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膜貫通タンパク質は、細胞膜の疎水性領域を越えてイオンと小分子を輸送する原因です。膜の脂質との相互作用により、これらの輸送プロセスの調節の証拠をレビューしています。カリウムチャネル、メカノセンシティブおよび五量体リガンドゲートイオンチャネル、ポンプ、ナトリウムまたはプロトン駆動型二次トランスポーター、ABCトランスポーターなどの活性トランスポーターなどのイオンチャネルに焦点を当てています。イオンチャネルの場合、特定の脂質タンパク質相互作用がその機能に直接影響する可能性があることは説得力があることが示されています。場合によっては、コンピューターシミュレーションと一緒に分子および構造生物学の組み合わせアプローチが分子メカニズムを明らかにしました。活性が脂質に依存する多くのトランスポーターもいますが、分子メカニズムの理解は始まったばかりです。
膜貫通タンパク質は、細胞膜の疎水性領域を越えてイオンと小分子を輸送する原因です。膜の脂質との相互作用により、これらの輸送プロセスの調節の証拠をレビューしています。カリウムチャネル、メカノセンシティブおよび五量体リガンドゲートイオンチャネル、ポンプ、ナトリウムまたはプロトン駆動型二次トランスポーター、ABCトランスポーターなどの活性トランスポーターなどのイオンチャネルに焦点を当てています。イオンチャネルの場合、特定の脂質タンパク質相互作用がその機能に直接影響する可能性があることは説得力があることが示されています。場合によっては、コンピューターシミュレーションと一緒に分子および構造生物学の組み合わせアプローチが分子メカニズムを明らかにしました。活性が脂質に依存する多くのトランスポーターもいますが、分子メカニズムの理解は始まったばかりです。
Transmembrane proteins are responsible for transporting ions and small molecules across the hydrophobic region of the cell membrane. We are reviewing the evidence for regulation of these transport processes by interactions with the lipids of the membrane. We focus on ion channels, including potassium channels, mechanosensitive and pentameric ligand gated ion channels, and active transporters, including pumps, sodium or proton driven secondary transporters and ABC transporters. For ion channels it has been convincingly shown that specific lipid-protein interactions can directly affect their function. In some cases, a combined approach of molecular and structural biology together with computer simulations has revealed the molecular mechanisms. There are also many transporters whose activity depends on lipids but understanding of the molecular mechanisms is only beginning.
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