Symporteur - Symporter

Comparaison des protéines de transport

Un symporteur est une protéine membranaire intégrale impliquée dans le transport de deux molécules différentes à travers la membrane cellulaire dans la même direction. Le symporteur travaille dans la membrane plasmique et les molécules sont transportées à travers la membrane cellulaire en même temps, et est, par conséquent, un type de cotransporteur . Le transporteur est appelé un symporteur, car les molécules se déplaceront dans le même sens les unes par rapport aux autres. Ceci est en contraste avec le transporteur antiport. En règle générale, le ou les ion (s) descendront le gradient électrochimique, permettant aux autres molécules de se déplacer contre le gradient de concentration. Le mouvement du ou des ion (s) à travers la membrane est une diffusion facilitée , et est couplé avec le transport actif de la ou des molécules.

Exemples

Robert K. Crane et son croquis du symporteur sodium-glucose

SGLT1 dans l'épithélium intestinal transporte les ions sodium (Na + ) et le glucose à travers la membrane luminale des cellules épithéliales afin qu'il puisse être absorbé dans la circulation sanguine. C'est la base de la thérapie de réhydratation orale . Si ce symporteur n'existait pas, les canaux sodiques individuels et les uniporteurs de glucose ne seraient pas capables de transférer le glucose contre le gradient de concentration et dans la circulation sanguine.

Na + / K + / 2Cl - symporteur dans l' anse de Henle dans les tubules rénaux du rein transporte 4 molécules de 3 types différents; un ion sodium (Na + ), un ion potassium (K + ) et deux ions chlorure (2Cl - ). Les diurétiques de l'anse comme le furosémide (Lasix) agissent sur cette protéine.

Les invertébrés marins utilisent des symporteurs pour se transporter contre de forts gradients chimiques. Les acides aminés et les sucres sont prélevés dans l'eau de mer en présence de sodium extracellulaire et sont entraînés par la pompe NA + / K + -ATPase.

Dans les racines des plantes , les symporteurs H + / K + ne sont qu'un membre d'un groupe de plusieurs symporteurs / antiporteurs qui autorisent spécifiquement un seul ion hydrogène chargé (plus communément appelé proton) et un ion K + chargé. Ce groupe de porteurs contribue tous à moduler le potentiel chimiosmotique à l'intérieur de la cellule. Initialement, H + est pompé dans la zone à l'extérieur de la racine par H + ATPase. Ce changement du pH et du gradient de potentiel électrochimique entre l'intérieur de la cellule et l'extérieur produit une force motrice protonique, car les protons voudront refluer naturellement dans la zone de faible concentration et avec une tension plus proche de zéro de leur courant. situation d'être dans une zone de forte concentration de protons chargés positivement.

Les raisons à cela sont doubles. D'une part, les substances dans la nature ont tendance à passer des zones de forte concentration à des zones de faible concentration, comme le montre la chute d'une goutte de colorant alimentaire dans un verre d'eau. Il ne s'agrège pas, mais commence à se déplacer des zones fortement concentrées (les zones colorées) vers les zones de faible concentration (zones claires). Deuxièmement, de grands groupes de particules principalement chargées positivement ou négativement se repousseront naturellement. Ceci est démontré en essayant de pousser les deux pôles positifs ou les deux pôles négatifs d'un aimant ensemble. En fonction de la force de l'aimant, la répulsion peut être si forte qu'il est impossible de pousser les aimants ensemble sans l'aide de machines. La force motrice des protons agit sur le système en ramenant les ions vers l'épiderme de la racine ou de la surface d'un cheveu racinaire avec les protons. Depuis la surface de l'interface sol / racine, des porteurs spécifiques, comme les symporteurs H + / K +, permettent aux ions spécifiques d'entrer dans la cellule et de sortir les plasmodesmes / symporteurs / antiporteurs du côté de la cellule opposé au sol de sorte que le L'élément essentiel peut remonter de la plante jusqu'à la zone dont il a besoin afin de lui fournir des nutriments importants qui sont vitaux pour que la plante atteigne sa maturité.

Voir également

Références

Liens externes