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除此之外,嚴重的醫學后果也強調了驅動蛋白的重要性,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的相互作用。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。
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。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。回收驅動蛋白的保存和回收能力會讓最環保的擁護者嫉妒。
圖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。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。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。考慮以下情況:目前已知驅動蛋白參與有絲分裂(細胞分裂)和減數分裂(細胞分裂)。生殖細胞由具有四個子核的細胞分裂—— 產生。
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。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揮進一步的作用。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。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。
正如現代計算機在不使用時關閉以節省能源一樣,驅動蛋白也具有休眠功能。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。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。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。
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!這令人難以置信,但研究表明驅動蛋白的作用比最初想象的要多得多。許多類型的驅動蛋白(包括驅動蛋白相關蛋白)已被發現具有不同的特性和功能,并且存在于從酵母到人類的多種生物體中,但以上只是常見任務的示例)
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