Actin

Která molekula způsobí odhalení vazebných míst myosinu?

Která molekula způsobí odhalení vazebných míst myosinu?

Ionty vápníku se vážou na regulační proteiny na aktinových vláknech a mění jak jejich tvar, tak jejich polohu na aktinových vláknech. Tato akce umožňuje obnažení míst myosinových receptorů na tenkých aktinových vláknech. Myosinové hlavy se připojují k vazebným místům myosinu na aktinových vláknech.

  1. Jaký protein se musí přesunout, aby se odhalila vazebná místa myosinu na aktinu?
  2. Když je vazebné místo vystaveno, aktin se váže na co?
  3. Když jsou vazebná místa na aktinu vystavena, co se stane s myozinem?
  4. Co způsobuje přemístění myosinové hlavy do její vysokoenergetické konformace?
  5. Která molekula má vazebné místo pro ionty vápníku?
  6. Co způsobuje odhalení vazebných míst myosinu na aktinu?
  7. Co se stane s Pi a ADP, když se naváže myosin?
  8. Kde se nachází vazebné místo pro myosin?
  9. Jak jsou vazebná místa na aktinu vystavena kvízu?
  10. Co způsobuje, že se ATP váže na myosinovou hlavu?
  11. Na jakou molekulu je myosinová hlava vázána?
  12. Co se musí vázat na troponin, než jsou aktivní vazebná místa vystavena?
  13. Která molekula obsahuje vazebné místo pro připojení kvízu myosinových hlav?
  14. Která molekula blokuje aktivní místa aktinu a brání interakci s myosinem?
  15. Jaká molekula se váže s tenkým vláknem a která molekula se váže s tlustým vláknem?
  16. Která molekula vytvoří silový úder, když se uvolní?
  17. Která z následujících molekul pokrývá aktivní místa na molekule G aktinu, když je svalové vlákno uvolněné?

Jaký protein se musí přesunout, aby se odhalila vazebná místa myosinu na aktinu?

Svalová kontrakce je velmi přísně regulována. Tropomyosin váže aktinová vlákna a pokrývá vazebná místa pro myosin. Troponin interaguje s tropomyosinem. Když je troponin stimulován vápníkem, prochází konformační změnou, která pohybuje tropomyosinem a odhaluje vazebná místa pro myosin na proteinu aktinu.

Když je vazebné místo vystaveno, aktin se váže na co?

Kontrakce kosterního svalstva

Obrázek 4: (a) Aktivní místo na aktinu je vystaveno, když se vápník váže na troponin. (b) Myosinová hlava je přitahována k aktinu a myosin váže aktin na své místo vázající aktin, čímž vytváří křížový můstek.

Když jsou vazebná místa na aktinu vystavena, co se stane s myozinem?

Konkrétně troponin (menší protein) posouvá polohu tropomyosinu a oddaluje jej od vazebných míst pro myosin na aktinu, čímž účinně odblokuje vazebné místo (obrázek 5). Jakmile jsou místa vázající myosin exponována a je-li přítomno dostatečné množství ATP, myosin se váže na aktin a zahájí cyklování napříč můstky.

Co způsobuje přemístění myosinové hlavy do její vysokoenergetické konformace?

„Mocový zdvih“ myosinové hlavy, který způsobuje pohyb tenkého vlákna. ... Hydrolýza ATP, která znovu energizuje a přemístí molekulu myosinu (navrací ji do vysoce energetické konformace).

Která molekula má vazebné místo pro ionty vápníku?

Ionty vápníku se vážou na troponin a mění tvar troponin-tropomyosinového komplexu tak, že vazebná místa pro aktin jsou odkryta. Jakmile se myosin naváže na aktin, natažená hlava myosinu se uvolní posunutím aktinového vlákna.

Co způsobuje odhalení vazebných míst myosinu na aktinu?

Ionty vápníku se vážou na regulační proteiny na aktinových vláknech a mění jak jejich tvar, tak jejich polohu na aktinových vláknech. Tato akce umožňuje obnažení míst myosinových receptorů na tenkých aktinových vláknech.

Co se stane s Pi a ADP, když se naváže myosin?

ADP a Pi zůstávají připojeny; myosin je ve své vysokoenergetické konfiguraci. ... Jakmile se myosin naváže na aktin, Pi se uvolní a myosin podstoupí konformační změnu do stavu s nižší energií. Jak myosin spotřebovává energii, pohybuje se „silovým zdvihem“ a táhne aktinové vlákno směrem k M-linii.

Kde se nachází vazebné místo pro myosin?

Místo vazby myosinu je rozšířená oblast zahrnující spojení domén 3/4 a domény 4a (zbytky 622-714, člověk; 566-657, kuřecí žaludek).

Jak jsou vazebná místa na aktinu vystavena kvízu?

Jak jsou exponována vazebná místa na aktinu? Kontraktilní proteiny z příčných tubulů se připojují k vazebným místům na aktinu a skládají je do jejich aktivní konfigurace. Ionty vápníku se vážou na troponin, který stahuje tropomyosin z vazebných míst na aktinu.

Co způsobuje, že se ATP váže na myosinovou hlavu?

ATP se nejprve naváže na myozin a posune jej do vysokoenergetického stavu. ATP se hydrolyzuje na ADP a anorganický fosfát (Pi) enzymem ATPázou. Energie uvolněná během hydrolýzy ATP mění úhel myosinové hlavy do „natažené“ polohy, připravené vázat se na aktin, pokud jsou místa dostupná.

Na jakou molekulu je myosinová hlava vázána?

Pohyb svalového zkrácení nastává, když se myosinové hlavy vážou na aktin a táhnou aktin dovnitř. Tato akce vyžaduje energii, kterou poskytuje ATP. Myosin se váže na aktin na vazebném místě na globulárním aktinovém proteinu.

Co se musí vázat na troponin, než jsou aktivní vazebná místa vystavena?

Tropomyosin se váže na troponin a vytváří komplex troponin-tropomyosin. Troponin-tropomyosinový komplex zabraňuje myosinovým „hlavám“ navázat se na aktivní místa aktinových mikrofilament.

Která molekula obsahuje vazebné místo pro připojení kvízu myosinových hlav?

Troponin řídí polohu tropomyosinu na tenkém vláknu, což umožňuje myosinovým hlavám vázat se na aktivní místa na aktinu. Troponin hydrolyzuje ATP, který poskytuje energii potřebnou pro tvorbu příčných mostů.

Která molekula blokuje aktivní místa aktinu a brání interakci s myosinem?

Tropomyosin blokuje vazebná místa myosinu na molekulách aktinu, čímž zabraňuje tvorbě příčných můstků, což zabraňuje kontrakci ve svalu bez nervového vstupu. Proteinový komplex troponin se váže na tropomyosin a pomáhá jej umístit na molekulu aktinu.

Jaká molekula se váže s tenkým vláknem a která molekula se váže s tlustým vláknem?

V sarkomeře je myosin II sestaven do silných vláken, která se cyklicky vážou na tenká vlákna obsahující aktin v přítomnosti adenosintrifosfátu (ATP) a vytvářejí sílu. Přístup k aktinu je však modulován kontrolními proteiny troponinem (Tn) a tropomyosinem (Tm).

Která molekula vytvoří silový úder, když se uvolní?

Silový zdvih nastává, když je ATP hydrolyzován na ADP a fosfát. Silový zdvih nastává, když ADP a fosfát disociují z myosinové hlavy. Silový zdvih nastává, když se ADP a fosfát disociují z aktivního místa aktinu.

Která z následujících molekul pokrývá aktivní místa na molekule G aktinu, když je svalové vlákno uvolněné?

Kontrakce svalového vlákna vyžaduje, aby se myosinové hlavy v tlustém vláknu navázaly na aktivní místa na molekulách G-aktinu v tenkých vláknech. Když je svalové vlákno v uvolněném stavu, molekuly tropomyosinu pokrývají tato aktivní místa a zabraňují interakci mezi tlustými a tenkými vlákny.

Proč má glukóza za následek největší aktivitu během fermentace?
Rozklad glukózy má za následek rozbití vazeb C—H a uvolňuje se uložená energie. ... Konečné produkty fermentace, jako je ethanol, mají vazby C-H, a pr...
Jaká zvířata používají svůj obal těla k přežití?
Obojživelníci a plazi mají pokrývky těla, které je také chrání. Obojživelníci mají vlhkou, hladkou kůži, která se dobře hodí do vody. Plazi mají pevno...
Jaká zvířata mají složené oči?
Jaká zvířata mají složené oči? Všechny druhy hmyzu (členovci) a korýši mají tento druh očí. Savci, ptáci, plazi a obojživelníci je nemají. Mají pavouc...