3.5
단백질은 더 긴 아미노산 사슬을 갖기보다는 세포가 더 큰 분자를 필요로 할 때 4차 구조와 다중 단위 복합체를 형성하도록 진화했습니다. 대부분의 단백질은 구형(globular)과 섬유질(fibrous)의 두 가지 범주 중 하나에 속합니다.
구형 단백질은 조밀하며, 아미노산 사슬이 스페로이드 모양으로 감겨 있습니다. 그들의 2 차 구조는 일반적으로 알파 나선과 베타 시트의 혼합물입니다.
대부분의 세포내 단백질은 구형이며 많은 효소 및 전사 인자와 같은 수용성입니다. 이러한 구조에서 소수성 아미노산은 스페로이드 구조의 중간에 단단히 채워져 있는 반면 친수성 아미노산은 외부 표면에서 발견됩니다.
구형 단백질은 다양한 구성으로 서로 상호 작용하여 필라멘트 또는 다중체 복합체를 포함한 다양한 유형의 구조를 형성합니다.
많은 것들이 4차 구조를 형성하며, 이는 하나 이상의 아미노산 사슬로 구성된 단일 기능 단위입니다. 예를 들어, 헤모글로빈은 두 개의 알파 소단위와 두 개의 베타 소단위로 구성된 사량체로 기능합니다.
더 큰 구조는 구형 단백질이 하나 이상의 추가 단백질과 결합할 때 구축될 수 있습니다. 예를 들어, 액틴 필라멘트는 많은 구형 액틴 단량체가 결합하여 긴 나선형 단백질 가닥을 생성할 때 형성됩니다.
조밀한 구형 단백질과 달리 섬유상 단백질은 종종 세포외 기질에 위치하여 구조를 제공하고 확장된 모양을 형성합니다.
섬유질 단백질은 일반적으로 알파 나선 또는 베타 시트로 구성되지만 두 가지가 혼합된 경우는 거의 없습니다. 그들은 종종 외부 표면에 소수성 아미노산을 가지고 있으며 다른 단량체와 상호 작용하여 더 큰 구조를 형성합니다.
예를 들어, 콜라겐은 확장된 알파 나선으로 구성된 섬유질 단백질입니다.세 개의 나선이 서로를 감싸며 코일 코일이라고 하는 구조를 만듭니다. 콜라겐 원섬유는 결합 조직에 구조와 유연성을 제공합니다.
단백질 피브로인은 베타 시트로 구성된 섬유질 단백질의 한 예이며 실크 가닥이 유연하고 강할 수 있도록 하는 실크의 단백질입니다.
많은 단백질은 구형 또는 섬유질의 두 가지 하위 유형으로 분류될 수 있습니다. 이 두 유형은 모양과 용해도가 다릅니다.
구상 단백질은 구형 단백질로도 알려져 있으며 일반적으로 모양이 대략 둥근 모양입니다. 이것은 아미노산 유형이 혼합되어 있으며 기본 구조에 서로 다른…