Forskjellen Mellom Aktiv Transport Og Gruppetranslokering

Innholdsfortegnelse:

Forskjellen Mellom Aktiv Transport Og Gruppetranslokering
Forskjellen Mellom Aktiv Transport Og Gruppetranslokering

Video: Forskjellen Mellom Aktiv Transport Og Gruppetranslokering

Video: Forskjellen Mellom Aktiv Transport Og Gruppetranslokering
Video: Elektrokimyoviy gradiyent va ikkilamchi aktiv transport | Membranalar va transport | Biologiya 2024, Kan
Anonim

Hovedforskjell - Aktiv transport vs Gruppetranslokering

Molekyler passerer inn og ut fra cellene via cellemembraner. Cellemembranen er en selektiv permeabel membran som styrer bevegelsen av molekyler. Molekyler beveger seg naturlig fra en høyere konsentrasjon til en lavere konsentrasjon langs konsentrasjonsgradienten. Det skjer passivt uten energiinngang. Imidlertid er det også noen situasjoner der molekyler beveger seg over membranen mot konsentrasjonsgradienten, fra en lavere konsentrasjon til en høyere konsentrasjon. Denne prosessen krever en energiinngang, som er kjent som aktiv transport. Gruppetranslokering er en annen form for aktiv transport der visse molekyler transporteres til celler ved hjelp av energi avledet fra fosforylering. Hovedforskjellen mellom aktiv transport og gruppetranslokering er at i aktiv transport,substanser blir ikke kjemisk modifisert under bevegelse over membranen mens, i gruppe, translokasjonsstoffer er kjemisk modifisert.

INNHOLD

1. Oversikt og nøkkelforskjell

2. Hva er aktiv transport

3. Hva er gruppetranslokering

4. Sammenligning side om side - Aktiv transport vs gruppetranslokering

5. Sammendrag

Hva er aktiv transport?

Aktiv transport er en metode for å transportere molekyler over den semipermeable membranen mot konsentrasjonsgradienten eller elektrokjemiske gradienten ved å utnytte energien som frigjøres fra ATP-hydrolyse. Det er mange situasjoner der celler krever visse stoffer som ioner, glukose, aminosyrer, etc. i høyere eller riktige konsentrasjoner. I disse anledninger bærer aktiv transport stoffer fra en lavere konsentrasjon til en høyere konsentrasjon mot konsentrasjonsgradienten som bruker energi og akkumuleres inne i cellene. Derfor er denne prosessen alltid assosiert med en spontan eksergonisk reaksjon som ATP-hydrolyse, som gir energi til å jobbe mot den positive Gibbs-energien i transportprosessen.

Aktiv transport kan deles inn i to former: primær aktiv transport og sekundær aktiv transport. Primær aktiv transport drives ved hjelp av kjemisk energi fra ATP. Sekundær aktiv transport bruker potensiell energi avledet fra den elektrokjemiske gradienten.

Spesifikke transmembrane bærerproteiner og kanalproteiner letter aktiv transport. Aktiv transportprosess avhenger av konformasjonsendringene av bæreren eller poreproteinene i membranen. Som et eksempel viser natriumkaliumionpumpe gjentatte konformasjonsendringer når kaliumioner og natriumioner transporteres inn og ut av cellen henholdsvis ved aktiv transport.

Det er mange primære og sekundære aktive transportører i cellemembranene. Blant dem er natrium-kaliumpumpe, kalsiumpumpe, protonpumpe, ABC-transportør og glukose-symporter noen eksempler.

Forskjellen mellom aktiv transport og gruppetranslokering
Forskjellen mellom aktiv transport og gruppetranslokering

Figur 01: Aktiv transport via natrium-kaliumpumpe

Hva er gruppetranslokering?

Gruppetranslokering er en annen form for aktiv transport der stoffer blir utsatt for kovalent modifikasjon under bevegelsen over membranen. Fosforylering er den viktigste modifikasjonen som transporterte stoffer gjennomgår. Under fosforylering overføres en fosfatgruppe fra ett molekyl til et annet. Fosfatgrupper er forbundet med høyenergibindinger. Derfor, når en fosfatbinding går i stykker, frigjøres en relativt stor mengde energi og brukes til den aktive transporten. Fosfatgrupper tilsettes molekylene som kommer inn i cellen. Når de krysser cellemembranen, returneres de til den umodifiserte formen.

PEP fosfotransferasesystem er et godt eksempel på gruppetranslokering vist av bakterier for sukkeropptak. Ved dette systemet transporteres sukkermolekyler som glukose, mannose og fruktose inn i cellen mens de blir kjemisk modifisert. Sukkermolekyler blir fosforylerte når de kommer inn i cellen. Energien og fosforylgruppen er levert av PEP.

Hovedforskjell - Aktiv transport vs Gruppetranslokering
Hovedforskjell - Aktiv transport vs Gruppetranslokering

Figur 02: PEP fosfotransferasesystem

Hva er forskjellen mellom Active Transport og Group Translocation?

Diff Article Middle before Table

Aktiv transport vs gruppetranslokering

Aktiv transport er bevegelsen av ioner eller molekyler gjennom en semipermeabel membran fra en lavere konsentrasjon til en høyere konsentrasjon og forbruker energi. Gruppetranslokering er en aktiv transportmekanisme der molekyler blir kjemisk modifisert under bevegelse over membranen.
Kjemisk modifisering
Molekyler blir normalt ikke modifisert under transporten. Molekyler fosforyleres og kjemisk modifiseres under gruppetranslokering.
Eksempler
Sodium-kaliumionpumpe er et godt eksempel for aktiv transport. PEP fosfotransferasesystem i bakterier er et godt eksempel for gruppetranslokering.

Sammendrag - Active Transport vs Group Translocation

Cellemembranen er en selektiv permeabel barriere, som letter passasje av ioner og molekyler. Molekyler beveger seg fra en høy konsentrasjon til en lav konsentrasjon langs konsentrasjonsgradienten. Når det kreves at molekylene beveger seg fra en lavere konsentrasjon til en høyere konsentrasjon mot konsentrasjonsgradienten, er det nødvendig å gi en energiinngang. Bevegelsen av ioner eller molekyler over en semipermeabel membran mot konsentrasjonsgradienten ved hjelp av proteiner og energi er kjent som aktiv transport. Gruppetranslokering er en slags aktiv transport som transporterer molekyler etter å ha blitt kjemisk modifisert. Dette er forskjellen mellom aktiv transport og gruppetranslokering.

Anbefalt: