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docker(驅動蛋白)對于它獲得的每個ATP 燃料分子精確地向前移動8 納米步。已發(fā)現(xiàn)許多類型的驅動蛋白具有不同的特征和功能- 包括驅動蛋白相關蛋白,在從酵母到人類的各種生物體中都有發(fā)現(xiàn),以上只是常見任務的一個例子)此外,驅動蛋白的重要性被嚴重強調醫(yī)學后果,例如帕金森氏癥、阿爾茨海默氏癥和亨廷頓舞蹈癥等疾病,這些疾病似乎表明驅動蛋白與疾病相關蛋白質之間存在相互作用。
驅動蛋白是細胞內的微小碼頭工人(裝載機),當貨物沿著細胞內的微管通道運輸時,它們將貨物扛在肩上。動力盡管驅動蛋白馬達很小,但其效率約為50%,大約是汽油發(fā)動機效率的兩倍。在其他基本功能中,驅動蛋白對于細胞分裂過程中紡錘體組裝、中心體分離以及染色體與紡錘體的附著是必需的。每當驅動蛋白獲得ATP 燃料分子時,郵遞員就向前邁出8 納米的步。
斯坦福大學應用物理和生物科學教授史蒂文布洛克曾這樣描述:驅動蛋白的功能就像火車頭在細胞內來回運輸貨物。這與動力蛋白相反,動力蛋白是細胞骨架運動蛋白家族的另一個成員,可將貨物運輸?shù)轿⒐艿呢摱恕D片顯示細胞支架上的驅動蛋白運輸囊泡。我無法想象這張動圖正在我的體內進行處理。感覺很奇怪很可愛。
進一步的研究假設驅動蛋白可能在為細胞內的著絲粒纖維提供張力以及分解著絲粒并通過后期微管解聚驅動極性染色體運動方面發(fā)揮進一步的作用。驅動蛋白是一種生物運動蛋白,依賴于三磷酸腺苷,幫助細胞沿著微管運輸分子。這些令人難以置信的驅動蛋白機器人不僅可以執(zhí)行各種任務,而且令人難以置信的是它們的效率!煙酰胺+百里香:通過減少黑色素驅動蛋白來抑制黑色素傳輸。
對于像驅動蛋白(以及所需的操作系統(tǒng)和通信系統(tǒng))這樣復雜的東西如何以漸進的方式進化(更不用說我們所知的所謂簡單有機體)以及無數(shù)其他功能和特征),進化論者沒有合理的理論解釋。節(jié)能驅動蛋白由通用能量化合物ATP 提供動力(ATP 是由另一種令人驚嘆的分子馬達ATP 合成酶制造的,請參閱文章【ATP 合成酶:偉大的分子機器——杰作】)。
如果將驅動蛋白放大到我們的規(guī)模,具有類似功能的電機將產生單位重量的速度和馬力,相當于最近突破音障的Thrust 超音速汽車的噴氣發(fā)動機6,7(這相當于一個人移動600每秒米,或者說每小時1,300英里!除了在細胞內運輸通常的貨物外,神經元之間相互通訊所需的神經遞質也是通過驅動蛋白來運輸?shù)摹8咚衮寗拥鞍纂姍C讓人印象深刻的是速度,每秒能夠走100 步。
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