spetsiifiliste pooride, mis on valmis läbi laskma kõrgmolekulaarseid ühendeid. (või pigem vaata küsimus number 5. vaja on signaale NLS ja NES + tuuma transpordi retseptorid.)Tsütoplasma ja ER-i vahel toimub transport aga läbi translookonite. Osa võtab SRP signal recognition particle, ehk signaali äratundev partikkel, mis on RNA signaaljärjestus, mis ütleb, kas valk saab ER-i või mitte. Pmst vaja on GTPd, SRP-d ja selle retseptorit moodustamas kompleksi ning translookonit, kui signaaljärjestus seostub translookoniga siis selle värav avaneb ja valk liigub ER-i sisse. Erinevuseks on veel see, et ER-i liikudes peab valk lahtikeerduma, tuuma minekuks aga ei pea. 4. Kui suur on tuumapoori difusioonipiir? Kirjelda lühidalt tuumapoori kompleksi ehitust. Tuumapoori difusioonipiir on 40kD ehk kuni 40kD suuruste molekulide difusioon toimib läbi NPC ilma takistuseta, ei vaja spetsiaalseid kandjaid ega energiat.
pooride, mis on valmis läbi laskma kõrgmolekulaarseid ühendeid. (või pigem vaata küsimus number 5. vaja on signaale NLS ja NES + tuuma transpordi retseptorid.)Tsütoplasma ja ER-i vahel toimub transport aga läbi translookonite. Osa võtab SRP signal recognition particle, ehk signaali äratundev partikkel, mis on RNA signaaljärjestus, mis ütleb, kas valk saab ER-i või mitte. Pmst vaja on GTPd, SRP-d ja selle retseptorit moodustamas kompleksi ning translookonit, kui signaaljärjestus seostub translookoniga siis selle värav avaneb ja valk liigub ER-i sisse. Erinevuseks on veel see, et ER-i liikudes peab valk lahtikeerduma, tuuma minekuks aga ei pea. 4. Kui suur on tuumapoori difusioonipiir? Kirjelda lühidalt tuumapoori kompleksi ehitust. Tuumapoori difusioonipiir on 40kD ehk kuni 40kD suuruste molekulide difusioon toimib läbi NPC ilma takistuseta, ei vaja spetsiaalseid kandjaid ega energiat.