16.11
La translocación de proteínas mitocondriales es impulsada por dos fuentes de energía distintas: la hidrólisis de ATP y el potencial electroquímico a través de la membrana interna.
A medida que un precursor unido a chaperona pasa a través del complejo TOM para llegar al canal TIM, un potencial electroquímico de 200 milivoltios a través de la membrana interna tira de la presecuencia cargada positivamente.
En la matriz, la Hsp70 mitocondrial se une al péptido entrante y lo transloca mediante el modelo de trinquete térmico o de trinquete de puente cruzado.
En el modelo de trinquete térmico, una cadena polipeptídica emergente se mueve hacia adelante y hacia atrás a través del canal TIM. Cuando el ATP unido a Hsp70 se hidroliza, evita un mayor retroceso del polipéptido. A medida que se unen múltiples Hsp70, el precursor se transloca hacia adelante a la matriz mitocondrial.
En el modelo de trinquete entre puentes, la matriz Hsp70 se une al complejo TIM cerca de la boca de su canal.
A medida que el ATP se une, Hsp70 experimenta un cambio conformacional para aferrarse al precursor a medida que sale del canal TIM. La hidrólisis de ATP asegura la unión de Hsp70, arrastrando el resto del péptido a través del canal TIM.
La reunión de ATP desencadena la disociación de Hsp70, tras lo cual el péptido se libera en la matriz.
La importación de proteínas mitocondriales está impulsada por dos fuentes de energía distintas: la hidrólisis de ATP y el potencial electroquímico a t…
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