
막지질
실험에서의 존재 형태
1. 구형 분자 클러스터
2. 이중층
생물막을 위한 이상적인 구조로서의 특징
1. 두 수용성 환경을 분리하는 장벽 형성
2. 연속적이며 스스로 융합하여 폐쇄된 공동을 형성하는 경향이 있습니다.
3. 부드럽고 변형 가능
막 단백질
막횡단 단백질로도 알려진 고유 막 단백질, 양친매성 분자
단일 막 교차에서 알파 나선 형태는 지질 이중층의 소수성 영역을 교차합니다. 일반적으로 펩타이드 사슬의 N 세그먼트는 세포막 외부에 위치합니다.
다중 멤브레인 피어싱
다중 서브유닛 막횡단 단백질
나선 구조
베타관은 막을 관통하며 주로 미토콘드리아, 엽록체 외막, 세균 원형질막에서 발견됩니다.
관을 둘러싸고 있는 베타 사슬은 최소 8개에서 최대 22개이며, 이들은 수소 결합으로 연결되어 있습니다.
말초 단백질이라고도 알려진 외인성 막 단백질은 세포막에 느슨하게 결합되어 있으며 이중 지질층에 삽입되지 않는 단백질입니다. 이들은 원형질막의 세포질 측 또는 세포외 측에 분포합니다.
일부는 비공유 결합(예: 약한 정전기 상호작용)을 통해 지질 분자 머리의 극성 영역 또는 막 투과 단백질의 친수성 측면을 통해
일부 주변 단백질은 막의 세포질 쪽에 위치하며 단백질 표면에 노출된 α-나선의 소수성 면을 통해 지질 이중층의 세포질 쪽 단층과 상호작용하여 막에 결합합니다.
지질 고정 단백질인 아디포넥틴은 막의 양쪽에 위치할 수 있으며 지질 이중층의 지질 분자에 공유 결합할 수 있습니다.
원형질막의 세포질 쪽에 위치하며 지질 이중층의 특정 아밀 사슬 또는 이소프레닐 그룹과 공유 결합을 형성하여 직접 고정됩니다.
원형질막 외부에 위치한 단백질은 지질 이중층의 외부 층에 있는 포스파티딜이노시톨 분자에 연결된 올리고당 사슬에 공유 결합하여 원형질막에 고정됩니다. 이들은 글리코실포스파티딜이노시톨 고정 단백질이라고도 합니다.
세정제
SDS 이온 유형
세제 분자의 소수성 영역은 인지질 분자를 대체하여 막 투과 단백질의 소수성 영역과 결합하며, 인지질 분자의 소수성 꼬리에도 결합하여 인지질 분자에서 막 투과 단백질을 분리합니다.
TritonX-100 비이온 세제
극성 부분은 충전되지 않았으며 SDS와 유사하게 작동하지만 더 온화합니다.
막 설탕
당의 93%는 올리고당 또는 다당류 사슬 형태의 막 단백질과 결합하여 당단백질을 형성합니다. 글리코실화는 주로 아스파라긴에서 발생하고 이어서 세린 및 트레오닌 잔기가 발생하며 종종 여러 위치에서 동시에 발생합니다.
대부분의 막 단백질은 여러 개의 올리고당 사슬을 가지고 있습니다.
막당의 7%는 올리고당 사슬로서 막지질에 공유결합하여 당지질을 형성합니다.
각 당지질 분자는 단 하나의 올리고당 사슬을 가지고 있습니다.
세포막 또는 글리코칼릭스
대부분의 진핵 세포 표면에 있는 탄수화물이 풍부한 주변 구역
요즘 세포외막은 일반적으로 원형질막에 연결된 탄수화물 물질, 즉 원형질막의 당단백질과 당지질에서 외부 표면으로 연장된 올리고당 사슬 부분을 지칭하는 데 사용됩니다. 따라서 세포외막은 본질적으로 세포막입니다. 원형질막 구조. 원형질막과 연결되지 않은 세포외 덮개를 세포외물질 또는 세포외구조라고 합니다.
기본 기능은 다양한 물리적, 화학적 손상으로부터 세포를 보호하는 것입니다. 또한 세포 주변의 물-염 균형 미세 환경을 구축하고 세포 인식, 부착 및 이동에 참여할 수 있습니다.
세포막의 생물학적 특성은 비대칭성과 유동성입니다.
(1) 막 비대칭이 막 기능의 방향성을 결정합니다.
막 지질 비대칭
지질 이중층에 분포
외층
스핑고미엘린과 포스파티딜콜린
내층
포스파티딜에탄올아민
포스파티딜세린
포스파티딜이노시톨
막 단백질 비대칭
막 당 비대칭
세포막 당지질과 당단백질 올리고당 사슬은 원형질막의 외부 표면에만 분포되어 있습니다. 내부 막 시스템에서는 올리고당 사슬이 막 공동의 내부 표면에 분포되어 있습니다.
이는 막 기능의 방향성 및 비대칭성과 밀접하게 관련되어 있어 높은 수준의 질서를 보장합니다.
(2) 막 유동성은 막 기능 활동을 보장합니다.
지질 이중층은 2차원 액정 액체입니다.
위상 변화
상변화 온도
막 지질 분자가 움직이는 방법
측면 확산, 주요 이동 모드
뒤집기 동작
회전 운동
굽힘 동작
막 유동성에 영향을 미치는 요인
지방산 사슬의 포화도
불포화형은 선형형(linear type)이라 하며 응집 경향이 가장 크고 젤 상태로 촘촘하게 배열되어 있습니다.
불포화는 이중결합에서 휘어지고 느슨하게 배열되어 유동성을 증가시킵니다.
불포화도가 높을수록 상전이 온도는 낮아집니다.
지방산 사슬의 길이
길이가 짧을수록 유동성이 높아지고 상전이 온도가 낮아집니다.
콜레스테롤의 이중 규제 효과
원형질막을 안정화시킬 뿐만 아니라 급격한 유동성 감소를 방지합니다.
레시틴 대 스핑고미엘린 비율
스핑고미엘린 함량이 높아 유동성이 저하됩니다.
막 단백질의 효과
인터페이스 그리스
지방이 많은 지역
막 단백질 운동성
측면 확산
회전 운동
3. 세포막의 다분자 구조 모델
1) 시트 구조
두 개의 인지질 분자 층으로 내부 표면과 외부 표면이 구형 단백질 분자 층으로 덮여 있어 단백질-인지질-단백질 삼중 합판 구조를 형성합니다.
2) 단위막 모델
지질 이중층 분자층 양쪽에 있는 단백질은 구형이 아니고 정전기적 상호작용을 통해 인지질의 극성 말단에 결합하는 b-시트 형태의 단일 펩타이드 사슬 단백질인 것으로 여겨진다.
3) 흐름 모자이크 모델
막의 지질 이중층은 막의 응집성 본체를 구성하며, 결정질 분자 배열의 규칙성과 액체의 유동성을 갖습니다. 막의 단백질은 다양한 방식으로 지질 이중층과 결합합니다. 역동적이고 비대칭적이며 유동적인 구조입니다.
격자 테셀레이션 모델
모자이크 단백질과 주변 지질 분자는 액체인 막의 결정 부분을 형성합니다.
플레이트 모자이크 모델
흐르는 지질 이중층에는 독립적으로 움직일 수 있는 다양한 크기와 더 큰 견고성을 지닌 지질판이 있습니다.
4) 지질 뗏목 모델
막 이중층은 콜레스테롤과 스핑고지질이 풍부한 특수 지질과 단백질로 구성된 마이크로도메인을 포함하며 이를 지질 뗏목이라고 합니다.
지질 뗏목은 두 가지 특성을 가진 효과적인 플랫폼을 형성합니다. 많은 단백질이 지질 뗏목에 모여 상호 작용을 촉진하고, 단백질 합금에 도움이 되는 환경을 제공하고 효과적인 형태를 형성합니다.
신호 전달, 수용체 매개 세포내이입 및 콜레스테롤 대사 수송에 관여하는 기능.
섹션 2 막을 통한 작은 분자 및 이온의 수송
1. 물질의 단순 확산은 막의 투과성 선택성에 따라 달라집니다.
분자량이 작을수록 지질 용해도는 강해지고 지질 이중층을 더 빨리 통과합니다.
하위 주제
빠르게 전하를 띠지 않는 극성 소분자
빠르게 전하를 띠지 않는 극성 소분자
충전 시 불침투성이 뛰어납니다.
산소 및 기타 가스와 같은 비극성 소분자. 빠른
글리세롤과 같은 더 큰 분자. 느리고 간신히 충분한 포도당
단순 확산, 수동 확산이라고도 함
2. 막 수송 단백질은 막을 통과하는 물질의 수송을 중재합니다.
막 수송 단백질
담체 단백질
수동 및 능동 전송을 모두 중재할 수 있습니다.
채널 단백질
수동적 운송
농도 구배를 따라
전기화학적 구배를 따라
1) 촉진 확산은 담체 단백질에 의해 매개되는 수동 수송입니다.
매우 구체적인 예: 포도당.
담체 단백질의 두 가지 형태가 교대로 바뀌면서 막 단백질을 여러 번 관통하는 과정이 완료됩니다.
촉진 확산 속도는 특정 한도 내에서 용질의 농도 차이에 비례합니다. 확산 속도가 특정 수준에 도달하면 더 이상 농도의 영향을 받지 않습니다. 단순 확산 속도는 항상 농도 차이에 비례합니다.
2) 능동 수송은 농도 구배에 반하여 운반체 단백질을 에너지 소모적으로 수송하는 것입니다.
ATP 구동 펌프는 모두 막횡단 단백질입니다.
P형 이온펌프
양이온을 운반하기 위해 이들은 모두 두 개의 큰 하위 단위(a 하위 단위)를 갖고 있으며 대부분은 두 개의 작은 b 하위 단위를 가지고 있습니다. 적어도 하나의 촉매 서브유닛은 인산화 및 탈인산화 반응을 겪는다.
1) Na-K 펌프
서브유닛 A의 분자량은 120KD이며, 막을 여러 번 투과하며 ATPase 활성을 갖는 필수 단백질입니다. B 서브유닛은 분자량이 50KD이고 조직 특이적 당단백질로 이온의 막횡단 수송에 직접적으로 참여하지는 않지만, 두 개가 분리될 때 새로 합성된 소포체의 A 서브유닛을 도울 수 있습니다. A 서브유닛의 효소 활성 상실.
아스파르트산염 잔기는 인산화산염에 공유 결합합니다
3 Na가 방출되고 2 K가 얻어짐
Na-K 펌프 억제제 우아바이닌
2) 칼슘 펌프
하나의 ATP를 가수분해하고 농도에 반하여 2개의 Ca를 그 안으로 운반합니다.
V형 양성자 펌프
진핵 세포의 막 산성 구획
H 이온 수송
ATP 기능이 필요하지만 인산화 중간체를 형성하지 않습니다.
F형 양성자 펌프
세균의 원형질막, 미토콘드리아 내부막, 엽록체막
양성자 수송과 ATP 합성에 대해 알아보세요
ABC 트랜스포터
수송 단백질
독소, 생체이물질, 대사산물이 소변, 담즙, 장 내강으로 배설
2개의 막횡단 도메인 T 및 2개의 세포질 ATP 결합 도메인
플립 모델
공동 운송
총 운송
두 개의 용질 분자가 막을 통과하여 같은 방향으로 운반됩니다.
반대 운송
동일한 막 단백질이 막을 통해 반대 방향으로 두 개의 서로 다른 이온 또는 분자를 운반하는 과정입니다.
특징: 1. 소분자 물질은 농도 또는 전기화학적 구배에 반하여 막을 통과하여 이동합니다. 2. 에너지 소비가 필요합니다. ATP는 직접 가수분해될 수 있거나 이온 전기화학적 구배의 에너지가 사용됩니다. 막의 특정 운반체 단백질.
3) 이온 채널은 다양한 이온을 효율적으로 운반합니다.
채널 단백질, 이온 채널이라고도 함
특징: 1. 수동 수송, 채널은 양방향이며 이온의 순 흐름은 전기화학적 구배에 따라 달라지며 공정 중에 용질 분자와 결합되지 않습니다. 2. 수송된 이온의 크기와 전하에 대해 매우 선택적입니다. 3. 높은 운송율. 4. 대부분의 이온 채널은 지속적으로 열려 있지 않습니다.
유형
1. 리간드 게이트 채널
아세틸콜린 수용체
2. 전압 게이트 채널
막 전위의 변화는 전압 개폐 채널의 개폐를 제어하는 직접적인 요인입니다.
1) K 이온 채널의 구조
단일 채널은 4개의 동일한 α 하위 단위로 구성됩니다. S4는 전압에 민감한 세그먼트입니다. S5S6은 H5의 폴리펩티드 세그먼트에 연결되어 있습니다. H5 단편은 채널 중앙에 달라붙어 충분히 큰 잔류물 루프를 형성합니다.
2) K 채널의 전환 메커니즘
볼 및 체인 모델
3) K 채널의 선택성
역 테이퍼형 기공, 선택적 필터
전기 음성 산소 원자는 상호 작용하여 수화층의 물 분자를 대체하여 에너지가 보상되도록 합니다. K는 정전기적 반발력을 이용하여 전기화학적 구배를 따라 기공을 빠르게 통과할 수 있습니다.
기계식 게이트 채널 3개
채널 단백질은 세포 외막에 작용하는 외부 힘을 감지하고 형태 변화를 겪습니다.
막을 통한 이온 수송 및 막 전위
1) 휴식 잠재력
양극화
휴식 잠재력의 결정 요인
하나는 농도 구배에 따른 이온의 전기삼투 현상으로 인한 확산 전위입니다.
다른 하나는 Na-K 펌프에 의한 막 전위차입니다.
2) 활동전위의 중재
막 전위의 감소로 인해 막 양쪽의 극성이 감소하므로 이러한 현상을 탈분극이라고 합니다.
임계값을 초과함
활동 잠재력
과분극
4) 수로(AQP)
1. 수로의 분류
1, 2, 4, 5, 6, 8번 물만 건널 수 있습니다.
물, 글리세롤, 요소 등 - 물 글리세롤 채널 3, 7, 9, 10
11, 12 AQP 아과의 세 번째 유형
2. 아쿠아포린의 구조
4개의 대칭적으로 배열된 원통형 하위 단위로 둘러싸인 사량체는 각 하위 단위의 중앙에 물 분자만 통과할 수 있는 중앙 구멍이 있습니다. 긴 A 나선 6개, 짧은 나선 2개, NPA 모티브.
3. 물 채널에 의한 물 분자의 스크리닝 메커니즘
1. AQP 1의 중앙 기공 채널의 직경은 물 분자보다 큰 분자의 통과를 제한합니다.
2. AQP1의 중앙 기공에서 용질 결합 부위의 제어. 탈수 과정의 에너지가 보상됩니다.
일반적으로 물 채널은 지속적으로 열린 상태에 있는 단백질이라고 믿어집니다.
섹션 3 막을 통한 거대분자와 물질의 수송
1. 세포내이입
1) 식세포작용은 식세포가 입자상 물질을 섭취하는 과정입니다.
식균 작용에 의해 형성된 막 소포는 식균체 또는 식균체라고 불립니다.
2) 음세포증은 세포가 액체와 가용성 물질을 삼키는 과정입니다.
세포가 세포외액을 비특이적으로 흡수하는 과정. 세포 주변의 특정 용해성 물질이 일정 수준에 도달하면 음세포증이 발생할 수 있습니다.
피노사이토솜
액상은 서로를 삼킨다
비특이적 내인성 세포내이입
흡착 세포내이입
큰 분자나 작은 입자는 먼저 어떤 방식으로든 세포 표면에 흡착됩니다.
세포에 들어간 후 엔도솜이나 리소솜과 융합되어 분해됩니다.
3) 수용체 매개 세포내이입은 특정 물질의 흡수 효율을 향상시킵니다.
세포외 함량이 매우 낮은 성분의 특정 흡수
1. 표피세포와 소포의 형성
수용체는 소포라고 불리는 원형질막의 특정 영역에 집중되어 있습니다. 선택적 수용체 역할을 하는 모낭이 있습니다. 함몰된 원형질막의 내부 표면은 클라트린 및 어댑터 단백질을 포함하여 전자 밀도가 높은 물질의 뾰족한 층으로 덮여 있습니다.
세포외 용질(리간드)은 코팅된 소공의 수용체에 결합하고, 클라트린은 코팅된 소공의 세포질 측면에 축적되고, 추가로 함입되어 원형질막에서 분리되어 코팅된 소포를 형성하여 세포로 들어갑니다. 외부 표면은 소포로 덮여 있으며 클라트린으로 조립된 새장 모양의 바구니 구조로 구성되어 있습니다.
Clathrin은 3개의 중쇄와 3개의 경쇄로 구성되어 있습니다. ——삼각 단백질 복합체.
주요 기능은 원형질막을 안쪽으로 당겨 들여쓰는 것입니다.
어댑터 단백질
봉투 형성에 참여하고 연결고리 역할을 해주세요. 다양한 유형의 수용체에 특이적으로 결합할 수 있습니다.
Clathrin은 특이성이 없으며 그 특이성은 어댑터 단백질에 의해 조절됩니다.
2. 소포가 형성되지 않고 엔도솜과 융합됩니다.
Clathrin은 구덩이 형성에 역할을 합니다.
소분자 GTP 결합 단백질 다이나민의 관련.
떨어져서 수포가 되지 않게 된다
초기 엔도솜에 결합
엔도좀은 세포내이입을 통해 동물 세포질에 형성된 막으로 둘러싸인 소기관입니다. 그 기능은 리소좀 분해를 위해 세포내이입을 통해 새로 섭취된 물질을 운반하는 것입니다.