相同点:化学本质均为蛋白质、分布均在细胞的膜结构中、都有控制特定物质跨膜运输的功能;对被运输的物质具有高度的特异性或选择性。
不同点:
通道蛋白参与的只是被动运输(易化扩散),在运输过程中并不与被运输的分子或离子相结合,也不会移动,并且是从高浓度向低浓度运输,所以运输时不消耗能量。
载体蛋白参与的有主动转运和易化扩散,在运输过程中与相应的分子特异性结合(具有类似于酶和底物结合的饱和效应),自身的构型会发生变化,并且会移动。通道蛋白转运速率与物质浓度成比例,且比载体蛋白介导的转运速度更快(1000倍以上)。
通道蛋白其结构和功能状态在细胞内外理化因子作用下,能在数毫秒至数十毫秒的时间内迅速激活开放,随后迅速失活或关闭,载体蛋白无此特性。
拓展延伸
载体蛋白是几乎所有类型的生物膜上普遍存在的多次跨膜蛋白分子。每种载体蛋白能与特定的溶质分子结合,通过一系列构象的改变介导溶质分子跨膜转运。
载体蛋白相当于结合在细胞膜上的酶,有特异性结合位点,可与底物(溶质)发生暂时的、可逆性的结合和分离,且一种特异性载体只转运一种类型的分子或离子;转运过程类似于酶与底物作用的饱和动力学曲线,因此有人将载体蛋白称为通透酶。
通道蛋白是一类跨越细胞膜双分子层的蛋白质,它所介导的被动运输不需要溶质分子与其结合,而是横跨膜形成亲水通道,允许大小适宜的分子和带电离子通过。这些通道可分为两大类:离子通道和水通道。
1.离子通道目前发现的通道蛋白已有100余种。离子通道有两个显著的特征:一是具有离子选择性。离子通道对被转运的离子的大小和电荷都有高度的选择性,而且转运速度高,可达106个离子/s,其速率是已知的任何一种载体蛋白的最快速率的1000倍以上。驱动带电荷的离子跨膜转运的净驱动力来自两种力的合力,一种是溶质的浓度梯度,另一种是跨膜电位差,这种净驱动力构成离子跨膜的电化学梯度,这种梯度决定离子跨膜的被动运输的方向。第二个特征是离子通道是门控的,即离子通道的活性由通道的开或关两种构象所调节。并通过通道开关应答各种信号。多数情况下,离子通道呈关闭状态,只有在膜电位变化、化学信号或压力刺激后,才开启形成跨膜的离子通道。因此离子通道又区分为电压力通道,配体门通道和压力激活通道。
2.水通道水是一种特别的物质,水分子虽然不溶于脂,并且具有极性,但也很容易通过膜。长期以来普遍认为细胞内外的水分子是以简单扩散的方式透过脂双层膜的。后来发现某些细胞在低渗溶液中对水的通透性很高,这很难以简单扩散来解释。如将红细胞移入低渗溶液中,很快吸水膨胀而溶血,而水生动物的卵母细胞在低渗溶液中不膨胀。因此人们推测水的跨膜转运除了简单扩散外还存在着某种特殊的机制,并提出了水通道的概念。直到1988年美国的科学家阿格雷(P.Agre)成功将构成水通道的蛋白质分离出来,从而证实了水通道的存在。
受体蛋白质 ,化学传递物质和引起嗅觉、味觉的化学物质以及多种药物等,通过与细胞膜上的各相应物质进行特异结合后,才会引起其作用。这类细胞膜上的物质多为蛋白质,而称为受体蛋白质。目前对受体蛋白质已能进行分离提纯,并对其特性进行研究。例如乙酰胆碱的受体是从富于该种蛋白质的电鱼放电器官中以单纯蛋白质成分而提取获得的。对其分子量及分子结构,以及其与阻断乙酰胆碱的结合力等方面的特性。
差别:通道蛋白参与的只是被动运输,在运输过程中并不与被运输的分子或离子相结合,也不会移动,并且是从高浓度向低浓度运输,所以运输时不消耗能量。
载体蛋白参与的有主动转运和易化扩散,在运输过程中与相应的分子特异性结合,自身的构型会发生变化,并且会移动。通道蛋白转运速率与物质浓度成比例,且比载体蛋白介导的转运速度更快。
通道蛋白其结构和功能状态在细胞内外理化因子作用下,能在数毫秒至数十毫秒的时间内迅速激活开放,随后迅速失活或关闭,载体蛋白无此特性。
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通道蛋白可以是单体蛋白,也可以是多亚基组成的蛋白,它们都是通过疏水的氨基酸链进行重排,形成水性通道。通道蛋白本身并不直接与小的带电荷的分子相互作用,这些小的带电荷的分子可以自由的扩散通过由脂双层中膜蛋白带电荷的亲水区所形成的水性通道。
通道蛋白的运输作用具有选择性,所以在细胞膜中有各种不同的通道蛋白。通道蛋白参与的只是被动运输,在运输过程中并不与被运输的分子结合,也不会移动,并且是从高浓度向低浓度运输,所以运输时不消耗能量。
以上内容参考:百度百科-通道蛋白
本回答被网友采纳载体蛋白相当于结合在细胞膜上的酶,有特异性结合位点,可与底物(溶质)发生暂时的、可逆性的结合和分离,且一种特异性载体只转运一种类型的分子或离子。物质的转运过程类似于酶与底物作用的饱和动力学曲线,既可以被底物类似物竞争性抑制,又可以被痕量的某种成分(抑制剂)非竞争性抑制以及对pH有依赖性等。因此有人将载体蛋白称为通透酶,与酶不同的是载体蛋白可以改变过程的平衡点,加快物质沿着自由能减少的方向跨膜运输的速率;此外与酶的不同是载体蛋白对转运的溶质不做任何共价修饰。
通道蛋白是一类跨越细胞膜双分子层的蛋白质,它所介导的被动运输不需要溶质分子与其结合,而是横跨膜形成亲水通道,允许大小适宜的分子和带电离子通过。通道蛋白可以是单体蛋白,也可以是多亚基组成的蛋白,它们都是通过疏水的氨基酸链进行重排,形成水性通道。某些通道蛋白在革兰氏阴性细菌的外膜、线粒体或叶绿体的外膜上形非选择性的通道。绝大多数的通道蛋白形成有选择性开关的多次跨膜通道。这些通道可分为两大类:离子通道和水通道。
化学传递物质和引起嗅觉、味觉的化学物质以及多种药物等,通过与细胞膜上的各相应物质进行特异结合后,才会引起其作用。这类细胞膜上的物质多为蛋白质,而称为受体蛋白质。目前对受体蛋白质已能进行分离提纯,并对其特性进行研究。例如乙酰胆碱的受体是从富于该种蛋白质的电鱼放电器官中以单纯蛋白质成分而提取获得的。对其分子量及分子结构,以及其与阻断乙酰胆碱的结合力等方面的特性,现在正在研究中。
通道蛋白,载体蛋白,受体蛋白三者之间的差别
载体蛋白参与的有主动转运和易化扩散,在运输过程中与相应的分子特异性结合(具有类似于酶和底物结合的饱和效应),自身的构型会发生变化,并且会移动。通道蛋白转运速率与物质浓度成比例,且比载体蛋白介导的转运速度更快(1000倍以上)。通道蛋白其结构和功能状态在细胞内外理化因子作用下,能在数毫秒至数...
通道蛋白,载体蛋白,受体蛋白三者之间的差别
答案 通道蛋白、载体蛋白和受体蛋白是生物膜上的三种重要蛋白,它们在结构和功能上存在显著差异。解释如下:通道蛋白 通道蛋白主要形成亲水性通道,介导物质顺浓度梯度进行运输。这些通道是狭窄的孔道,只允许特定大小或形状的分子和离子通过。它们本身不参与分子的转运,仅仅是提供了一个通过的路径。因此,通道...
跪求高中生物通道蛋白,载体蛋白,受体蛋白之间的区别
通道蛋白属于载体蛋白的一种。一般的载体蛋白,是在膜的一侧结合物质,然后运动到膜的另一侧,释放物质。通道蛋白则是贯穿整个膜的大型蛋白质,其分子结构如同中间有个联通膜内外的通道一样,通过打开和关闭通道(改变构象)来控制是否允许物质通过。通道蛋白运输物质的方式多数为协助扩散。
载体蛋白质和通道蛋白质的区别 关于载体蛋白质和通道蛋白质的区别
2、载体蛋白和通道蛋白的区别就是:载体蛋白可以主动的转运、扩散,而通道蛋白是在内外理化因子作用下迅速的开放、关闭,而且两者的结构、功能状态也是不一样。载体蛋白几乎在所有的动物身上都有这种物质,载体蛋白更好比是细胞膜上面的酶。
通道蛋白和载体蛋白的区别
通道蛋白和载体蛋白的区别是载体蛋白包括通道蛋白,通道蛋白属于一种协助扩散蛋白,而载体蛋白属于一种主动运输蛋白质,其中也包括协助扩散蛋白质。1、通道蛋白:通道蛋白属于一种协助扩散蛋白一般自身在运输的过程中属于被动运输,不会自主运输,运输的过程中不会移动,同时也不会和运输的分子结合,也是横画...
载体蛋白和通道蛋白的区别是什么
载体蛋白和通道蛋白都是细胞膜上运输物质的载体。但载体蛋白既包括主动运输的蛋白质,也包括协助扩散的蛋白质。而通过蛋白只是协助扩散的蛋白质。载体蛋白又称做载体、通透酶或转运器。能够与特异性溶质结合,通过自身构象的变化,将与它结合的溶质转移到膜的另一侧。载体蛋白,是多回旋折叠的跨膜蛋白质,...
离子通道,通道蛋白,和载体蛋白的区别
离子通道蛋白是载体蛋白的一种,主要存在于神经细胞中(特别是神经纤维上),用于离子在短时间内大量进出细胞。除此之外还有水通道蛋白,存在于肾小管及集合管处,用于水分重吸收。它们都是载体蛋白。
载体蛋白和受体蛋白有什么不同呢作用上。位置呢
位于细胞膜外表面、可以接受信号分子的蛋白质,叫做受体蛋白.激素、神经递质等都是信号分子.位于细胞膜上、可以转运物质进行细胞内外物质交换的蛋白质,叫做载体蛋白.典型的载体蛋白就是主动运输和协助扩散两种方式中的“载体”.通道蛋白属于载体蛋白的一种.一般的载体蛋白,是在膜的一侧结合物质,然后运动到膜...
通道蛋白,的差别
通道蛋白和载体蛋白在细胞膜中都发挥着物质跨膜运输的关键作用,但两者之间存在显著差异。首先,通道蛋白参与的是被动运输的易化扩散,无需与被运输分子结合,从高浓度向低浓度运输,不消耗能量,其激活和失活快速。相比之下,载体蛋白则参与主动转运和易化扩散,通过与特定分子结合并发生构象变化进行运输,...
浅议载体蛋白和通道蛋白的区别
1. 细胞膜上存在两种主要的转运蛋白:载体蛋白和通道蛋白。2. 载体蛋白,也称为载体、通透酶和转运器,能够与特定溶质结合,并通过自身构象的变化将溶质从膜的一侧转移到另一侧。3. 载体蛋白的转运过程可能需要能量,例如ATP驱动的离子泵,也可能不需要能量,以自由扩散的方式进行,例如缬氨酶素。4. ...