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<title>Kernpore</title>
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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Kernpore</span></h1>
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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><table class="wikitable hintergrundfarbe-basis infobox float-right" id="Vorlage_Infobox_Protein_9.A.14" style="font-size:90%; margin-top:0; width:350px;" summary="Infobox Protein">
<tbody><tr>
<th colspan="3" style="background:#90EE90; color:#202122;">Kernpore
</th></tr>
<tr style="text-align:center;">
<td colspan="3"><span typeof="mw:File"></span>
</td></tr>
<tr>
<td colspan="3" class="hintergrundfarbe1" style="text-align:center; font-size:smaller; font-weight:bold;">Schemazeichnung
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Molare_Masse" title="Molare Masse">Masse</a>/Länge <a href="Prim%C3%A4rstruktur" title="Primärstruktur">Primärstruktur</a>
</td>
<td colspan="2" style="text-align:center;">120 <a href="Dalton_(Einheit)" class="mw-redirect" title="Dalton (Einheit)">Megadalton</a>
</td></tr>
<tr>
<th colspan="3" style="background:#90EE90; color:#202122;">Transporter-Klassifikation
</th></tr>
<tr>
<td><a href="Transporter_Classification_Database" title="Transporter Classification Database">TCDB</a>
</td>
<td colspan="2" class="" style="text-align:center;"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://tcdb.org/search/result.php?tc=9.A.14">9.A.14</a>
</td></tr>
<tr>
<td><a href="Membrantransport" title="Membrantransport">Bezeichnung</a>
</td>
<td colspan="2" style="text-align:center;">NPC family
</td></tr>
<tr>
<th colspan="3" style="background:#90EE90; color:#202122;">Vorkommen
</th></tr>
<tr>
<td style="background:#C3FDB8; color:#202122;">Übergeordnetes <a href="Taxon" title="Taxon">Taxon</a>
</td>
<td colspan="2" style="text-align:center;"><a href="Eukaryoten" title="Eukaryoten">Eukaryoten</a>
</td></tr>
</tbody></table><p><span class="editoronly" style="display:none;"></span>
</p><table class="infobox hintergrundfarbe-basis float-right" style="margin:0 0 1em 1.5em; border: 1px solid #CCD2D9; width: 200px; text-align: center; border-collapse: collapse; font-size: 90%;">
<tbody><tr>
<th style="background:#ABCDEF; color:#202122; border: 1px solid #ABCDEF;">Übergeordnet
</th></tr>
<tr>
<td style="padding: 0 .5em;"><a href="Zellkern" title="Zellkern">Zellkern</a>
</td></tr>
<tr>
<th style="background:#ABCDEF; color:ä202122; border: 1px solid #ABCDEF;"><a href="Gene_Ontology" title="Gene Ontology">Gene Ontology</a>
</th></tr>
<tr>
<td style="text-align:left; padding: 0 .5em;"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.ebi.ac.uk/QuickGO/GTerm?id=GO:0005643">QuickGO</a>
</td></tr></tbody></table>
<p><b>Kernporen</b> (Abk. <b>NPC</b>, von <span style="font-style:normal;font-weight:normal"><a href="Englische_Sprache" title="Englische Sprache">englisch</a></span> <span lang="en-Latn" style="font-style:italic"><i><b>nuclear pore complex</b></i></span>) sind <a href="Proteinkomplex" title="Proteinkomplex">Proteinkomplexe</a> in der <a href="Kernh%C3%BClle" title="Kernhülle">Kernhülle</a> der <a href="Zellkern" title="Zellkern">Zellkerne</a> von <a href="Eukaryoten" title="Eukaryoten">eukaryotischen</a> <a href="Zelle_(Biologie)" title="Zelle (Biologie)">Zellen</a>. Die Kernhülle besteht aus einer <a href="Doppelmembran" title="Doppelmembran">Doppelmembran</a>. Kernporen gehen durch beide Membranen hindurch, sie fungieren somit als „Tore“ und erlauben den Transport von bestimmten Molekülen in den Zellkern oder aus ihm heraus.
</p><p>In der Kernhülle einer Wirbeltierzelle gibt es etwa 2.000 Poren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Struktur">Struktur</h2></div>
<p>Der Rand der Pore besteht außen wie innen aus je acht Proteinkomplexen. Speichenartige Fortsätze ragen zum Mittelpunkt der Pore, wo ein Zentralgranulum sitzt, das ebenfalls einen Ribonukleoproteinkomplex darstellt.
</p><p>Die Pore enthält einen Kanal, der aus einem 3D-Netzwerkgeflecht aus FG-Wiederholungen aufgebaut ist (F = <a href="Phenylalanin" title="Phenylalanin">Phenylalanin</a>; G = <a href="Glycin" title="Glycin">Glycin</a>), durch die Wasser ungehindert diffundieren kann.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Funktion">Funktion</h2></div>
<p>Kernporen katalysieren den passiven oder aktiven Transport von Proteinen, RNA, Ribonukleotid-Protein-Komplexen und kleinen Molekülen durch die Kernmembran.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Passiver_Transport">Passiver Transport</h3></div>
<p>Kleine Moleküle bis ca. 5.000 Da (<a href="Dalton_(Einheit)" class="mw-redirect" title="Dalton (Einheit)">Dalton</a>) können frei durch die Kernpore diffundieren. Moleküle von etwa 17.000 Da benötigen bereits zwei Minuten für die Passage. Größere Teilchen mit einem Durchmesser von bis zu 2 <a href="Nanometer" class="mw-redirect" title="Nanometer">nm</a> oder 40.000 Da können die Kernporen nicht selbständig passieren.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Transport_von_mRNA_aus_dem_Zellkern">Transport von mRNA aus dem Zellkern</h3></div>
<p>Bei einer erhöhten <a href="Transkription_(Biologie)" title="Transkription (Biologie)">Transkriptionsrate</a>, z. B. bei Zellen, die viele Proteine produzieren, ist auch die Zahl der Kernporen erhöht, da die Transkription zwar im Zellkern, die <a href="Translation_(Biologie)" title="Translation (Biologie)">Translation</a> jedoch außerhalb des Zellkerns erfolgt und jedes fertige mRNA-Molekül daher den Zellkern verlassen muss.
</p><p>Zunächst bindet das Protein nukleärer RNA-Exportfaktor 1 an den RNA-exon junction complex (EJC). Dieses Aggregat bindet nun andererseits an den Export-Rezeptor des NPC. Alles zusammen wird als <i>export competent complex</i> bezeichnet. Die Bewegung dieses Komplexes durch die Pore erfordert <a href="Energie" title="Energie">Energie</a>, die in Form von <a href="Guanosintriphosphat" title="Guanosintriphosphat">GTP</a> bereitgestellt wird. Am anderen Ende dissoziieren die genannten Komplexe wieder in ihre Teilkomplexe.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>
</p>
<div class="mw-heading mw-heading3"><h3 id="Import_von_Proteinen">Import von Proteinen</h3></div>
<p>Der umgekehrte Transport von <a href="Protein" title="Protein">Proteinen</a> in den Zellkern erfolgt nur, wenn das Protein eine <a href="Kernlokalisationssequenz" class="mw-redirect" title="Kernlokalisationssequenz">Kernlokalisationssequenz</a> besitzt. Das ist eine aus wenigen Aminosäuren bestehende Peptidsequenz. Benötigt werden außerdem bestimmte Transportmoleküle (<a href="Importin" class="mw-redirect" title="Importin">Importine</a>), die den Transport einleiten.
</p>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>
<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.nature.com/nature/videoarchive/cellarchitecture/">Michael Rout and Brian Chait explain how they resolved the structure of the nuclear pore complex</a>, <a href="Nature" title="Nature">Nature</a> Online video streaming archive</li>
<li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://mips.helmholtz-muenchen.de/genre/proj/corum/complexdetails.html?id=568">Eintrag in der CORUM-Datenbank</a></li>
<li>Emily Velasco (Text); Valerie Altounian, C. J. Bley, S. Petrovic (Graphik): <a rel="nofollow" class="external text" href="https://scitechdaily.com/decoding-the-nuclear-pore-complex-of-the-cell-atom-by-atom/">Decoding the Nuclear Pore Complex of the Cell, Atom by Atom</a>. Auf: SciTechDaily vom 10. Juni 2022 (mit Animation).</li></ul>
<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>
<ol class="references">
<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text">G. Joshi-Tope/reactome: <i><a rel="nofollow" class="external text" href="https://reactome.org/content/detail/R-HSA-72202">Transport of Mature Transcript to Cytoplasm</a></i> - <a href="Digital_Object_Identifier" title="Digital Object Identifier">doi</a>:<span class="uri-handle" style="white-space:nowrap"><a rel="nofollow" class="external text" href="https://doi.org/10.3180/REACT_1281.1">10.3180/REACT_1281.1</a></span></span>
</li>
</ol></div><!--htdig_noindex--><div><div class="zim-footer">
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