Fibrin und Fibrinogen sind zwei Proteinkomponenten, die eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung, Fibrinolyse, Entzündungsreaktionen, Wundheilung und Neoplasien spielen. Die obigen Funktionen werden durch verschiedene interaktive Stellen auf beiden Arten von Molekülen reguliert. Fibrinogen wird durch Thrombin, einen Gerinnungsfaktor, in Fibrin umgewandelt. Das Hauptunterschied zwischen Fibrin und Fibrinogen ist das Fibrin ist ein Faden aus Proteinen, der das Netz während der Bildung von Blutgerinnseln bildet, während Fibrinogen ein Plasmaprotein ist, das an der Bildung von Fibrin beteiligt ist. Die drei Arten von Wegen, die an der Bildung eines Blutgerinnsels beteiligt sind, sind der intrinsische Weg, der extrinsische Weg und der gewöhnliche Weg.
1. Was ist Fibrin?
- Definition, Bildung, Funktion
2. Was ist Fibrinogen?
- Definition, Struktur, Funktion
3. Was sind die Ähnlichkeiten zwischen Fibrin und Fibrinogen?
- Überblick über allgemeine Funktionen
4. Was ist der Unterschied zwischen Fibrin und Fibrinogen?
- Vergleich der wichtigsten Unterschiede
Schlüsselbegriffe: Aktivierte Blutplättchen, Blutgerinnung, Gerinnung, Fibrin, Fibrinogen, Fibrinopeptid A (FPA), Thrombin
Fibrin bezieht sich auf ein elastisches, weißliches Protein, das durch die Wirkung von Thrombin auf Plasmafibrinogen gebildet wird, um während der Blutgerinnung ein interkalierendes faseriges Netzwerk zu bilden. Fibrinogen besteht aus zwei Sätzen von Aα-, Bβ- und γ-Ketten. Die sechs Ketten sind durch Disulfidbrücken verbunden. Jedes Fibrinogenmolekül besteht aus zwei D-Domänen, die über ein Coiled-Coil-Segment mit einer zentralen E-Domäne verbunden sind. Sowohl extrinsische als auch intrinsische Wege aktivieren die Gerinnungsfaktoren, die das inaktive Prothrombin in Thrombin umwandeln. Thrombin wandelt Fibrinogen in vernetztes Fibrin um. Es schneidet die Fibrinopeptid A (FPA) von Aα-Ketten des Fibrinogenmoleküls, wodurch die Fibrinpolymerisation initiiert wird. Die Assoziation der D- und E-Domänen bildet doppelsträngige Fibrillen. Die spätere laterale Assoziation und Verzweigung der Fibrillen bilden das Netzwerk von Fibrin. Die antiparallele, C-terminale Anordnung intermolekularer γ-Ketten bildet unter dem Einfluss eines Gerinnungsfaktors XIII oder XIIIa kovalente Vernetzungen, wodurch γ-Dimere gebildet werden. Die Bildung vernetzter γ-Dimere ist in gezeigt Abbildung 1.
Abbildung 1: Fibrin-γ-Dimere
Die aktivierten Blutplättchen und andere Bestandteile des Blutes werden in dem vernetzten Fibrinnetz eingeschlossen und bilden das Blutgerinnsel. Die Bildung des Blutgerinnsels verhindert Blutungen. Das gebildete Fibrinnetz ist an der Wundheilung beteiligt und verursacht manchmal Neoplasien, ein abnormes Gewebewachstum. Das Fibrinnetz kann durch Plasmin in einem als gespaltenen Prozess gespalten werden Fibrinolyse.
Fibrinogen bezieht sich auf ein lösliches Protein, das sich im Blutplasma befindet und aus dem während der Blutgerinnung Fibrin gebildet wird. Es besitzt eine längliche Struktur und ist 45 nm lang. Die Aα-Kette, Bβ-Kette und γ-Kette bestehen jeweils aus 610, 461, 411 Resten. Die Spaltung der N-terminalen FPA-Sequenz durch Thrombin induziert die Polymerisation von Fibrin. Die Kristallstruktur von nativem Hühnerfibrinogen ist in gezeigt Figur 2.
Abbildung 2: Fibrinogen
Die Hauptfunktion von Fibrinogen besteht darin, innerhalb des Plasmas im ganzen Körper zirkuliert und durch Thrombin zur Bildung von Fibrin aktiviert zu werden.
Fibrin: Fibrin bezieht sich auf ein elastisches, weißliches Protein, das durch die Wirkung von Thrombin auf Plasmafibrinogen gebildet wird, um während der Blutgerinnung ein interkalierendes faseriges Netzwerk zu bilden.
Fibrinogen: Fibrinogen bezieht sich auf ein lösliches Protein, das sich im Blutplasma befindet und aus dem das Fibrin während der Blutgerinnung gebildet wird.
Fibrin: Fibrin ist eine faserige Substanz, die aus Proteinen besteht.
Fibrinogen: Fibrinogen ist ein Plasmaprotein.
Fibrin: Fibrin ist die aktive Form.
Fibrinogen: Fibrinogen ist die inaktive Form.
Fibrin: Fibrin ist unlöslich.
Fibrinogen: Fibrinogen ist im Plasma löslich.
Fibrin: Fibrin wird durch die Wirkung von Thrombin auf Fibrinogen gebildet.
Fibrinogen: Fibrinogen ist ein Glykoprotein im Blut.
Fibrin: Fibrin ist an der Bildung eines Blutgerinnsels zusammen mit den aktivierten Blutplättchen und anderen Komponenten beteiligt.
Fibrinogen: Fibrinogen ist an der Bildung des Fibrinnetzwerks beteiligt.
Fibrin und Fibrinogen sind zwei Arten von Proteinkomponenten im tierischen Körper, und sie spielen eine wichtige Rolle bei der Blutgerinnung. Fibrin ist das fadenartige Protein, das durch die Polymerisation von Fibrinogen durch die Wirkung von Thrombin gebildet wird. Es bildet ein Netzwerk, um aktivierte Blutplättchen und andere Komponenten für die Bildung eines Blutgerinnsels einzufangen. Fibrinogen ist ein Plasmaprotein. Der Hauptunterschied zwischen Fibrin und Fibrinogen ist die Struktur und Funktion jeder Proteinkomponente.
1. MOSESSON, M. W. "Struktur und Funktionen von Fibrinogen und Fibrin." Journal für Thrombose und Hämostase, Blackwell Science Inc, 8. August 2005, hier verfügbar.
1. "Stabilisierung des Fibrinparameters Faktor XIII" (CC BY-SA 3.0) über Commons Wikimedia
2. „PDB 1m1j EBI“ von Jawahar Swaminathan und MSD-Mitarbeitern des European Bioinformatics Institute