Выпуски

 / 

2010

 / 

Сентябрь

  

Обзоры актуальных проблем


Молекулярные преобразователи энергии живой клетки. Протонная АТФ-синтаза — вращающийся молекулярный мотор

,
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Физический факультет, Ленинские горы 1 стр. 2, Москва, 119991, Российская Федерация

Функционирование живой клетки и всех многоклеточных организмов обеспечивается в основном за счёт свободной энергии, освобождающейся при ферментативном гидролизе молекул аденозинтрифосфорной кислоты (Adenosine Triphosphate, АТР). Подавляющее большинство молекул АТP образуется протонными АТФ-синтазами, являющимися самыми маленькими в природе наноразмерными молекулярными электромоторами. В статье рассмотрены современные представления о молекулярном строении и механизмах функционирования протонной АТФ-синтазы, описаны биофизические эксперименты, позволившие в реальном масштабе времени наблюдать за вращением «ротора», а также проанализированы некоторые математические модели, описывающие работу этой наноразмерной макромолекулярной машины.

Текст pdf (1,1 Мб)
English fulltext is available at DOI: 10.3367/UFNe.0180.201009b.0931
PACS: 87.10.−e, 87.15.−v, 87.16.−b (все)
DOI: 10.3367/UFNr.0180.201009b.0931
URL: https://ufn.ru/ru/articles/2010/9/b/
000286041500002
2-s2.0-78751506517
2010PhyU...53..893R
Цитата: Романовский Ю М, Тихонов А Н "Молекулярные преобразователи энергии живой клетки. Протонная АТФ-синтаза — вращающийся молекулярный мотор" УФН 180 931–956 (2010)
BibTexBibNote ® (generic)BibNote ® (RIS)MedlineRefWorks

English citation: Romanovsky Yu M, Tikhonov A N “Molecular energy transducers of the living cell. Proton ATP synthase: a rotating molecular motorPhys. Usp. 53 893–914 (2010); DOI: 10.3367/UFNe.0180.201009b.0931

Список литературы (142) Статьи, ссылающиеся на эту (49) ↓ Похожие статьи (20)

  1. Manee M M, Al-Shomrani B M, Alqahtani F H Animals 14 2460 (2024)
  2. Yura N, Laptev A CCS 4 95 (2024)
  3. Tikhonov A N Photosynth Res 159 203 (2024)
  4. Churilov D G, Polishchuk S D et al Nanotechnol Russia 18 419 (2023)
  5. Suslichenko I S, Benkov M A et al Biochem. Moscow Suppl. Ser. A 17 106 (2023)
  6. Benkov M A, Suslichenko I S et al Biochem. Moscow Suppl. Ser. A 17 92 (2023)
  7. Tikhonov A N Biohimiâ 88 1742 (2023)
  8. Tikhonov A N Biochemistry Moscow 88 1438 (2023)
  9. Ustynyuk L Yu, Tikhonov A N Biochemistry Moscow 87 1084 (2022)
  10. Fahimi P, Matta Ch F Trends in Chemistry 4 96 (2022)
  11. Vigneau Je-N, Fahimi P et al Chem. Commun. 58 2650 (2022)
  12. Tikhonov A N Advances in Photosynthesis and Respiration Vol. Photosynthesis: Molecular Approaches to Solar Energy ConversionStructure-Function Relationships in Chloroplasts: EPR Study of Temperature-Dependent Regulation of Photosynthesis, an Overview47 Chapter 13 (2021) p. 343
  13. Riznichenko G Yu, Rubin A B Biol Bull Rev 11 93 (2021)
  14. Eroshenko Yu N Успехи физических наук 190 762 (2020) [Eroshenko Yu N Phys.-Usp. 63 730 (2020)]
  15. Tikhonov A N, Vershubskii A V Photosynth Res 146 299 (2020)
  16. Li H, Xie D-F et al Genes Genom 42 507 (2020)
  17. Gulyaev Yu V, Bugaev A S et al Успехи физических наук 190 337 (2020)
  18. Vershubskii A V, Tikhonov A N Biochem. Moscow Suppl. Ser. A 14 154 (2020)
  19. Rozenbaum V M, Shapochkina I V, Trakhtenberg L I Успехи физических наук 189 (05) (2019)
  20. Korochkova T Y, Shkoda N G et al Him. Fiz. Tehnol. Poverhni 10 227 (2019)
  21. Rozenbaum V M, Shapochkina I V et al Phys. Rev. E 99 (1) (2019)
  22. Rozenbaum V M, Shapochkina I V, Trakhtenberg L I Phys.-Usp. 62 496 (2019)
  23. Vershubskii A V, Nevyantsev S M, Tikhonov A N Biochem. Moscow Suppl. Ser. A 12 287 (2018)
  24. Ustynyuk L Y, Tikhonov A N Journal of Organometallic Chemistry 867 290 (2018)
  25. Xie D-F, Yu Ya et al IJMS 19 1847 (2018)
  26. Quapp W J Math Chem 56 1339 (2018)
  27. Ivontsin L A, Mashkovtseva E V, Nartsissov Ya R J. Phys.: Conf. Ser. 917 042004 (2017)
  28. Vysotskaya U A, Shapochkina I V et al Him. Fiz. Tehnol. Poverhni 8 299 (2017)
  29. Matta Ch F, Massa L Sustained Energy for Enhanced Human Functions and Activity (2017) p. 3
  30. Ivontsin L A, Mashkovtseva E V, Nartsissov Ya R J. Phys.: Conf. Ser. 784 012021 (2017)
  31. Matta Ch F, Massa L J. Phys. Chem. A 121 9131 (2017)
  32. Nath S Biophysical Chemistry 219 69 (2016)
  33. Romanovsky Yu M, Trifonenkov V P Успехи физических наук 186 125 (2016)
  34. Ikryannikova L N, Ischenko D S et al Eur J Clin Microbiol Infect Dis 35 119 (2016)
  35. Matta Ch F, Massa L Biochemistry 54 5376 (2015)
  36. Kasumov E A, Kasumov R E, Kasumova I V Photosynth Res 123 1 (2015)
  37. Tikhonov A N Photosynth Res 125 65 (2015)
  38. Tikhonov A N, Vershubskii A V Biosystems 121 1 (2014)
  39. Kharchenko V O, Goychuk I Phys. Rev. E 87 (5) (2013)
  40. Antipov A E, Zitserman V Yu, Makhnovskii Yu A Tech. Phys. 58 1563 (2013)
  41. Magdum S S NH 5 33 (2013)
  42. Romanovsky Yu M, Kargovsky A V, Ebeling W Eur. Phys. J. Spec. Top. 222 2465 (2013)
  43. Tikhonov A N Photosynth Res 116 511 (2013)
  44. Chowdhury D Physics Reports 529 1 (2013)
  45. Makhnovskii Yu A, Zitserman V Yu, Antipov A E J. Exp. Theor. Phys. 115 535 (2012)
  46. Tikhonov A N Biochemistry Moscow 77 956 (2012)
  47. Elenin G G, Aleksandrov P A Diff Equat 48 965 (2012)
  48. Pshenichnyuk S A, Asfandiarov N L, Kukhta A V Phys. Rev. A 86 (5) (2012)
  49. Krishtalik L I Успехи физических наук 182 1275 (2012)

© Успехи физических наук, 1918–2024
Электронная почта: ufn@ufn.ru Телефоны и адреса редакции О журнале Пользовательское соглашение