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第二节 微丝 4.肌肉收缩 5.细胞内物质运输 6.细胞内信号传递 第三节 中间纤维 一、中间纤维的结构和类型 单体种类较多,都包含a-螺旋的杆状区,由4个螺旋区和3个间隔区构成,较为保守。 N端C端高度可变 分子量大小取决于尾部 第三节 中间纤维 类型 举例 分子质量(kD) 细胞内分布 I 酸性角蛋白 40-60 表皮细胞 II 中性/碱性角蛋白 50-70 表皮 波形蛋白 54 成纤维细胞,白细胞及其他细胞 结蛋白 53 肌细胞 外周蛋白 57 外周神经元 胶质原纤维酸性蛋白 51 神经胶质细胞 IV 神经丝蛋白 NF-L 67 神经元 NF-M 150 神经元 NF-H 200 神经元 V 核纤层蛋白 各种类型细胞 核纤层蛋白A 70 核纤层蛋白B 67 核纤层蛋白C 60 VI 巢蛋白 200 中央神经系统的干细胞 第三节 中间纤维 二、中间纤维的装配和调节 1.单体为长丝状的丝状蛋白,具有七位复件,可形成卷曲螺旋二聚体。 2.卷曲螺旋反向平行相连,形成四聚体的无极性结构。 3.加和包裹,形成长纤维。 4.受头部结构域内丝氨酸残基的磷酸化调节。 第三节 中间纤维 三、中间纤维的功能 1.形成完整的网状骨架系统 2.为细胞提供机械强度支持 第三节 中间纤维 3.参与细胞连接 4.参与细胞内信息传递及物质运输 5.维持细胞核膜稳定 6.参与细胞分化 第四节 细胞运动 一、微管与细胞运动 1.鞭毛:规律性波动 2.纤毛:猛烈抽打 第四节 细胞运动 运动机制:微管滑动模型 第四节 细胞运动 二、微丝与细胞运动 1.细胞前缘伸出伪足:肌动蛋白丝在质膜下聚合生长驱使细胞质膜向外突出,形成丝状或片状伪足。 Figure 6-20 Assembly of an actin meshwork pushes forward the leading edge of a lamellipodium. 第四节 细胞运动 2.整合蛋白与细胞外分子结合,也与细胞内肌动蛋白丝结合,提供锚着点 3.肌动蛋白与肌球蛋白相互作用,收缩产生拉力,将细胞拖动向前。 Figure 6-19 Forces generated in the actin-rich cortex move a cell forward. 第四节 细胞运动 三、细胞运动的调节机制 1.细胞外信号可以引起细胞骨架的重排 2.细胞外信号可以指导细胞运动的方向 第五节 细胞骨架与疾病 一、细胞骨架与肿瘤 二、细胞骨架蛋白与神经系统疾病 三、细胞骨架与遗传性疾病 * 医学细胞生物学 医学细胞生物学 第七章 细胞骨架与细胞的运动Cytoskeleton 细胞骨架 细胞骨架是在真核细胞发现的蛋白纤维网络。为细胞提供结构的支持,并使细胞器,染色体和细胞自身能直接运动 。 细胞骨架的基本组件有 3种: 微管,微丝和中间丝(纤维) 。 细胞骨架 细胞骨架 第一节 微管 由微管蛋白和微管结合蛋白组成的中空圆柱状结构 存在于细胞质中 控制膜性细胞器定位及细胞内物质运输;参与装配鞭毛、纤毛、中心体、纺锤体等,影响细胞运动、细胞分裂和细胞形态维持 第一节 微管 一、微管蛋白与微管的结构 a,b二聚体构成原纤维 13根原纤维成环 动态合成,具有极性 三种形式的微管 第一节 微管 第一节 微管 二、微管结合蛋白: 与微管表面相结合 参与微管的装配 由碱性的微管结合区域和酸性的突出区域构成 包括MAP-1, MAP-2, tau, MAP-4 分布不同,功能不同 tau and MAP-2 distribution 微管的组装 延迟期 聚合期 稳定期 又称成核期,由?、 ?微管蛋白聚合成寡聚体核心,接着二聚体在其两端和侧面增加使之扩展成片状带,加宽成13根原纤维即构成一段微管。 又称延长期,该期微管蛋白聚合速度大于解聚速度,微管延长。 又称平衡期,微管的聚合和解聚速度相等。 微管的聚合从特异性核心形成位点开始,主要是中心体和纤毛的基体,称为微管组织中心(MTOC)。 第一节 微管 1.成核 从位于中心体和纤毛的基体处微管组织中心开始 g-微管蛋白复合体影响成核及微管从中心粒上释放 第一节 微管 第一节 微管 Aster 第一节 微管 MTOC家族: 生长期 G 期 MTOC ? 中心体 (动态微管) 分裂细胞的 MTOC ? 有丝分裂纺锤体 (动态微管) 鞭毛和纤毛 MTOC ? 基体 (永久性结构) 第一节 微管 中心体 第一节 微管 2.聚合(延长): 在体外需要GTP,微管蛋白二聚体,适当的温度,pH和离子浓度环境 GTP帽能稳定结构,促进合成。GDP帽则反之 踏车运动 踏车运动 影响微管聚合与解聚的因素 1.温度:温度超过20℃利于组装,低于4℃引起分解。
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