[{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BlogPosting","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/syntaza-atp-wikipedia\/#BlogPosting","mainEntityOfPage":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/syntaza-atp-wikipedia\/","headline":"Syntaza ATP – Wikipedia","name":"Syntaza ATP – Wikipedia","description":"before-content-x4 Mechanizm syntazy ATP. ATP pojawia si\u0119 na czerwono, ADP i fosforan na r\u00f3\u017cowym i obrotowym podrz\u0119dnym \u03b3 w kolorze","datePublished":"2021-11-05","dateModified":"2021-11-05","author":{"@type":"Person","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/author\/lordneo\/#Person","name":"lordneo","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/author\/lordneo\/","image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/44a4cee54c4c053e967fe3e7d054edd4?s=96&d=mm&r=g","height":96,"width":96}},"publisher":{"@type":"Organization","name":"Enzyklop\u00e4die","logo":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/wiki4\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/download.jpg","width":600,"height":60}},"image":{"@type":"ImageObject","@id":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/62\/ATPsyn.gif\/220px-ATPsyn.gif","url":"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/thumb\/6\/62\/ATPsyn.gif\/220px-ATPsyn.gif","height":"188","width":"220"},"url":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/syntaza-atp-wikipedia\/","wordCount":1710,"articleBody":" (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});before-content-x4 Mechanizm syntazy ATP. ATP pojawia si\u0119 na czerwono, ADP i fosforan na r\u00f3\u017cowym i obrotowym podrz\u0119dnym \u03b3 w kolorze czarnym. L ‘ Syntaza ATP (EC 7.1.2.2) jest enzymatycznym kompleksem bia\u0142kowym wyst\u0119puj\u0105cym w grzbietach mitochondrialnych, b\u0142onie tylakoid\u00f3w i b\u0142onie plazmatycznej bakterii i archaea. Rol\u0105 tego bia\u0142ka b\u0142onowego jest syntetyzacj\u0119 trifosforanu adenozyny (ATP) z elektrochemicznego gradientu proton\u00f3w utrzymywanych przez \u0142a\u0144cuch oddechowy i adenozyny difosforan (ADP), a tak\u017ce fosforan inorganiczny (p. I ), zgodnie z nast\u0119puj\u0105c\u0105 reakcj\u0105: ADP + P. I \u2192 ATP. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Syntazy ATP, czasami nazywane \u201ekulkami szypu\u0142kowymi\u201d, stanowi\u0105 15% masy bia\u0142kowej b\u0142ony mitochondrialnej. Mo\u017cna je uzna\u0107 za prawdziwe turbiny molekularne (lub silniki). S\u0105 one niezb\u0119dne dla \u017cycia organizm\u00f3w, poniewa\u017c wytwarzany ATP stanowi \u201ewalut\u0119 energetyczn\u0105\u201d kom\u00f3rek. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Syntaza ATP sk\u0142ada si\u0119 z dw\u00f3ch g\u0142\u00f3wnych cz\u0119\u015bci: jednej polaru i osadzonej w b\u0142onie apolarnej, zauwa\u017cono F O (wla\u0107 \u00abfrakcj\u0119 oligomycyn\u0105 [[[ Pierwszy ] \u201e), Drugi kulis i kontakt z matryc\u0105 mitochondrialn\u0105 lub zr\u0119bem (wn\u0119trze chloroplastu), zauwa\u017cono F Pierwszy (pola\u0107 \u00abfrakcj\u0119 1\u00bb).F O jest mobilny w p\u0142aszczy\u017anie membranowej i mo\u017ce obraca\u0107 si\u0119 wok\u00f3\u0142 osi z\u0142o\u017conej z niekt\u00f3rych podjednostek F Pierwszy , st\u0105d jego kwalifikacja jako \u201ewirnik\u201d. F O Obejmuje zmienn\u0105 liczb\u0119 podjednostek b\u0142onowych C (mi\u0119dzy 10 a 15) \u0142o\u017cyskiem aminokwas\u00f3w asparaginian (ASP) o szczeg\u00f3lnym obci\u0105\u017ceniu ujemnie, a tak\u017ce podjednostek \u03b3 i \u03b5. Fakt, \u017ce podjednostki C s\u0105 zatem odpowiedzialne za obr\u00f3t F O .Par Opozycja, F Pierwszy jest kwalifikowany jako \u201estojany\u201d i obejmuje trzy katalityczne podjednostki \u03b2 odpowiedzialne za syntez\u0119 ATP, trzy pod strukturalnymi jednostkami \u03b1, a tak\u017ce podjednostki \u03b5, \u03b3 i \u03b4. Mitochondrialna syntaza ATP mo\u017ce by\u0107 powi\u0105zana z dimerami, a nawet oligomerami, powoduj\u0105c niewielkie odkszta\u0142cenie b\u0142ony wewn\u0119trznej. To zjawisko by\u0142oby odpowiedzialne za szkolenie i\/lub utrzymanie grzbiet\u00f3w [[[ 2 ] . Synteza ATP opiera si\u0119 na konwersji energii, poprzez zmiany w konformacji podjednostek. Gradient protonu po obu stronach b\u0142ony, w kt\u00f3rych wstawiane s\u0105-syntazy ATP, jest niezb\u0119dny do ich funkcjonowania, co oznacza, \u017ce \u200b\u200bsynteza ATP nie mo\u017ce by\u0107 niezale\u017cna od b\u0142ony. W wewn\u0119trznej b\u0142onie mitochondrialnej jest to \u0142a\u0144cuch oddechowy, kt\u00f3ry zapewnia gradient pH poprzez wstrzykni\u0119cie proton\u00f3w do przestrzeni mi\u0119dzyb\u0142onowej podczas przenoszenia elektron\u00f3w z jednego kompleksu do drugiego. Je\u015bli chodzi o b\u0142on\u0119 tylakoidow\u0105, jest to kana\u0142 fotosyntetyczny, kt\u00f3ry wstrzykuje protony do \u015bwiat\u0142a. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4Nast\u0119pnie protony pod\u0105\u017caj\u0105 za gradientem elektrochemicznym (polaryzacja membrany dodaj\u0105cej do r\u00f3\u017cnicy w st\u0119\u017ceniu) i przekraczaj\u0105 lipidowe bicouche na poziomie wirnik\u00f3w F O , kt\u00f3re s\u0105 praktycznie jedynymi sposobami. Ten przep\u0142yw powoduje obr\u00f3t F O , rotacja z powodu neutralizacji przez protony obci\u0105\u017ce\u0144 przenoszonych przez szparaginy, co prowadzi do zmian w konformacji jednostek Pierwszy . Dlatego nast\u0119puje konwersja energii osmotycznej gradientu elektrochemicznego w energi\u0119 mechaniczn\u0105 w transkonformacji. W szczeg\u00f3lno\u015bci podjednostki \u03b2 znaj\u0105 trzy kolejne konformacje: \u201elu\u017ane (l), ciasne (s), otwarte (o)\u201d w tej kolejno\u015bci. Ka\u017cdy z trzech \u03b2 znajduje si\u0119 w jednej z tych trzech pozycji, kt\u00f3re maj\u0105 bezpo\u015bredni zwi\u0105zek z fiksacj\u0105, transformacj\u0105 i uwalnianiem reagent\u00f3w syntezy ATP. W konformacji L miejsce katalityczne \u03b2 ma wielkie powinowactwo do ADP i mowy nieorganicznej p I , co powoduje ich utrwalenie. W konformacjach miejsce aktywne jest zaostrzone na pod\u0142o\u017cach i kondensuje w ATP, dla kt\u00f3rych ma bardzo wielkie powinowactwo: mechaniczna energia skurczu w miejscu aktywnym powoduje tworzenie eterowego po\u0142\u0105czenia fosforowego mi\u0119dzy ADP a P I . Hydroliza tego wi\u0105zania jest bardzo egzergains i mo\u017ce by\u0107 sprz\u0119\u017cona z bardzo licznymi reakcjami endergonicznymi w kom\u00f3rce. M\u00f3wimy o wysokim potencjale hydrolizy. Zmienno\u015b\u0107 swobodnej entalpii podczas reakcji hydrolizy ATP w ADP jest warta GG = -51,8 kJ\/mol w warunkach kom\u00f3rkowych. ATP jest z tego powodu cz\u0105steczk\u0105 bogat\u0105 w energi\u0119 chemiczn\u0105 (hydroliza), ale w \u017cadnym wypadku nie mo\u017cna uzna\u0107 za rezerwat energii (okres p\u00f3\u0142trwania ATP wynosi oko\u0142o minuty). Para ADP\/ATP mo\u017ce by\u0107 jednak zasymilowana z bateri\u0105 chemiczn\u0105, na\u0142adowan\u0105 przez fosforylacj\u0119 ADP Konformacja o, wreszcie z wzgl\u0119dn\u0105 relaksacj\u0105 miejsca aktywnego, dlatego mniej tr\u00f3jwymiarowa kompatybilno\u015b\u0107 z cz\u0105steczk\u0105 ATP pozwala na uwolnienie go w \u015brodowisku w kontakcie z F z F. Pierwszy , albo zr\u0119ba lub matryca mitochondrialna. M\u00f3wimy o katalizy rotacyjnej. Tutaj energia osmotyczna jest przekszta\u0142cana w energi\u0119 mechaniczn\u0105, sama wykorzystywana do \u0142adowania ATP w energii chemicznej, kt\u00f3ra jest r\u00f3wnie\u017c jedynym fosforanem organowym, kt\u00f3ry mo\u017ce by\u0107 \u0142adowany przez takie sprz\u0119\u017cenie osmo-chemiczne, co nadaje mu znaczenie pierwszego rz\u0119du w obr\u0119bie pierwszego rz\u0119du w obr\u0119bie pierwszego rz\u0119du w obr\u0119bie pierwszego rz\u0119du w obr\u0119bie pierwszego rz\u0119du w obr\u0119bie pierwszego rz\u0119du w obr\u0119bie pierwszego rz\u0119du w ramach pierwszego rz\u0119du w kom\u00f3rka. W chloroplastu ATP uwalniane w zr\u0119bie pozostaje tam, a\u017c stosuje si\u0119 przez enzymy plastyczne. Chloroplast nie zaspokaja potrzeb kom\u00f3rki ATP. Jednak ATP wytwarzane w matrycy mitochondrialnej mo\u017ce zyska\u0107 hialoplazma (innymi s\u0142owy: wydostanie si\u0119 z mitochondri\u00f3w) i s\u0142u\u017cy\u0107 z metabolizmem kom\u00f3rkowym. Na przyk\u0142ad jego hydroliza mo\u017ce by\u0107 stosowana do ustanowienia gradient\u00f3w (patrz pompy ATP-asic z jonem), do przemieszczenia nanomotor\u00f3w zale\u017cnych od ATP (takich jak fizjotheina, dyneina, miozyna itp.) Lub, wi\u0119cej po prostu do sprz\u0119\u017cenia z bardzo r\u00f3\u017cnorodnymi reakcjami endergonicznymi. ATP jest jedyn\u0105 postaci\u0105 energii chemicznej zamiennej na energie osmotyczne i mechaniczne, kt\u00f3re nadal zwi\u0119kszaj\u0105 jej znaczenie. \u2191 Oligomycyna jest antybiotykiem, inhibitorem syntazy ATP, kt\u00f3ra jest ukierunkowana na podjednostk\u0119 O \u2191 Laure Jimenez, Lokalizacja syntazy mitochondrialnej i przetasowa\u0144 mito-Chondrial w spoczynku. , University of Bordeaux, 2014 , 149 P. ( Czytaj online ) , \u201eSyntaza ATP mo\u017ce sk\u0142ada\u0107 si\u0119 w postaci \u015bciemnicznej i oligomerycznej, poprzez ma\u0142e sousFO jednostki: E, G, K, 4 i H. Dimery syntazy ATP przyjmuj\u0105 konformacj\u0119 \u201eV\u201d, kt\u00f3rej k\u0105t waha si\u0119 mi\u0119dzy 40 a 142 \u00b0. K\u0105t utworzony mi\u0119dzy dwoma monomerami lokalnie spowodowa\u0142by fa\u0142d na b\u0142onie. By\u0142oby to lokalne odkszta\u0142cenie membrany na\u0142o\u017conej przezK\u0105t utworzony przez dimery syntazy ATP, kt\u00f3ry by\u0142by odpowiedzialny za szkolenie i\/lubTrzymaj\u0105c mitochondrialne grzebienia. Zgodnie z t\u0105 hipotez\u0105 oligomery syntazy ATP zosta\u0142y opisane jako g\u0142\u00f3wnie zlokalizowane na granicach grzbiet\u00f3w mitochondrialnych, gdzie membrana jest silnie zakrzywiona \u201d(strona 19) (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});after-content-x4"},{"@context":"http:\/\/schema.org\/","@type":"BreadcrumbList","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/#breadcrumbitem","name":"Enzyklop\u00e4die"}},{"@type":"ListItem","position":2,"item":{"@id":"https:\/\/wiki.edu.vn\/all2pl\/wiki27\/syntaza-atp-wikipedia\/#breadcrumbitem","name":"Syntaza ATP – Wikipedia"}}]}]