Periféricos de Proteínas

o Que São Periféricos Proteínas

Periféricos de proteína, ou periférica, proteínas de membrana, são um grupo de moléculas biologicamente ativas formada a partir de aminoácidos que interagem com a superfície da bicamada lipídica das membranas celulares. Ao contrário das proteínas integrais de membrana, as proteínas periféricas não entram no espaço hidrofóbico dentro da membrana celular. Em vez disso, as proteínas periféricas têm sequências específicas de aminoácidos que lhes permitem atrair para as cabeças de fosfato das moléculas lipídicas ou para proteínas integrais.

A capacidade de se ligar à membrana, mas não ser bloqueada, permite que as proteínas periféricas trabalhem na superfície da membrana celular. As proteínas periféricas podem ser activadas ou desactivadas através de várias vias diferentes. Muitas proteínas periféricas também fazem parte de muitas vias bioquímicas complexas. Eles podem estar envolvidos em mover substâncias dentro ou fora de uma célula, ativar outras proteínas e enzimas, ou estar envolvidos em interações celulares.

estrutura das proteínas periféricas

na imagem abaixo, várias proteínas periféricas estão rotuladas. Uma proteína periférica não tem uma estrutura definida, mas tem vários aspectos chave que a tornam uma proteína periférica.

proteína de membrana

Em primeiro lugar, todas as proteínas periféricas estão associadas à membrana celular. As sequências de aminoácidos destas proteínas são únicas na medida em que elas atraem as proteínas para a membrana, e tendem a se reunir na superfície da membrana. Isto permite – lhes estar no lugar certo para executar a sua ação designada. Na imagem, as proteínas periféricas laranja são vistas ligadas quer às moléculas lipídicas fosfoglicéridas que compõem o bilayer lipídico, quer às proteínas integrais. Uma proteína sem estas áreas de aminoácidos não seria atraída para a membrana. Seria distribuído uniformemente por todo o citoplasma, e não seria uma proteína periférica.em segundo lugar, as proteínas periféricas não têm uma região hidrofóbica de aminoácidos. Isto, e a polaridade de outros grupos de aminoácidos, mantém as proteínas periféricas na superfície da membrana celular. Isto é devido à natureza anfipática dos fosfoglicéridos. Isto significa que a região “cabeça” azul é polar e hidrofílica. As “caudas” amarelas, que constituem o meio da membrana, são hidrofóbicas. Para evitar ser sugado para a membrana, as proteínas periféricas muitas vezes têm muitos aminoácidos hidrofílicos expostos em sua superfície. Proteínas integrais expõem aminoácidos hidrofóbicos no meio, e aminoácidos hidrofílicos nas partes expostas à água. Isso efetivamente os bloqueia dentro da membrana.

Funções de Proteínas Periféricas

Suporte

Uma das principais funções das proteínas periféricas é direcionar e manter o citoesqueleto intracelular e componentes da matriz extracelular. Ambas as estruturas são formadas por uma série de organelas, filamentos e túbulos. Estas pequenas estruturas podem proporcionar rigidez ou tensão, mas precisam de algo a que se ligar.as proteínas periféricas podem fornecer este ponto de ligação à membrana celular. As células usam o citoesqueleto e a matriz extracelular de muitas maneiras. Na maioria das vezes, eles são usados para controlar a forma e o tamanho da célula. O citoesqueleto também fornece funções de movimentação em torno de produtos do metabolismo, e pode ser encerrado ou iniciado a partir de várias proteínas periféricas. Por exemplo, um pacote de proteínas recém embaladas no aparelho de Golgi pode mover-se através do citosol usando o citoesqueleto. Quando atinge a membrana celular para ser expelida, proteínas periféricas específicas reconhecem o pacote, e iniciam o processo de expulsá-lo.

comunicação

a matriz extracelular, além de fornecer suporte estrutural, é também uma vasta rede para recolher informações em muitas células. As bactérias, por exemplo, usam uma cadeia de reações começando nos filamentos de sua matriz extracelular para estimular as proteínas periféricas. Essas proteínas então passam a mensagem para proteínas integrais, e a mensagem é transportada dentro da célula. Aqui é passado para outra proteína periférica, e eventualmente uma resposta é iniciada.desta forma, um organismo ou célula microscópica pode aprender muito sobre o seu ambiente imediato. É desta forma que as células que crescem juntas para formar um organismo multicelular reagem e param de crescer no momento apropriado. Proteínas periféricas, bem como muitas outras proteínas e sinais químicos, criam reações acorrentadas que podem estimular uma resposta do DNA ou outras organelas. Desta forma, uma célula pode crescer mais, reagir a um perigo, ou mesmo libertar toxinas próprias com base no seu microambiente e nos sinais que recebe.

além disso, muitas proteínas periféricas podem ligar-se e separar-se da membrana, com base em certos factores tais como pH e temperatura. Isso permite que uma célula desenvolva diferentes táticas para diferentes ambientes, bem como controlar processos como sinalização celular e recepção hormonal.enzimas muitas proteínas periféricas existem na superfície das membranas celulares para realizar uma acção num substrato específico. Isto pode ser para quebrá-lo ou para combiná-lo com outra molécula. Proteínas periféricas com funções enzimáticas simples são muitas vezes proteínas periféricas porque as moléculas que fazem são necessárias dentro ou perto da membrana celular. Por exemplo, várias enzimas que controlam a síntese e destruição da própria membrana celular são proteínas periféricas.muitas proteínas periféricas também estão envolvidas na transferência de pequenas moléculas ou electrões. Estas proteínas, devido à sua afinidade com a membrana celular, permitem que as reacções permaneçam num espaço apertado e sejam altamente coordenadas. Muitas das proteínas encontradas na cadeia de transporte de elétrons são proteínas periféricas. Estas proteínas transferem elétrons das proteínas integrais a que estão ligadas, e podem passar os elétrons para outras proteínas e moléculas. Efetivamente, isso armazena a energia da quebra dos produtos da glicólise em moléculas facilmente acessíveis, ou ATP. Outras moléculas, que são hidrofóbicas, podem se ligar a proteínas periféricas e ser passadas através de vários métodos através da membrana.

Quiz

1. As defesas são um tipo de molécula produzida pelo sistema imunitário do insecto. Estas proteínas periféricas ligam-se à superfície das células bacterianas, e criam um pequeno buraco. Isto, por sua vez, quebra a célula aberta, permitindo que seu conteúdo para drenar, matando a bactéria. Por que é importante que as defesas sejam proteínas periféricas?as proteínas periféricas são atraídas para as membranas celulares, onde elas trabalham. As proteínas defensinas devem interagir com a camada intermédia lipídica para produzir um resultado. Se não fossem atraídos por ela, não funcionariam de forma eficiente. Em vez disso, andariam à deriva sem rumo. Enquanto eles precisam encontrar a superfície da membrana, eles não precisam se integrar dentro dela para destruí-la.

2. Por que as proteínas periféricas têm aminoácidos hidrofílicos em vez de hidrofóbicos na sua superfície?para impedir que a molécula se separe da membrana da célula, a resposta à Pergunta #2

A está correta. As proteínas periféricas formam ligações temporárias com a membrana celular, permitindo-lhes separar e recolocar em momentos específicos, com sinais específicos. Isso permite que as células se coordenem e se comuniquem usando redes de proteínas e reações.

3. Qual é a principal diferença entre a proteína integral e uma proteína periférica?as proteínas integrais encontram-se na superfície celular.as proteínas periféricas atravessam a membrana celular. as proteínas integrais atravessam a região hidrofóbica da membrana. As proteínas periféricas nunca atravessam a região hidrofóbica. Eles são repelidos desta região devido à sua natureza principalmente hidrofílica. Isso os força a permanecer e operar na superfície da membrana, seja ela dentro da célula ou externamente.

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