Diferencia entre transmembrana y proteínas periféricas

Diferencia Clave - Transmembrana vs proteínas periféricas
 

El modelo de mosaico fluido que fue descubierto en 1972 por Singer y Nicolson explica la estructura de la membrana celular universal que rodea a las células y sus orgánulos. Ha evolucionado a lo largo de los años y explica la estructura básica y la función de la membrana celular. La membrana plasmática es el modelo que protege a las células de los daños y brinda protección contra agentes extraños. Según el modelo de mosaico fluido, la membrana plasmática está formada por láminas de lípidos bicolores (fosfolípidos), colesterol, carbohidratos y proteínas. El colesterol se encuentra unido a la bicapa lipídica. Los carbohidratos están unidos a lípidos o proteínas en la membrana. Las proteínas de membrana son de tres tipos: proteínas integrales, proteínas periféricas y proteínas transmembrana. Las proteínas integrales están integradas en la membrana. los diferencia clave entre las proteínas transmembrana y proteínas periféricas es, Las proteínas transmembrana se extienden completamente a través de la membrana mientras que las proteínas periféricas están unidas libremente a las superficies internas y externas..

CONTENIDO

1. Resumen y diferencia clave
2. ¿Qué es una proteína transmembrana?
3. ¿Qué es una proteína periférica?
4. Similitudes entre transmembrana y proteínas periféricas
5. Comparación lado a lado: transmembrana frente a proteínas periféricas en forma tabular
6. Resumen

¿Qué es una proteína transmembrana??

Las proteínas transmembrana son tipos especiales de proteínas integrales que se extienden a través de la membrana celular biológica. Se fija de forma permanente y se puede encontrar completamente en toda la membrana. La mayoría de las proteínas transmembrana funcionan como puertas de enlace que permiten el transporte de otras sustancias a la célula en el interior. Las proteínas transmembrana tienen bobinas hidrófobas y hélices que estabilizaron su posición en la bicapa lipídica. La estructura de la proteína transmembrana se divide en tres dominios. El dominio en la bicapa lipídica se denomina dominio de bicapa lipídica. El dominio que se encuentra en la celda externa se llama como un dominio extracelular. El dominio interno se conoce como dominio intracelular..

Aunque la membrana plasmática es fluídica, las orientaciones de las proteínas transmembrana no cambian. Estas proteínas son tan grandes y tienen un alto peso molecular. Así que la tasa de cambio de orientación es muy pequeña. La parte extracelular está siempre fuera de la célula, y la parte intracelular está siempre dentro de la célula.

Las proteínas transmembrana están desempeñando varias funciones muy importantes en la célula. Juegan un papel fundamental en la comunicación celular. Señalan información sobre el entorno externo a la celda interior. Los receptores pueden unirse a las sustancias en el dominio extracelular. Una vez que la proteína se une a los sustratos, trae cambios geométricos al dominio intracelular de la proteína. Estos cambios traen varios cambios en la geometría de las proteínas en la célula que producen una reacción en cascada. Las proteínas transmembrana son capaces de actuar como un transductor de señal a la célula en su interior. Inician señales que responden al entorno externo y conducen a las acciones que tienen lugar en las otras partes de la célula..

Figura 01: Las proteínas transmembrana

Las proteínas transmembrana también son capaces de controlar el intercambio de materiales y sustancias a través de la membrana celular. Pueden formar canales especializados o pasajes llamados "porinas" que pueden pasar a través de la membrana celular. Estas porinas están reguladas por otras proteínas que a veces se cierran y otras se abren. El mejor ejemplo de esto es la transducción de señales de las células nerviosas. Una proteína receptora se une a un neurotransmisor. Esta unión permite la apertura de canales iónicos (canales controlados por voltaje o ligandos). Y hace que el flujo de iones a través de los canales. Por lo tanto, transmite los impulsos nerviosos. Las células nerviosas transmiten señales eléctricas conocidas como un potencial de acción por el flujo de iones a través de la membrana celular..

¿Qué es una proteína periférica??

Estas proteínas están unidas temporalmente a la membrana plasmática. O bien están unidos a las proteínas integrales de membrana o bicapa lipídica. Las proteínas periféricas se unen a la membrana celular a través de enlaces de hidrógeno. Tienen varias funciones biológicas importantes. La mayoría de ellos están trabajando como receptores celulares. Algunos de ellos son enzimas muy importantes. Como están en el citoesqueleto, dan forma y soporte. Facilitan el movimiento a través de tres componentes principales: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Su función principal es el transporte. Llevan moléculas entre otras proteínas. El mejor ejemplo es el "Citocromo C", que transporta moléculas de electrones entre proteínas en la cadena de transporte de electrones de la generación de energía..

Figura 02: Las proteínas periféricas

Por lo tanto, las proteínas periféricas son extremadamente importantes para la supervivencia celular. Cuando la celda se daña, se libera "Cytochrome C" de la celda. Esto se lleva a la apoptosis de la célula. Algunas de las enzimas periféricas que participan en el metabolismo son: lipoxigenasa, alfa-beta hidrolasa, fosfolipasa A y C, esfingomielinasa C y Ferrochelatasa.

¿Cuáles son las similitudes entre las proteínas transmembrana y periféricas??

  • Ambas son proteinas.
  • Ambos están involucrados en el transporte molecular..
  • Ambos se encuentran en la membrana plasmática..
  • Ambos son extremadamente importantes para la supervivencia celular..

¿Cuál es la diferencia entre las proteínas transmembrana y periféricas??

Transmembrana vs Proteínas Periféricas

Las proteínas transmembrana son proteínas de membrana que se extienden a través de la membrana.. Las proteínas periféricas son proteínas de membrana que se adhieren libremente a las superficies internas y externas..
Función
Proteínas transmembrana ayudan en la señalización celular.. Las proteínas periféricas mantienen la forma celular y apoyan la membrana celular para mantener su estructura.
Naturaleza
Las proteínas transmembrana son un tipo de proteínas integrales.. Las proteínas periféricas no son proteínas integrales..
Ubicación
Las proteínas transmembranas se extienden a través de la membrana celular.. Las proteínas periféricas se unen a la superficie por fuera o por dentro de la membrana celular.
Unión
Las proteínas transmembrana están unidas permanentemente a la membrana celular (la orientación es fija). Las proteínas periféricas están unidas temporalmente o de manera flexible a la membrana celular (la orientación está cambiando).

Resumen - Transmembrana vs proteínas periféricas 

La membrana plasmática es el modelo que protege a las células de los daños y brinda protección contra agentes extraños. El modelo de mosaico fluido de la membrana plasmática explica que está formado por la bicapa lipídica, el colesterol, los carbohidratos y las proteínas. El colesterol se encuentra unido a la bicapa lipídica. Los carbohidratos están unidos a lípidos o proteínas en la membrana. Las proteínas son tres tipos: proteínas integrales, periféricas y transmembrana. Las proteínas integrales están integradas en la membrana y se extienden a lo largo de toda la membrana. Y las proteínas periféricas están unidas a las superficies internas y externas. Esta es la diferencia entre transmembrana y proteínas periféricas..

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Referencia:

1. "Proteína transmembrana". Explicación química. Disponible aquí 
2. “Proteína de la membrana periférica”. Wikipedia, Wikimedia Foundation, 11 de noviembre de 2017. Disponible aquí  

Imagen de cortesía:

1. 'Proteínas transmembrana' Por Meng-jou wu en Wikilibros en inglés - Transferido de en.wikibooks a Commons por Adrignola usando CommonsHelper. (Dominio público) a través de Commons Wikimedia 
2. 'Proteína de la membrana' Por Meng-jou wu en Wikilibros en inglés - Transferido de en.wikibooks a Commons por Adrignola usando CommonsHelper. (Dominio público) a través de Commons Wikimedia