Membranproteiner er essentielle for funktionen af alle celler. De tillader celler at kommunikere med deres miljø, transportere næringsstoffer ind i cellen og fjerne affaldsstoffer. Membranproteiner er også involveret i en række andre cellulære processer, såsom celledeling og proteinsyntese.
Bakterier og mennesker er meget forskellige organismer, men de deler overraskende mange ligheder i deres membranproteiner. Dette skyldes sandsynligvis det faktum, at både bakterier og mennesker udviklede sig fra en fælles forfader.
En af de mest slående ligheder mellem bakterielle og menneskelige membranproteiner er deres struktur. Begge typer af membranproteiner er sammensat af en hydrofob (vandhadende) region, der spænder over cellemembranen, og en hydrofil (vandelskende) region, der vender mod indersiden eller ydersiden af cellen.
En anden lighed mellem bakterielle og humane membranproteiner er deres funktion. Begge typer membranproteiner er involveret i en række cellulære processer, såsom næringsstoftransport, affaldsfjernelse og cellesignalering.
Lighederne mellem bakterielle og humane membranproteiner er bevis på det evolutionære forhold mellem disse to organismer. De foreslår også, at membranproteiner kan være et godt mål for nye lægemidler, der kan behandle en række sygdomme.
Her er nogle specifikke eksempler på ligheder mellem bakterielle og humane membranproteiner:
* FhuA-proteinet fra E. coli er et membranprotein, der transporterer jern ind i cellen. Det ligner strukturelt den humane transferrinreceptor, som transporterer jern ind i humane celler.
* SecY-proteinet fra E. coli er et membranprotein, der er involveret i proteinsekretion. Det ligner strukturelt den humane SRP-receptor, som er involveret i proteinsekretion hos mennesker.
* NhaA-proteinet fra E. coli er et membranprotein, der pumper protoner ud af cellen. Det ligner strukturelt den menneskelige Na+/K+-ATPase, som pumper natrium- og kaliumioner ud af menneskelige celler.
Dette er blot nogle få eksempler på de mange ligheder mellem bakterielle og menneskelige membranproteiner. Disse ligheder er bevis på det evolutionære forhold mellem disse to organismer og tyder på, at membranproteiner kan være et godt mål for nye lægemidler, der kan behandle en række forskellige sygdomme.