Историческая и современная концепция транспортной кинетики. Механизмы сопряжения транспортных реакций. Механизмы симпорта и антипорта; использование энергии ионного градиента. Преобразование энергии в клеточных мембранах.

Авторы

  • Urunova Ugiljon Андижанский государственный университет
  • Дилбарой Корашева Андижанский государственный университет

Ключевые слова:

мембранный транспорт, симпорт, антипорт (противотранспорт), ионный градиент, активный транспорт (первичный и вторичный), преобразование энергии (мембранная энергия), кинетика транспорта

Аннотация

Транспорт веществ и ионов через клеточные мембраны является одним из основных жизненных процессов в живых организмах. Транспортная кинетика — это научное направление, позволяющее понять мембранный транспорт на основе источников энергии, механизмов и кинетических свойств. В данной работе анализируется историческое развитие и современные концепции мембранного транспорта, взаимосвязь транспортных реакций — симпорт и антипорт, использование энергии ионного градиента (вторичный активный транспорт) и процессы энергетического обмена (трансдукции) в клеточных мембранах. Также рассматривается, как ионные градиенты, генерируемые ионными насосами, могут служить средством для внутриклеточных биоэнергетических процессов. Это проливает свет на взаимосвязь между кинетическими и термодинамическими аспектами клеточного транспорта.

Библиографические ссылки

Alberts B., Johnson A., Lewis J., et al. Molecular Biology of the Cell, 6th Edition, Garland Science, 2014. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21054/

Lodish H., Berk A., Kaiser C., et al. Molecular Cell Biology, 8th Edition, W.H. Freeman, 2016. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK21475/

Crane R.K. Electrochemical gradient coupled transport of glucose and sodium in the small intestine. Biochim Biophys Acta. 1960; 45: 33–48. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/13826564/

Gadsby D.C. Ion channels versus ion pumps: the principal difference, in principle. Nat Rev Mol Cell Biol. 2009; 10: 344–352. https://www.nature.com/articles/nrm2675

Abramson J., Wright E.M. Structure and function of Na+-glucose transporters. Curr Opin Struct Biol. 2009;19(4): 425–432. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19541408/

Yan N. Structural biology of the major facilitator superfamily transporters. Annu Rev Biophys. 2013;42: 209–231. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23451832/

Arkin I.T., Brunger A.T. Alternate access transport mechanisms in secondary active transporters. Nat Rev Mol Cell Biol. 2015;16: 691–702. https://www.nature.com/articles/nrm4048

UzPedia – Membrana transporti

Wikipedia – Cotransporter

PMC – Secondary active transport

Hille B. Ion Channels of Excitable Membranes, 3rd Edition, Sinauer Associates, 2001.

Nelson D.L., Cox M.M. Lehninger Principles of Biochemistry, 7th Edition, W.H. Freeman, 2017.

Arginteanu, D., et al. Molecular mechanisms of symport and antiport transporters. arXiv preprint, 2019. https://arxiv.org/abs/1912.06275

Alberts B. Essential Cell Biology, 4th Edition, Garland Science, 2014.

Опубликован

2025-12-11

Как цитировать

Историческая и современная концепция транспортной кинетики. Механизмы сопряжения транспортных реакций. Механизмы симпорта и антипорта; использование энергии ионного градиента. Преобразование энергии в клеточных мембранах. (2025). Универсал международный научный журнал, 2(12), 103-106. https://universaljurnal.uz/index.php/jurnal/article/view/3800