Illustrazione della superficie esterna di una membrana cellulare. Proteine transmembrana (viola) e glicolipidi (giallo) sporgono dalla superficie della membrana. In alto a sinistra è un LDL (lipoproteina a bassa densità) recettore legato ad una particella di LDL (grandi, arancione e viola). A destra del recettore LDL è un canale di istamina, il legame di una molecola di istamina. Al centro a destra è un canale del potassio con potassio (K+) ioni. A sinistra anteriore è un recettore di acetilcolina e la molecola di acetilcolina e sul lato anteriore destro è un delta del recettore oppioide con un legato endorfina molecola. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/illustrazione-della-superficie-esterna-di-una-membrana-cellulare-proteine-transmembrana-viola-e-glicolipidi-giallo-sporgono-dalla-superficie-della-membrana-in-alto-a-sinistra-e-un-ldl-lipoproteina-a-bassa-densita-recettore-legato-ad-una-particella-di-ldl-grandi-arancione-e-viola-a-destra-del-recettore-ldl-e-un-canale-di-istamina-il-legame-di-una-molecola-di-istamina-al-centro-a-destra-e-un-canale-del-potassio-con-potassio-k-ioni-a-sinistra-anteriore-e-un-recettore-di-acetilcolina-e-la-molecola-di-acetilcolina-e-sul-lato-anteriore-destro-e-un-delta-del-recettore-oppioide-con-un-legato-endorfina-molecola-image178119450.html
RFM9P14X–Illustrazione della superficie esterna di una membrana cellulare. Proteine transmembrana (viola) e glicolipidi (giallo) sporgono dalla superficie della membrana. In alto a sinistra è un LDL (lipoproteina a bassa densità) recettore legato ad una particella di LDL (grandi, arancione e viola). A destra del recettore LDL è un canale di istamina, il legame di una molecola di istamina. Al centro a destra è un canale del potassio con potassio (K+) ioni. A sinistra anteriore è un recettore di acetilcolina e la molecola di acetilcolina e sul lato anteriore destro è un delta del recettore oppioide con un legato endorfina molecola.
Struttura del canale K+ controllato in tensione Eag1 (verde) legato alla calmodulina inibitore di canale (marrone). Modelli 3D, PDB 5k7l. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/struttura-del-canale-k-controllato-in-tensione-eag1-verde-legato-alla-calmodulina-inibitore-di-canale-marrone-modelli-3d-pdb-5k7l-image472903252.html
RF2JDAGWT–Struttura del canale K+ controllato in tensione Eag1 (verde) legato alla calmodulina inibitore di canale (marrone). Modelli 3D, PDB 5k7l.
Illustrazione di cinque proteine transmembrana. Da sinistra a destra sono: un canale del potassio, un delta del recettore oppioide con legato endorfina molecola, un LDL (lipoproteina a bassa densità) recettore legato con particelle di LDL, un recettore di acetilcolina con molecola di acetilcolina e un recettore istamina con molecola di istamina. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/illustrazione-di-cinque-proteine-transmembrana-da-sinistra-a-destra-sono-un-canale-del-potassio-un-delta-del-recettore-oppioide-con-legato-endorfina-molecola-un-ldl-lipoproteina-a-bassa-densita-recettore-legato-con-particelle-di-ldl-un-recettore-di-acetilcolina-con-molecola-di-acetilcolina-e-un-recettore-istamina-con-molecola-di-istamina-image178119458.html
RFM9P156–Illustrazione di cinque proteine transmembrana. Da sinistra a destra sono: un canale del potassio, un delta del recettore oppioide con legato endorfina molecola, un LDL (lipoproteina a bassa densità) recettore legato con particelle di LDL, un recettore di acetilcolina con molecola di acetilcolina e un recettore istamina con molecola di istamina.
Attiva (a destra) e inattivo (sinistra) recettori per l'insulina, illustrazione. Il recettore di insulina (blu) è una proteina transmembrana che viene attivato attraverso il legame di insulina (arancione). Il legame di insulina (destra) induce cambiamenti strutturali all'interno del recettore. Queste variazioni innescano una catena biochimica di eventi all'interno della cellula (trasduzione del segnale), che finalmente porta al trasporto del glucosio nella cellula tramite attivazione di trasportatori di glucosio (proteine di canale). Se l'insulina non è vincolata (sinistra), allora il recettore rimane inattivo e il glucosio non può essere trasportato attraverso la membrana cellulare. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/attiva-a-destra-e-inattivo-sinistra-recettori-per-l-insulina-illustrazione-il-recettore-di-insulina-blu-e-una-proteina-transmembrana-che-viene-attivato-attraverso-il-legame-di-insulina-arancione-il-legame-di-insulina-destra-induce-cambiamenti-strutturali-all-interno-del-recettore-queste-variazioni-innescano-una-catena-biochimica-di-eventi-all-interno-della-cellula-trasduzione-del-segnale-che-finalmente-porta-al-trasporto-del-glucosio-nella-cellula-tramite-attivazione-di-trasportatori-di-glucosio-proteine-di-canale-se-l-insulina-non-e-vincolata-sinistra-allora-il-recettore-rimane-inattivo-e-il-glucosio-non-puo-essere-trasportato-attraverso-la-membrana-cellulare-image262369562.html
RFW6RY1E–Attiva (a destra) e inattivo (sinistra) recettori per l'insulina, illustrazione. Il recettore di insulina (blu) è una proteina transmembrana che viene attivato attraverso il legame di insulina (arancione). Il legame di insulina (destra) induce cambiamenti strutturali all'interno del recettore. Queste variazioni innescano una catena biochimica di eventi all'interno della cellula (trasduzione del segnale), che finalmente porta al trasporto del glucosio nella cellula tramite attivazione di trasportatori di glucosio (proteine di canale). Se l'insulina non è vincolata (sinistra), allora il recettore rimane inattivo e il glucosio non può essere trasportato attraverso la membrana cellulare.
Insulina legata al recettore di insulina e il trasporto del glucosio, illustrazione. Il recettore di insulina (blu) è una proteina transmembrana, che è diventato attivati tramite il legame di insulina (arancione). Il legame di insulina induce cambiamenti strutturali all'interno del recettore. Queste variazioni innescano una catena biochimica di eventi all'interno della cellula (trasduzione del segnale), che conduce infine alla attivazione del trasportatore di glucosio proteine (rosso). Questi canale attivato proteine permettono il trasporto di glucosio (giallo) nella cellula, il quale viene poi convertito in energia attraverso la respirazione cellulare. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/insulina-legata-al-recettore-di-insulina-e-il-trasporto-del-glucosio-illustrazione-il-recettore-di-insulina-blu-e-una-proteina-transmembrana-che-e-diventato-attivati-tramite-il-legame-di-insulina-arancione-il-legame-di-insulina-induce-cambiamenti-strutturali-all-interno-del-recettore-queste-variazioni-innescano-una-catena-biochimica-di-eventi-all-interno-della-cellula-trasduzione-del-segnale-che-conduce-infine-alla-attivazione-del-trasportatore-di-glucosio-proteine-rosso-questi-canale-attivato-proteine-permettono-il-trasporto-di-glucosio-giallo-nella-cellula-il-quale-viene-poi-convertito-in-energia-attraverso-la-respirazione-cellulare-image262369593.html
RFW6RY2H–Insulina legata al recettore di insulina e il trasporto del glucosio, illustrazione. Il recettore di insulina (blu) è una proteina transmembrana, che è diventato attivati tramite il legame di insulina (arancione). Il legame di insulina induce cambiamenti strutturali all'interno del recettore. Queste variazioni innescano una catena biochimica di eventi all'interno della cellula (trasduzione del segnale), che conduce infine alla attivazione del trasportatore di glucosio proteine (rosso). Questi canale attivato proteine permettono il trasporto di glucosio (giallo) nella cellula, il quale viene poi convertito in energia attraverso la respirazione cellulare.
Ossidoriduttasi complesso di enzima, modello molecolare. Questo è il dominio legato alla membrana formata da un complesso di NADH-chinone ossidoriduttasi subunità. Il tutto viene chiamato complesso respiratorio I, grazie al suo ruolo in biochimica della respirazione cellulare Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-ossidoriduttasi-complesso-di-enzima-modello-molecolare-questo-e-il-dominio-legato-alla-membrana-formata-da-un-complesso-di-nadh-chinone-ossidoriduttasi-subunita-il-tutto-viene-chiamato-complesso-respiratorio-i-grazie-al-suo-ruolo-in-biochimica-della-respirazione-cellulare-73688336.html
RFE7TP68–Ossidoriduttasi complesso di enzima, modello molecolare. Questo è il dominio legato alla membrana formata da un complesso di NADH-chinone ossidoriduttasi subunità. Il tutto viene chiamato complesso respiratorio I, grazie al suo ruolo in biochimica della respirazione cellulare
Attiva il recettore di insulina, illustrazione. Il recettore di insulina (blu) è una proteina transmembrana, che è diventato attivati tramite il legame di insulina (arancione). Il legame di insulina induce cambiamenti strutturali all'interno del recettore. Queste variazioni innescano una catena biochimica di eventi all'interno della cellula (trasduzione del segnale), che finalmente porta al trasporto del glucosio nella cellula tramite attivazione di trasportatori di glucosio (proteine di canale). Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/attiva-il-recettore-di-insulina-illustrazione-il-recettore-di-insulina-blu-e-una-proteina-transmembrana-che-e-diventato-attivati-tramite-il-legame-di-insulina-arancione-il-legame-di-insulina-induce-cambiamenti-strutturali-all-interno-del-recettore-queste-variazioni-innescano-una-catena-biochimica-di-eventi-all-interno-della-cellula-trasduzione-del-segnale-che-finalmente-porta-al-trasporto-del-glucosio-nella-cellula-tramite-attivazione-di-trasportatori-di-glucosio-proteine-di-canale-image262369450.html
RFW6RXWE–Attiva il recettore di insulina, illustrazione. Il recettore di insulina (blu) è una proteina transmembrana, che è diventato attivati tramite il legame di insulina (arancione). Il legame di insulina induce cambiamenti strutturali all'interno del recettore. Queste variazioni innescano una catena biochimica di eventi all'interno della cellula (trasduzione del segnale), che finalmente porta al trasporto del glucosio nella cellula tramite attivazione di trasportatori di glucosio (proteine di canale).
Saccarosio-specifici di porina, modello molecolare. Le porine sono proteine che interessano le membrane cellulari e di agire come un canale attraverso il quale le molecole specifiche può diffondere. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/foto-immagine-saccarosio-specifici-di-porina-modello-molecolare-le-porine-sono-proteine-che-interessano-le-membrane-cellulari-e-di-agire-come-un-canale-attraverso-il-quale-le-molecole-specifiche-puo-diffondere-73687406.html
RFE7TN12–Saccarosio-specifici di porina, modello molecolare. Le porine sono proteine che interessano le membrane cellulari e di agire come un canale attraverso il quale le molecole specifiche può diffondere.
Ossidoriduttasi complesso di enzima Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/ossidoriduttasi-complesso-di-enzima-image65210788.html
RFDP2H0M–Ossidoriduttasi complesso di enzima
Insulina legata ai recettori di insulina e il trasporto del glucosio nella cellula, illustrazione. Recettori per l'insulina (blu) sono proteine transmembrana, che sono ac Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/insulina-legata-ai-recettori-di-insulina-e-il-trasporto-del-glucosio-nella-cellula-illustrazione-recettori-per-l-insulina-blu-sono-proteine-transmembrana-che-sono-ac-image262369607.html
RFW6RY33–Insulina legata ai recettori di insulina e il trasporto del glucosio nella cellula, illustrazione. Recettori per l'insulina (blu) sono proteine transmembrana, che sono ac
Illustrazione di un regolatore di conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) proteine (blu) che trasportano ioni cloruro (Cl-) e bicarbonato (HCO3-) A. Foto Stockhttps://www.alamy.it/image-license-details/?v=1https://www.alamy.it/illustrazione-di-un-regolatore-di-conduttanza-transmembrana-della-fibrosi-cistica-cftr-proteine-blu-che-trasportano-ioni-cloruro-cl-e-bicarbonato-hco3-a-image606791760.html
RF2X75N28–Illustrazione di un regolatore di conduttanza transmembrana della fibrosi cistica (CFTR) proteine (blu) che trasportano ioni cloruro (Cl-) e bicarbonato (HCO3-) A.
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