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.2002年4月29日;157(3):349-55.
doi:10.1083/jcb.200201070。 Epub 2002年4月29日。

谷氨酰胺通勤:乘坐N线换乘A线

附属公司
审查

谷氨酰胺通勤:乘坐N线换乘A线

Farrukh A Chaudhry公司等人。 J细胞生物学. .

摘要

谷氨酰胺在细胞间的转移有助于信号传递和新陈代谢。最近对转运蛋白系统N和A家族的鉴定和表征已经开始提出谷氨酰胺定向转移的机制,并应提供方法来测试其在从氮到神经递质释放的不同过程中的生理意义。

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图1。
图1。
谷氨酰胺-谷氨酸在肝脏和神经系统中循环。(A) 在肝脏的门脉周围细胞(顶部)中,谷氨酰胺酶(glnase)将谷氨酰胺转化为谷氨酸和氨。随着氨直接从门静脉循环供应,来自谷氨酰胺的氨进入尿素循环。静脉周围细胞(底部)中的谷氨酰胺合成酶(gs)将逃离尿素循环的氨转化为谷氨酰胺。(B) 在神经系统中,神经末梢胞吐释放的谷氨酸被星形胶质细胞通过已知的兴奋性氨基酸转运体摄取,并通过谷氨酰胺合成酶转化为谷氨酰胺。谷氨酰胺随后从星形胶质细胞转移到神经元,并在包装成囊泡之前通过谷氨酰胺酶转化回谷氨酸。
图2。
图2。
VGAT、系统N和系统A转运体的离子耦合。VGAT(左)将突触小泡对GABA的摄取与H的运动耦合起来+降低其电化学梯度(囊泡外)。突触小泡内的正电荷有助于H的驱动力+系统N转运蛋白(中间)介导Na+-谷氨酰胺交换H的依赖性摄取+电中性似乎有助于实现浅氨基酸梯度。相反,系统A转运蛋白(右)仅介导钠+与氨基酸共转运。由于氨基酸底物通常是中性的,因此转运是电性的,而静息膜电位有助于Na的驱动力+预测氨基酸的高浓度积累。

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引用人

工具书类

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