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第六章 细胞骨架与细胞运动(辛华)


肌球蛋白(myosin) 肌动蛋白纤维作为运行轨道
驱动蛋白:介导沿微管的(-)极向(+)极的运输 动力蛋白:介导从微管的(+)极向(-)极的运输
胞质动力蛋白与膜泡的附着
细胞中微管介导的物质运输
(三)维持细胞内细胞器的空间定位和分布
参与内质网、高尔基复合体 、纺锤体的定 位及分 裂期染色体位移 、 (四)微管参与细胞运动 细胞的变形运动、纤毛、鞭毛运动
B.微绒毛结构示意图
(二)微丝参与细胞的运动 参与细胞的多种运动形式: 变形运动、胞质环流、
细胞的内吞和外吐等 细胞变形运动 : ①肌动蛋白的聚合形成伪足 ②伪足与基质之间行成新的 锚定点;
③以附着点为支点向前移动
(肌动蛋白纤维的解聚)。
(三)微丝参与细胞内物质运输
肌球蛋白(myosin)的马达蛋白家族它们以微丝作 为运输轨道参与物质运输活动。
细胞外的某些信号分子与细胞膜上的受体结合,可触
发膜下肌动蛋白的结构变化,从而启动细胞内激酶变
化的信号转导过程。
主要参与Rho蛋白家族有关的信号转导
第三节 中间丝
中间丝的直径为10nm,由不同的蛋白质分子组成。 结构稳定,大多数情况下,形成布满在细胞质中的网络
一、中间丝的类型
中间丝的蛋白质分子复杂,不同来源的组织细胞表达 不同类型的中间丝蛋白 ,是三类骨架纤中化学成分最
微丝 (microfilament) 5~7nm
中间丝 (intermediate)10nm
细胞骨架立体结构模式图
细胞质骨架
广意的概念
细胞核骨架 细胞外基质
二、细胞骨架的功能
1.构成细胞内支撑和区域化的网架 2.参与细胞的运动和细胞内物质的运输 3.参与细胞的分裂活动 4.参与细胞内信息传递
细胞骨架功能示意图
3. 何谓MTOC ?有那些结构可以起MTOC的作用?
4. 在细胞骨架的研究中,特异性工具药起了什么作用?
5. 为什么说细胞骨架是细胞结构和功能的组织者?
6. 细胞的结构与功能密切相关,以细胞骨架在细胞周
期活动过程中的作用为例说明之。 7. 何谓马达蛋白?简述马达蛋白的三个不同家族成员的 物质运输特点。
推荐阅读资料
1.[美国]Lewin,B等编著,桑建利,连慕兰等译. 细胞. 科学出版社, 2009 2.翟中和, 王喜中, 丁明孝. 细胞生物学(第3版). 高等教育出版社, 2007 3.陈誉华,杨恬,李丰. 医学细胞生物学. 人民卫生出 版 社,2008 4.易 静 汤雪明 医学细胞生物学. 上海科学技术出版社, 2009 5.韩贻仁. 分子细胞生物学(第三版). 高等教育出版 社, 2007 6. Alberts B, Johnson A, Lewis J, et al. Molecular Biology of Cell. 5th ed. New York. Landon. Garland Publishing Inc, 2008
(三)微管组装的动态调节---非稳态动力学模型
该模型认为,微管组装过程不停地在增长和缩短两
种状态中转变,表现动态不稳定性。 微管在体外组装时,游离微管蛋白的浓度和GTP水
解成GDP的速度决定微管的稳定性:
当GTP微管蛋白异二聚体添加到微管正极(+)组装速度大于GDP的水解速度 时,形成GTP帽,微管延长; 当GTP的微管蛋白聚合速度小于GTP的水解速度, GTP帽不断缩小暴露出GDP微管蛋白,并迅速脱落,使微管缩短,导致微管结 构上的不稳定,
二、细胞骨架与神经系统疾病
如帕金森病、 阿尔茨海默病 、肌萎缩性侧索硬化 症 、幼稚性脊柱肌肉萎缩症 等都与神经丝蛋白的 异常表达与异常修饰有关。
三、细胞骨架与遗传性疾病
人类不动纤毛综合征 、 遗传性皮肤病单纯性大疱性 表皮松解症 等。
思考题
1.为什么说细胞骨架是一种动态结构?有何意义? 2. 细胞骨架包括那些类别?简述各类化学成分与结构特征。
①增加肌动蛋白单体从纤维末端的解离速度;
②剪切肌动蛋白纤维,使之片段化。 (四)多种药物影响微丝组装 细胞松弛素(cytochalasin)抑制组装过程 鬼笔环肽:抑制微丝解聚,使微丝保持稳定状态
四、微丝的功能
(一)构成细胞的支架并维持细胞的形态 如,细胞皮层、应力纤维、微绒毛 等
A.微绒毛低温电镜图象;
是一类在结构和功能上与中间丝有密切联系,但其本身
不是中间丝结构组分的蛋白。使中间丝之间交联成束、
成网,并把中间丝交联到质膜或其他骨架成分上。
目前已知约15种,(见教材中间丝结合蛋白表) IFAP共同特征:①具有中间丝类型特异性;②表达 有细胞专一性;③不同的IFAP可存在于同一个细胞 中与不同的中间丝组织状态相联系;④在细胞中某 些IFAP的表达与细胞的功能和发育状态有关。
域启动肌动蛋白的成核聚合。
当新成核的微丝纤维生长时,formin二聚体保持结合
在快速生长的正端,保护正极在延伸过程中不受加帽蛋
白的影响,并通过直接与抑制蛋白(profilin)的结合提
高延伸速度。
(三)cofilin /ADF蛋白家族与肌动蛋白纤维的解聚 cofilin /ADF蛋白家族通过两种方式加速解聚:
①成核期 ②延长期 ③稳定期
①成核期
② 延长期
③稳定期
成核因子通过成核作用来加速肌动蛋白的聚合
(二)微丝的体内组装的调节 微丝体内组装受一系列肌动蛋白结合蛋白的调节 1.微丝成核蛋白 (nucleating protein) ①Arp2/3复合物:促使形成微丝网络结构,由Arp2、 Arp3和其他5种附属蛋白组成,具有与微管成核时
②与微丝结构有关的蛋白;
③与微丝收缩有关的蛋白 ;
肌动蛋白结合蛋白功能示意图
三、微丝的组装
当溶液中含有ATP、Mg2+以及较高浓度的K+或 Na+时,G-肌动蛋白可自组装成F-肌动蛋白; 当溶液中含有适当浓度的Ca2+以及低浓度的Na+、 K+时,肌动蛋白纤维趋向于解聚成肌动蛋白单体。
(一)微丝的体外组装过程分三个阶段:
四、中间丝的组装
五、中间丝的功能
(一)参与构成细胞完整的支撑网架系统 构成细胞完整的支撑网架系统,还与细胞核的形态
支持和定位、相邻细胞之间、细胞与基膜之间连接
结构的形成,
(二)为细胞提供机械强度支持
(三)参与细胞的分化 1.不同类型的 I F 严格地分布在不同类型的细胞中, 具有组织细胞的特异性。
第一节
一、微管的化学组成


α 微管蛋白、 β 微管蛋白 、γ -微管蛋白
1. α和 β微管蛋白
常以α β微管蛋白异二聚体形式存在
α-微管蛋白
β-微管蛋白
在α微管蛋白和β微管蛋上各有一个GTP结合位点、
Mg2+、Ca2+结合位点 和一个秋水仙素结合位
a.微管结构模式图 b.微管横切面 C.电镜图象
Hale Waihona Puke Ⅱ型肌球蛋白分子结构(四)微丝参与细胞质的分裂 胞质分裂通过质膜下由微丝束形成的收缩环完成
(五)微丝参与肌肉收缩
粗肌丝由肌球蛋白组成, 细 肌丝由三种蛋白组成,
肌肉收缩是粗肌丝和细肌丝相 互滑动的结果
(六)微丝参与受精作用
精子头端启动微丝组装,形成顶体刺突完成受精。 (七)微丝参与细胞内信息传递
酸性区域 碱性结合区
微管相关蛋白MAP-2
2. 微管相关蛋白的功能 (1)调节微管装配
(2)增加微管的稳定性和强度
(3)在细胞内沿微管转运囊泡和颗粒
(4)作为细胞外信号的靶位点参与信号转导
三、微管的组装和极性
组装过程分三个时期:成核期、聚合期和稳定期 成核期:先由α和β微管蛋白聚合成一个短的寡 聚体结构,即核心形成;
2.γ微管蛋白环状复合物(γ-TuRC)
由γ微管蛋白和一些其他相关蛋白构成,是微管的一种 高效的集结结构,在中心体中是微管装配的起始结构。
3.微管的三种存在形式
单管微管由13根原丝组成,是胞质微管的主要存在形式
二联管主要分布在纤毛和鞭毛的杆状部分
三联管主要分布在中心粒及纤毛和鞭毛的基体中
二、微管相关蛋白
第六章 细胞骨架与细胞运动 cytoskeleton and cell motility
内容
概述
第一节 微 管 第二节 微 丝
第三节 中间丝
第四节 细胞骨架与疾病
概 述
一、细胞骨架的概念
细胞骨架(cytoskeleton) 是指真核细胞中与保持细胞
形态结构和细胞运动有关的纤维网络,包括微管、微
丝和中间丝 。 微管(microtubule)25nm 细胞骨架
γ-TuRC相似的作用,是微丝组装的起始复合物。
微丝装配的成核作用及微丝网络的形成 A.纤丝状肌动蛋白纤维的成核作用; B.微丝成网过程
②成核蛋白formin :启动细胞内不分支微丝的形成,
共有15种,共同特征是都含有FH1和FH2同源结构域 ,
FH1结构域可与抑制蛋白(profilin)结合,FH2结构
(四)作用于微管的特异性药物 秋水仙素:抑制微管的组装 紫衫酚:阻止微管的去组装,增强微管稳定性
秋水仙素与紫衫酚的分子结构
四、微管的功能
(一)构成细胞的支架并维持细胞的形态
微管围绕细胞核向外呈 放射状分布,维持细胞 的形态
(二)参与细胞内物质的运输
微管为细胞内物质的运输提供轨道,通过马达蛋白完成 物质运输任务. 1.马达蛋白(motor protein)这是一类利用ATP水解产 生的能量驱动自身携带运载物沿着微管或肌动蛋白丝 运动的蛋白质。可分为三个不同的家族: 驱动蛋白(kinesin) 动力蛋白(dynein) 微管作为运行轨道
(microtubule- associated protein,MAP)
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