驱动蛋白是一种运动蛋白,或者是一种能够在某些细胞表面移动的蛋白质。特别是,驱动蛋白能够沿着微管"行走",细胞内的丝状蛋白质结构参与各种细胞过程,从细胞分裂到细胞内成分的运输。驱动蛋白的运动过程需要能量,这种能量是通过三磷酸腺苷(ATP)的化学水解来提供的,三磷酸腺苷是一种能量丰富的分子,为许多细胞过程提供动力。驱动蛋白沿着微管运动,对诸如细胞这样的过程负责货物运输和细胞分裂过程中子细胞的分离。
驱动蛋白的运动需要ATP提供能量,它们在结构和功能上都趋向于相对相似。驱动蛋白通常由不同的蛋白质结构域组成,在蛋白质的"头部"和一个盘绕的"尾巴"处形成两个球状运动域。头部区域附着在微管上,通过放置一个马达,可以沿着其长度"行走"一个方向在另一个前面重复的区域。"尾巴"区域附着在某种形式的细胞货物或细胞表面上,以便将细胞成分运送到不同的位置或在细胞分裂过程中操纵细胞本身。不同的有机体倾向于有各种不同类型的驱动蛋白。人类大致有45种不同的驱动蛋白,C.elegans是一种常用于生物学实验的模式生物,它有16种。不同类型的驱动蛋白可能有不同的运动区域,不同长度的尾部区域,驱动蛋白最重要的特征是它能沿着微管"行走"微管本质上是极性的,这意味着它们有不同的正负端。大多数驱动蛋白只能"走"向微管的正端,尽管至少有一种类型的微管能够向负端移动。微管的正端倾向于远离细胞的中间,所以大部分的运输都是这样进行的驱动蛋白是朝向细胞边缘的。驱动蛋白能够沿着微管的长度移动的确切机制还不完全清楚,尽管已经提出了多种理论。最广泛的理论是"交接"机制,即驱动蛋白像沿着微管行走一样移动,另一个不太流行的理论是驱动蛋白像尺蠖一样移动,它的一个运动区域总是领先,而另一个运动区域跟随。

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