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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。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。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。
研究表明,它能夠運輸多種貨物,包括但不限于線粒體、溶酶體、接頭蛋白和受體蛋白,以及參與信號通路相互作用的蛋白。這些功能突出了驅動蛋白在有絲分裂和減數分裂過程中不可或缺的作用的重要性和潛在證據。除了在細胞內運輸正常貨物外,神經元相互通信所需的神經遞質也由驅動蛋白運輸。典型的驅動蛋白分子只有十億分之七十米(百萬分之三英寸)長,其形狀與人類驚人相似!
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。如果驅動蛋白完全失效了,你連胚胎期都無法存活,因為你的細胞就無法存活,這就是它的重要性!動力盡管驅動蛋白馬達很小,但其效率約為50%,大約是汽油發動機效率的兩倍。
如果將驅動蛋白放大到我們的規模,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動機6,7(這相當于一個人移動600每秒米,或每小時1,300 英里!這些令人難以置信的驅動蛋白機器人不僅可以執行各種任務,而且同樣令人難以置信的是它們的效率!圖為驅動蛋白在細胞支架上運輸囊泡,我無法想象這個gif 會發生什么在我的身體里,感覺很奇怪可愛。
要了解科學家觀察到的驅動蛋白的復雜性,我們可以從更熟悉的角度來理解它,請想象以下場景: 回收最熱情的綠色運動擁護者也有能力保存和回收驅動蛋白。會嫉妒。高速驅動蛋白電機的速度快得令人印象深刻,每秒最多可移動100 步。 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。
目前已知驅動蛋白參與有絲分裂(細胞分裂)和減數分裂(細胞核分裂成四個子核以產生生殖細胞的細胞分裂)。就像接力賽中的跑步者一樣,驅動蛋白可以在跑完一定距離后將貨物傳遞給另一個等待的人,而后者可以繼續轉移過程。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。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和通信系統)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)以及無數其他功能和特征),進化論者沒有合理的理論解釋。
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