分泌蛋白的三个去向

  • 在核糖体上合成的分泌蛋白,为什么要经过内质网和高尔基体,而不是直...
    答:三是经糙面内质网到高尔基体到分泌泡到细胞膜;这三个去路都要经过内质网和高尔基体是因为蛋白质要在其中加工成熟,包括正确的折叠(内质网中分子伴侣)和化学修饰(高尔基体糖基化等),另外,我认为更重要的是蛋白质的分选,不同的蛋白质去向不同,通过蛋白质自身不同的信号肽与内质网和高尔基体的相应...
  • 自用蛋白和分泌蛋白在高尔基体中何去何从
    答:自用蛋白主要到细胞内的细胞器中做结构蛋白(如肌球、肌动蛋白),而分泌蛋白是通过高尔基体到细胞膜再到细胞外的功能蛋白(如胃蛋白酶、胰岛素)。他们的去向主要有分选信号和核糖体的位置有关。
  • 高中生物哪些是分泌蛋白,碰到一个不认识的怎么判断他是不是分泌蛋白
    答:然后你要判断他能分泌... 细胞合成出一种蛋白,也就三种去向,是留在了细胞里,比如细胞骨架蛋白,一些细胞里酶,线粒体里的一些酶,核糖体上的蛋白,染色体上的组蛋白...是留在了细胞膜上,比如细胞之间连接用的桥粒蛋白 受体蛋白 细胞表面抗原蛋白(比如决定你血型的蛋白)就是分泌蛋白,包括蛋白质...
  • 分泌蛋白和胞内蛋白有什么区别
    答:首先,分泌蛋白是细胞内合成后特地运送到细胞外部发挥功能的蛋白质,如唾液淀粉酶、胃蛋白酶等。它们的合成始于细胞质中的核糖体,经过内质网和高尔基体的加工,最终通过细胞膜排出细胞。例如,当蛋白质合成到终止密码子时,核糖体与受体分离,随后信号肽被切除,蛋白质折叠和修饰完成,成为成熟分泌蛋白。相比...
  • 高中生物哪些是分泌蛋白,碰到一个不认识的怎么判断他是不是分泌蛋白
    答:然后你要判断他能分泌... 细胞合成出一种蛋白,也就三种去向,是留在了细胞里,比如细胞骨架蛋白,一些细胞里酶,线粒体里的一些酶,核糖体上的蛋白,染色体上的组蛋白...是留在了细胞膜上,比如细胞之间连接用的桥粒蛋白 受体蛋白 细胞表面抗原蛋白(比如决定你血型的蛋白)就是分泌蛋白,包括蛋白质...
  • 合成的蛋白质都能运到细胞外?
    答:合成的话,都是在胞内合成,用核糖体合成合成的蛋白有留在胞内的,也有到胞外的主要看是什么作用:举例一下,组蛋白,,运输到细胞核,参与的是染色体的组装如一些激素(也是蛋白质)就运输到细胞外,一些酶蛋白就留在细胞内发挥作用等等 一般来说,分泌蛋白(就是运到细胞外的)的MRNA的N段有信号...
  • 核糖体由什么物质组成,含磷么
    答:回答:核糖体是最小的细胞器,光镜下见不到的结构。在1953年由Ribinson和Broun用电镜观察植物细胞时发现胞质中存在一种颗粒物质。1955年Palade在动物细胞中也看到同样的颗粒,进一步研究了这些颗粒的化学成份和结构。1958年Roberts根据化学成份命名为核糖核蛋白体,简称核糖体Ribosome。又称核蛋白体。 核糖体除...
  • 原核细胞的分泌蛋白运往体外吗,那会起什么作用
    答:真核生物是通过信号肽确定蛋白的去向,由囊泡运输,高尔基体作为“邮局”分拣,囊泡与质膜融合,蛋白被释放到细胞外。原核生物(估计主要指细菌,古菌的情况我不太清楚)是通过特殊的分泌系统(secretion system)分泌到细胞外,对于沙门氏菌,主要是三型分泌系统(T3SS)希望对你有所帮助。
  • mRNA翻译后的产物是蛋白质,之后蛋白质的去向都有哪里?
    答:形成膜蛋白组成细胞膜,或者在细胞膜外与糖链结合形成糖蛋白,或者当做分泌蛋白(酶),去进行催化作用。都是用来进行信息交流或者体内调控用的。
  • 分泌蛋白怎么从核糖体进入内质网?
    答:这种多肽去向就决定了。一部分核糖体以游离态存在于胞浆中只合成装配线粒体和叶绿体的蛋白质,还有一部分核糖体受新合成的多肽的N端的,信号肽的控制,进入内质网,使原来光滑的内质网变得粗糙,信号肽在转运到高尔基体的途中被切掉,粗糙内质网主要合成分泌蛋白,溶酶体蛋白和构成质膜骨架的蛋白。

  • 网友评论:

    翟怡15581486640: 分泌蛋白的运输方向是 -
    29874奚文 :[选项] A. 线粒体→内质网→高尔基体→细胞膜 B. 核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜 C. 核糖体→高尔基体→内质网→细胞膜 D. 内质网→核糖体→高尔基体→细胞膜

    翟怡15581486640: 分泌蛋白的运输方向是()A.游离的核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜B.附着在内质网上的核糖体→内 -
    29874奚文 : A、分泌蛋白由附着在内质网上的核糖体合成,A错误;B、由以上分析可知,分泌蛋白的运输方向是附着在内质网上的核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜,B正确;C、蛋白质在核糖体上合成后,先有内质网进行加工和转运,再由高尔基体进行加工和分泌,C错误;D、蛋白质最先是在核糖体上合成的,D错误. 故选:B.

    翟怡15581486640: 分泌蛋白质在附着于内质网上的核糖体中合成之后,其运输的方向是() -
    29874奚文 :[选项] A. 内质网→细胞膜→高尔基体 B. 高尔基体→内质网→细胞膜 C. 内质网→高尔基体→细胞膜 D. 细胞膜→内质网→高尔基体

    翟怡15581486640: 分泌蛋白在附着内质网上的核糖体中合成之后,其运输方式是???? -
    29874奚文 : C 分泌蛋白(需要分泌到细胞外) 在附着内质网上的核糖体中合成之后,并未完全拥有活性,需要运送到高尔基体中加工,产生空间结构,并包裹好之后再运送到细胞膜以胞吐方式运送出细胞.呵呵 PS:你的问题可能是打错了吧 应该是运输方向才对

    翟怡15581486640: 高一生物题.求解,高手请进
    29874奚文 : 主要就是考分泌蛋白的去向. 1、分泌蛋白先在核糖体上合成 2、在内质网和高尔基体中修饰并折叠 3、运输到囊泡中 4、分泌出细胞. 这个图表示了前三步.纵坐标“放射性颗粒数”相当于目的蛋白的量.核糖体中的蛋白随着时间的推移而下降,而高尔基体中的蛋白量升高,表示了上面从1——2这个过程.而之后高尔基体中的蛋白量下降,是2——3这个过程,囊泡中的蛋白量应该升高才对.所以应选择B项.A项不变是不对的. 另外,这题还有一个要点,就是认为3H亮氨酸是在0时间点加入的.在加入之前,细胞中所有的蛋白都不应有放射性颗粒.所以囊泡中的放射性颗粒这条线应该从0开始升高,而不应在一开始就有一定的高度.

    翟怡15581486640: 分泌蛋白最初是在 - -----中合成,先进入------中进行初步加工,再进入------中进行进一步加工和修饰,最终 -
    29874奚文 : 分泌蛋白最初是在核糖体中合成,先进入内质网中进行初步加工,再进入高尔基体中进行进一步加工和修饰,最终包裹在囊泡中与细胞膜融合分泌到细胞外,整个过程都需要线粒体提供能量. 故答案为:核糖体 内质网 高尔基体 囊泡 线粒体

    翟怡15581486640: 分泌蛋白的运输过程 -
    29874奚文 : 分泌蛋白是指分泌到细胞外的蛋白质.首先,蛋白质的合成是在核糖体上,核糖体又分为两种,固着型和游离型,固着型核糖体上合成的是分泌蛋白,而游离型则合成的是细胞自身应用的蛋白质.固着型核糖体合成的蛋白质马上转移到内质网上,然后内质网又转移到高尔基体中,再由高尔基体转移到细胞膜,以外排的方式排到细胞外.路径可以表示为:核糖体——内质网——高尔基体——细胞膜.

    翟怡15581486640: 分泌蛋白的分泌和释放部位分别是? -
    29874奚文 : 在核糖体上分泌出的蛋白质,进入内质网腔后,还要经过一些加工,如折叠、组装、加上一些糖基团等,才能成为比较成熟的蛋白质.然后,由内质网腔膨大、出芽形成具膜的小泡,包裹着蛋白质转移到高尔基体,把蛋白质输送到高尔基体腔内,做进一步的加工.接着,高尔基体边缘突起形成小泡,把蛋白质包裹在小泡里,运输到细胞膜,小泡与细胞膜融合,把蛋白质释放到细胞外.(这是百度百科的说法) 我们生物老师(高中)说,氨基酸在核糖体上合成多肽,经过加工后成为蛋白质,并在细胞膜上分泌.

    翟怡15581486640: 简述真核生物中分泌型蛋白质的转运途径和主要的生理功能. -
    29874奚文 : 分泌型蛋白质转运途径: 首先在粗面内质网上,由mRNA和2个核糖体亚基组成复合物,经翻译得到蛋白原,经过内质网的运输(同时,对蛋白质进行多种修饰和加工),到高尔基体后,对蛋白质进行最后的糖基化修饰,并形成膜泡,向细胞膜运输,至膜表面后,膜泡与细胞膜融合,将蛋白质分泌到胞外.主要的生理功能有: 1.执行抗体功能,如:IgA等分泌型抗体,在支气管的黏液层,执行抗体功能 2.激素功能,如:人生长激素,为蛋白质类激素,由垂体分泌 3.消化酶,如:胰腺的外分泌部,分泌胰蛋白酶原,当运到小肠内后被激活,表现分解蛋白质的活性

    翟怡15581486640: 分泌蛋白的运输方向 -
    29874奚文 : 不需要核糖体,核糖体之前还不是分泌蛋白

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