细胞骨架与细胞的运动66448
细胞骨架与细胞运动

不同的方式与肌动蛋白相结合,严格地调控着微
丝的组织与行为,形成了多种不同的亚细胞结构,
执行不同的功能。
细胞骨架与细胞运动
l 微丝的体外组装过程可分为成核期、延长期和稳定期。 l 成核期:限速,二聚体不稳定,需形成三聚体核心; l 生长期:球状肌动蛋白在核心两端的正快负慢聚合; l 稳定期:掺入速度等于解离速度;延长长度等于缩短长度。
细胞骨架与细胞运动
细胞骨架与细胞运动
l γ-微管蛋白环状复合物( γ-TuRC):由α 微管蛋白、β微管蛋白、γ微管蛋白和其他四种蛋 白质组成。非微管蛋白决定螺旋形支架,13个γ 微管蛋白和1-2个α、β微管蛋白异二聚体结合到支 架上。 γ-TuRC的作用是促进微管核心的形成, 即成核作用。
细胞骨架与细胞运动
肌原纤维{
肌动蛋白
细肌丝{原肌球蛋白
肌钙蛋白 l 肌肉收缩的滑动丝模型。
细胞骨架与细胞运动
中间丝(intermediate filament, IF)
中间丝是直径10nm纤维状蛋白,因其介于粗 肌丝和细肌丝以及微丝和微管之间, 故被命名为中 间纤维。中间丝是最稳定的细胞骨架成分,也是 三类细胞骨架纤维中化学成分最为复杂的一种。
细胞骨架与细胞运动
微丝的主要功能是参与细胞运动、分裂和信号转导 l 微丝构成细胞的支架并维持细胞的形态,如细胞
皮层、应力纤维及微绒毛(microvilli)等;
细胞骨架与细胞运动
l 微丝参与细胞的运动,如伪 足等细胞的变形运动;
l 微丝在肌球蛋白(mioisin)参 与下作为运输轨道参与细胞 内物质运输,有点类似于微 管的轨道作用;
广义的细胞骨架包括细胞质骨架(微管、微 丝和中间纤维)、细胞核骨架(核基质、核纤层 和核孔复合体)、细胞膜骨架和细胞外基质。
细胞骨架与细胞运动的关系研究

细胞骨架与细胞运动的关系研究细胞骨架是由细胞内的蛋白质纤维组成的,它是维持细胞形态稳定以及参与细胞运动的重要组成部分。
而细胞运动的本质是受控的物质转运过程,涉及到多种蛋白质、细胞骨架以及各类信号分子等分子机制,这些分子之间的相互作用以及整个过程的调节机制便是目前细胞运动领域的研究热点之一。
细胞骨架与细胞运动的关系一直是细胞生物学研究的重要课题之一。
传统的观点认为,细胞骨架的主要作用是维持细胞的形态,而对细胞运动的影响并不太大。
但是,随着技术的进步和研究的深入,越来越多的证据表明,细胞骨架对细胞运动也具有非常重要的调控作用。
下面从细胞运动中的几个方面来分别阐述细胞骨架的作用。
1. 细胞极性形成和定向运动对很多细胞而言,形成明显的前端和后端是细胞运动的前提,即细胞必须具有极性。
这种极性在一定程度上依赖于细胞骨架,特别是微管和纤维蛋白的作用。
微管的生长和分解可以导致细胞前端形成并向前移动,而纤维蛋白的收缩则可以导致细胞后端缩短并向前移动。
此外,细胞骨架还协同作用于细胞内的信号传递分子,帮助细胞在移动时定向。
绝大多数情况下,细胞的定向来自于外部环境刺激所引起的细胞内信号调节,这个调节过程可以依靠微管、纤维蛋白以及相应的连接蛋白参与完成。
2. 细胞黏附和膜扩散细胞与周围环境的黏附和分离是细胞运动的重要步骤,而细胞骨架对这些过程的调控也显得尤为重要。
细胞骨架在细胞黏附上发挥的作用主要体现在微丝和微小管对黏附分子以及细胞外基质的连接,而中间丝则主要调控分子在膜表面的扩散过程。
3. 细胞体内运动和线粒体动力学细胞内各种器官之间的移动和分布是细胞生命活动中必不可少的一环,而细胞骨架的作用也在其中发挥了重要作用。
例如,微管是细胞内支持各种运动蛋白基础设施的重要成员,它们能够维持细胞内的高度有序结构,从而消耗低能量进行移动。
此外,线粒体动力学也是细胞骨架在细胞运动调控中值得注意的方面。
近年来的研究表明,线粒体的运动速度、分布和定位都和微管、中间丝以及微丝的结构有着极其密切的关系。
细胞的运动与细胞骨架

细胞的运动与细胞骨架细胞,作为生物体的基本单位,具有生命活动的基本功能。
然而,细胞能够实现自身运动的能力是令人着迷的。
这种运动的基础就是细胞骨架。
细胞骨架是由微丝、微管以及中间纤维等组成的复杂网络结构,它在细胞内起着支撑、维持形态和运动的关键作用。
本文将深入探讨细胞的运动过程以及与细胞骨架的关联。
一、细胞的运动方式细胞的运动可以分为两种方式:主动运动和被动运动。
1. 主动运动主动运动是细胞根据内外环境的信号主动改变形态和位置的运动方式。
主要包括自由游动、触须伸缩、胞质流动等。
其中,自由游动是生物体内部许多细胞的重要特征,如鞭毛细胞和纤毛细胞通过鞭毛或纤毛的摆动来实现自身的游动。
而触须的伸缩机制则是一些原生动物细胞用于觅食和捕食的重要手段。
胞质流动则是细胞中质膜或液滴等结构的运动,它有助于细胞内分子的传输和排泄。
2. 被动运动被动运动是指细胞由于外界力的作用产生的运动。
细胞的被动运动可以是受到外力的推动,如一些细胞在液体或气体中通过流体的推动而发生移动;也可以是受到表面的摩擦力和阻力的影响而发生形态变化。
二、细胞运动与细胞骨架的关系细胞的运动是由细胞骨架的增长、重组和收缩等过程调控的。
细胞骨架主要包括微丝、微管和中间纤维三种结构。
1. 微丝微丝是由细胞内一种名为肌动蛋白的蛋白质组成的细丝状结构。
微丝的动态重排与细胞的运动密切相关。
例如,肌肉细胞通过微丝的收缩来实现肌肉的收缩与放松,从而产生力量。
此外,在细胞的内外环境信号诱导下,微丝的重组还能改变细胞的形态,如细胞的收缩和伸展。
2. 微管微管由一种名为α-和β-微管蛋白的蛋白质组成的管状结构。
微管对细胞的定向运动起着重要作用,如维管植物的根尖细胞通过微管的有序组织实现极性的细胞伸长,从而使植物向阳性地生长和定向。
此外,微管还参与细胞内物质的运输,如高尔基体的循环和分裂时染色体的分离等。
3. 中间纤维中间纤维是一种比较稳定的细胞骨架成分,由多种蛋白质组成。
细胞的运动与细胞骨架

细胞的运动与细胞骨架细胞是构成生命的基本单位,它们通过各种方式实现自身的运动。
这一过程主要依赖于细胞骨架的动态组织和重塑。
细胞骨架由微丝、微管和中间纤维等组成,它们在细胞运动中发挥着重要的作用。
一、细胞骨架的构成和组织细胞骨架是由多种蛋白质纤维结构组成的,其中微丝、微管和中间纤维是最为常见。
微丝由肌动蛋白组成,形成了一种细长的纤维状结构,参与细胞收缩和伸展等运动过程。
微管则由管状的蛋白质纤维组成,主要参与细胞骨架的支持和细胞器的定位运输。
中间纤维由多种细胞骨架蛋白组成,结构稳定,可提供细胞的强度和稳定性。
二、细胞的运动方式细胞运动主要分为自发性运动和有趋向性的运动。
自发性运动是指细胞主动改变形状、位置和运动方向的过程,例如细胞的蠕动运动和细胞的界面形态变化。
而有趋向性的运动则是在外界刺激的引导下,细胞做出有方向性的运动反应,例如细胞的迁移和伸缩。
三、细胞骨架在细胞运动中的作用1. 维持细胞形态:细胞骨架通过支撑和维持细胞的形态结构,保持细胞的完整性和稳定性。
微丝和中间纤维能使细胞保持柔韧性和强度,而微管则参与细胞的形状维持和形态变化。
2. 细胞收缩和伸展:微丝的收缩能力使细胞能够进行伸展和收缩的运动,例如肌肉细胞的收缩过程。
此外,微管的动力学和结构重塑参与了细胞骨架的重组和伸长,从而使细胞能够进行更远距离的运动。
3. 细胞迁移:细胞迁移是细胞运动的重要方式,包括细胞的趋化性运动和无趋化性运动。
在细胞迁移中,微丝和微管的动态重组发挥了关键作用,微丝通过细胞前缘的形成和伸长驱动细胞的移动,微管则参与细胞的定位和方向感知。
4. 细胞分裂:细胞的有丝分裂是生物体细胞增殖的重要过程,在细胞分裂中,细胞骨架发挥了重要的作用。
微丝和中间纤维在细胞分裂中形成分裂纺锤和细胞骨架的刚性支架,微管则参与了染色体的分离和运输。
总结:细胞的运动与细胞骨架密切相关,细胞骨架通过微丝、微管和中间纤维的动态组织和重塑,在细胞运动过程中发挥着重要的作用。
生物体内的细胞骨架与细胞运动

生物体内的细胞骨架与细胞运动细胞是生物体的基本结构和功能单位,它们在体内进行各种生物化学反应和物质运输。
细胞骨架是细胞内部的一种支持结构,它通过调整细胞形状和维持细胞稳定性,对细胞运动起至关重要的作用。
一、细胞骨架的概述细胞骨架是由微丝、中间丝和微管组成的复杂网络。
微丝主要由肌动蛋白组成,中间丝主要由角蛋白组成,而微管则由纤维蛋白组成。
这些组分相互作用,并形成网络结构,使细胞内各种物质能够有效地运输,并且参与细胞分裂和运动等重要生理过程。
二、细胞骨架与细胞形状的关系细胞骨架通过维持细胞的形状,使细胞能够保持特定的结构和功能。
微丝可以通过在细胞质中形成支架的方式,使细胞膜稳定,并决定细胞的形状。
中间丝则通过形成细丝状结构,维持细胞的机械强度和稳定性。
细胞形状的改变会引发相关代谢过程的调控,从而影响细胞的功能。
三、细胞骨架与细胞运动的关系细胞骨架在细胞运动中起到重要的作用。
比如,微丝通过与肌动蛋白的相互作用,支持细胞的蠕动运动和伸缩变形。
中间丝则可以通过与细胞外基质相连,实现胶原蛋白的拉伸和收缩,从而推动细胞移动。
微管则参与细胞内物质的运输,包括蛋白质、RNA等重要生物分子的传递和分布。
四、细胞骨架的动态调节细胞骨架的形成和解聚是一个动态平衡的过程,受到各种信号调控。
细胞骨架的重要组分,如肌动蛋白和纤维蛋白,可以通过磷酸化和去磷酸化等方式进行结构和活性的调节。
此外,细胞运动相关的信号通路,包括细胞外信号和胞内信号,也会对细胞骨架的形成和运动产生重要影响。
总之,细胞骨架是生物体内细胞运动和形状维持的重要结构。
细胞骨架的组成和动态调节对于细胞的正常功能发挥至关重要。
进一步研究细胞骨架的特性和功能机制,对于理解生物体内细胞运动和形态调控具有重要的意义。
细胞骨架与细胞的运动

细胞骨架与细胞的运动
二、微管结合蛋白
(microtube-assoaciated protein, MAP)
交联微管,参与装配:MAP-1、2、 Tau、MAP-4
细胞骨架与细胞的运动
细胞骨架与细胞的运动
Tau
细胞骨架与细胞的运动
三、微管的装配与动力学
微管二聚体 聚合形成核 心(条件: 微管蛋白、 Mg2+、GTP、 37 C;
快速添加二 聚体到微管 的端点;
微管组织中 心(MTOC)
细胞骨架与细胞的运动
细胞骨架与细胞的运动
微管的组装
细胞骨架与细胞的运动
微管的组装
细胞骨架与细胞的运动
细胞骨架与细胞的运动
微管的动态性与极性
细胞骨架与细胞的运动
微管特异性药物
秋水仙素、长春新碱
抑制微管的聚合和解聚
紫杉醇(也称为红豆杉醇) 与微管紧密结合而稳定微管。
细胞骨架与细胞的运动
破骨细 胞微丝
细胞骨架与细胞的运动
微丝和微管、中等纤维比较
细胞骨架与细胞的运动
一、肌动蛋白与微丝的结构 (Microfilament or actin filament)
微丝的形态:两股肌动蛋白(actin) 纤维以右手螺旋缠绕而成的纤维
肌动蛋白类型:G-actin, F-actin
细胞骨架与细胞的运动
细胞骨架与细胞的运动
细胞骨架与细胞的运动
细胞骨架与细胞的运动
神经元轴突运输:快、中、慢速
细胞骨架与细胞的运动
细胞骨架与细胞的运动
色素颗粒的运输
细胞骨架与细胞的运动
色素颗粒的运输
细胞骨架与细胞的运动
胞质内的膜泡运输
细胞的运动与细胞骨架
细胞的运动与细胞骨架细胞是生命体的基本单位,其内部结构和功能的维持离不开细胞运动和细胞骨架。
细胞运动是指细胞内各组分之间的动态运动过程,它的实现依赖于细胞骨架的支持和调控。
细胞骨架是由细胞内的蛋白质纤维网络组成,对细胞形态的维持、胞吞作用、细胞分裂等起着重要的调节作用。
本文将探讨细胞运动与细胞骨架之间的关系及其在细胞生物学中的意义。
一、细胞运动的类型细胞运动通常可分为两种类型:主动性运动和被动性运动。
主动性运动是指细胞自身主动产生的运动,如细胞的收缩和伸展等。
被动性运动是指细胞在外部力的作用下产生的运动,如细胞的滑动和扭曲等。
这两种运动类型在细胞内具有不同的调控机制和表现形式。
二、细胞骨架的组成细胞骨架是由多种蛋白质组成的纤维网络结构,主要包括微丝、中间丝和微管三种类型。
微丝由肌动蛋白构成,参与了细胞的收缩和伸展过程。
中间丝由多种表皮细胞特异蛋白(keratin)构成,对于细胞的力学支撑和形态维持至关重要。
微管由α-和β-微管蛋白构成,参与了细胞的分裂、内质网和高尔基体的组装等过程。
三、细胞运动与细胞骨架的相互关系细胞运动和细胞骨架之间存在紧密的联系。
细胞骨架提供了细胞内各组分之间的支撑网络,使细胞能够具有特定的形态和结构。
同时,细胞骨架的动态重组也是细胞运动的基础。
例如,细胞分裂时,微管会在细胞中形成一个纺锤体结构,将染色体进行分离;在细胞迁移过程中,微丝通过重组和伸缩来推动细胞进行移动。
四、细胞运动与细胞骨架的调控机制细胞运动和细胞骨架的行为受到多种调控机制的控制。
细胞内的信号分子、细胞外的基质和细胞膜等均可以对细胞运动和细胞骨架的重组进行调控。
以微丝为例,细胞骨架剂和解聚剂可以影响微丝的重组动力学,进而影响细胞的运动;细胞外基质的化学性质和机械性质也可以通过细胞外基质-细胞内骨架的相互作用来改变细胞的运动行为。
五、细胞运动与细胞骨架的意义细胞运动与细胞骨架在细胞生物学中具有广泛的意义。
首先,细胞运动和细胞骨架能够调节细胞形态和结构的变化,从而影响细胞的功能和命运。
细胞运动与细胞骨架
细胞运动与细胞骨架细胞是生物体的基本结构单位,它们能够通过细胞运动来实现自身的定位、迁移和形态改变。
而细胞运动的基础是细胞骨架,也称作细胞支架,在细胞的内部提供了结构支持和蛋白质运输的网络系统。
本文将探讨细胞运动与细胞骨架的关系,以及细胞骨架的组成和功能。
一、细胞运动的类型细胞运动包括主动运动和被动运动。
在主动运动中,细胞通过细胞骨架的重塑和细胞质流动的驱动,实现细胞的自发定向运动,如细胞迁移和细胞轴向改变。
而被动运动是指细胞受外力作用而发生运动,如血液中的白细胞在血管内的顺行滚动。
二、细胞骨架的组成细胞骨架主要由三种纤维蛋白组成,分别是微丝、中间丝和微管。
1. 微丝(Actin Filaments):微丝是由肌动蛋白蛋白链聚合而成的螺旋形纤维,直径约为7纳米。
它们广泛存在于细胞的边缘区域,起到细胞的支持、形态维持和细胞运动的作用。
2. 中间丝(Intermediate Filaments):中间丝是由多种蛋白亚单位聚合而成的纤维,直径约为10纳米。
它们主要存在于细胞核和细胞质中,提供细胞的结构支持和机械强度。
3. 微管(Microtubules):微管是由α-β二聚体聚合而成的管状结构,直径约为25纳米。
它们主要分布在细胞的中心区域,并参与细胞质内物质的输送和细胞有丝分裂的过程。
细胞骨架的形成和维持离不开各类细胞骨架相关蛋白的参与,如微丝相关蛋白(actin-binding proteins)、中间丝相关蛋白和微管相关蛋白。
这些蛋白在细胞骨架的稳定性、动态性和功能调控中起到重要的作用。
三、细胞骨架与细胞运动的关系细胞骨架通过对细胞形态的调控参与了细胞的运动过程。
细胞骨架对于细胞的变形和移动提供了力学支撑,并且在细胞运动的各个步骤中发挥重要作用。
1. 细胞定位和定向运动:细胞骨架通过微丝的再组装和重塑来影响细胞的定位和定向运动。
细胞通过调控微丝的聚合和解聚,以及使用微丝相关蛋白的定位,能够实现细胞向特定方向的迁移和定位。
细胞生物学中的细胞运动与细胞骨架
细胞生物学中的细胞运动与细胞骨架细胞是生命的基本单位,它们通过细胞运动与细胞骨架的相互作用来实现各种生物学过程。
细胞运动是指细胞内部的有序移动,而细胞骨架则是支撑和维持细胞形态的重要组织。
在细胞生物学领域,对于细胞运动和细胞骨架的研究已经取得了重要的进展,为我们深入理解生命活动提供了重要的线索。
I. 细胞运动细胞运动是细胞在空间上发生的有序移动,包括细胞间的移动和细胞内的运动。
细胞间的移动主要包括细胞的迁移和细胞间的相互作用。
细胞迁移是指细胞在组织或器官内的移动,它在胚胎发育、伤口修复、免疫反应等过程中起着关键作用。
细胞间的相互作用包括细胞-细胞识别、细胞-胞外基质相互作用等,继续推动着细胞社群的发展和细胞功能的实现。
细胞内的运动则是指细胞内各种细胞器和生物分子之间的移动。
细胞器内的运动主要由分子马达蛋白和细胞骨架的相互作用驱动,包括动力蛋白驱动的微管动力学和肌动蛋白驱动的微丝动力学。
这些运动不仅维持了细胞内物质的运输和分布平衡,还在细胞分裂、内吞作用等生理过程中发挥了重要作用。
II. 细胞骨架细胞骨架是细胞内存在的一种纤维状结构,由微管、微丝和中间丝三种主要成分组成。
微管是细胞骨架的一种,由αβ二聚体形成的管状结构。
微丝是另一种细胞骨架,由肌动蛋白形成的螺旋状结构。
中间丝则是较粗的纤维状结构,由多种中间丝蛋白构成。
细胞骨架不仅是维持细胞形态和细胞内结构稳定的重要组织,还是细胞内各种运动的关键组成部分。
微管和微丝的动力蛋白通过与其相互作用,推动了细胞内物质的运输和分布。
此外,细胞骨架还参与了细胞间的黏附和细胞与胞外基质的相互作用,影响了细胞的迁移和组织形成。
III. 细胞运动与细胞骨架的相互作用细胞运动与细胞骨架之间存在着密切的相互作用。
细胞运动的驱动力主要来自于肌动蛋白和微管动力蛋白的收缩和延伸。
肌动蛋白通过与微丝的结合和相互滑动推动细胞的迁移和内吞作用。
微管动力蛋白则通过将微管延伸和收缩,推动细胞器和细胞内物质的运输和定位。
细胞骨架与细胞运动
细胞骨架与细胞运动细胞是构成生物体的基本单位,其内部结构复杂而精密。
细胞骨架是细胞内的一种支撑网络结构,起到维持细胞形态、参与细胞分裂和细胞运动等重要功能。
本文将以细胞骨架与细胞运动为题,探讨细胞骨架的组成、细胞运动的机制以及细胞骨架与细胞运动的关系。
一、细胞骨架的组成细胞骨架由微丝、中间丝和微管三种主要蛋白纤维组成。
微丝主要由肌动蛋白组成,是直径最细的纤维,其在细胞内形成一种丝状结构。
中间丝由多种不同种类的蛋白组成,直径介于微丝和微管之间。
微管由α-和β-微管蛋白组成,是直径最大的纤维。
二、细胞运动的机制细胞运动是指细胞自身或其内部结构在细胞骨架的支撑下产生的有目的的运动。
细胞运动可以分为细胞内运动和细胞外运动两种形式。
1.细胞内运动细胞内运动是指细胞内部各成分的相对运动。
其中,最常见的是细胞器的移动。
细胞骨架通过与细胞器相互作用来实现细胞内运动。
例如,肌动蛋白在细胞质中形成肌动蛋白纤维,通过与细胞器结合,推动细胞器在细胞内进行定向运动。
2.细胞外运动细胞外运动是指细胞整体或其部分对外界刺激做出的有力回应。
这种运动形式包括细胞的迁移、伸展和收缩等。
细胞外运动是细胞骨架的重要作用之一。
以肌动蛋白为主要成分的微丝,在细胞边缘形成环状结构,通过微丝的伸缩运动,使细胞的前缘伸出,从而实现细胞的迁移。
三、细胞骨架与细胞运动的关系细胞骨架是细胞运动的重要基础和动力源泉。
细胞骨架通过与其他细胞结构的相互作用,为细胞运动提供了支撑和动力。
1.细胞骨架与细胞内运动细胞内运动是细胞对细胞器的定向运动。
细胞骨架通过与细胞器的相互作用,推动细胞器在细胞内进行有目的的运动。
例如,肌动蛋白纤维在细胞质中形成网状结构,与细胞器结合后,可以推动细胞器在细胞中定向运动,参与细胞分裂等重要生理过程。
2.细胞骨架与细胞外运动细胞外运动是细胞对外界刺激做出的有力回应。
细胞骨架通过微丝的伸缩运动,推动细胞前缘的伸出,实现细胞的迁移、伸展和收缩等运动形式。
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4.微管的动态 性
动态性:能很快的组装和解聚,细胞内这2种状态是不断 发生的。
5.微管的极性
两端的增长速度和 组装速度不同,
(+)端:β-管蛋白 (-)端:α-管蛋白
6.微管在细胞中存在的形 式
单管 (Singlet ):
二联管 (doublet ):纤毛和 鞭毛的微 管
周围基质
⑵ 中心体的功能 是细胞中决定微管形成的一种细胞器,它与细
胞的有丝分裂关系密切,主要参与纺缍体的形成。
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3.中心体(centrosome)
中心体结构模式图
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周围基质
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第七章 细胞骨架与细胞的运动
沿微管运输的马达蛋白
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第七章 细胞骨架与细胞的运动
微管蛋白在中心体上的聚合
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(二) 微管的体外装配
在适当的情况下,微管可以在体外组装。
微管组装以非稳态动力学模型为主,其中微管蛋白浓度和GTP是重要的调 节微管组装的物质。
管蛋白浓度高 微管聚合 管蛋白浓度低、GTP水解
微管解聚
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(三) 微管的体内装配 微管在细胞中的组装主要是在γ-管蛋白环形复
合体,它位于微管组织中心,是集结异二聚体的核 心,微管从此生长和延长。它与微管的负端结合, 而使负端稳定。
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微管的组装可分三个过程: 成核期(nucleation phase)
管蛋白聚合成短的寡聚体(核心) 片状 微管。
聚合期(polymerization phase)
聚合速度大于解聚速度。
稳定期(steady state phase)
聚合速度等于解聚速度(游离管蛋白达到临界浓度)。
Cytsin)
将物质沿微丝运输
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微管驱动蛋白与动力蛋白
1.结构:
两个球形头部
具有ATP酶活性,水解ATP产生能量
与微管结合
尾部——与被转运组分结合
2.运输方式:相反
驱动蛋白:沿微管由负端向正端移 动
动力蛋白:沿微管由正端向负端移 动
γ蛋白一般形成γ-管蛋白环形复合体,它可刺激微管核心形 成,并包裹微管蛋白的负端防止微管蛋白的掺入。
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3.中心体(centrosome)
⑴ 中心体的结构
中心体位于细胞核的附近,在细胞有丝分裂时位于 细胞的两极,中心体包括两个中心粒和中心粒旁物 质。它是细胞内重要的微管组织中心。
第七章 细胞骨架 与细胞的运动
(Cytoskeleton and Cell Movement)
微管 微丝( Microfilament) 中间纤维
概述
微丝:
罗丹明标记 的鬼笔环肽染 色(红色)
微管:
荧光素标记 的抗微管蛋白 的抗体显示 (绿色)
第七章 细胞骨架与细胞的运动
第一节 微管
一、微管的结构 二、微管结合蛋白 三、微管的装配 四、微管的功能
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(四) 影响微管装配的因素
常见影响因素
GTP浓度、温度、压力、 pH值(6.9)、离子浓度(Mg2+、无Ca2+)、微管蛋白 临界浓度、药物等。
药物因素 秋水仙素、长春新碱抑
制微管装配。
紫杉醇能促进微管的装配,并使
已形成的微管稳定。
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四、微管的功能
(一) 支持和维持细胞的形态 微管具有一定的强度,能够抗压和抗弯曲,给细胞
提供机械支持力,是支撑和维持细胞形状的主要物质。
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(二) 参与中心粒、纤毛和鞭毛的形成
1.中心粒和中心粒旁物质构成中心体
在电镜下可见中心粒由9组三联微管组成,中央无微管 (9X3+0)。
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(一) 微管装配的起始点是微管组织中心
1. 微管组织中心(microtubule organizing center, MTOC) 微管形成的核心位点,微管的组装由此开始。常见的微管
组织中心为中心体和纤毛的基体。 帮助细胞质中的微管在装配过程中成核,接着微管从微管
组织中心开始生长。 2. γ-管蛋白
三联管 (triplet ): 中心 粒微管
3.微管结合蛋白的功能
调节微管的装配 增加微管的稳定性和强度 在细胞内沿微管转运囊泡和颗粒 作为细胞外信号的靶位点参与信号转导
第七章 细胞骨架与细胞的运动
三、微管的装配
除了特化细胞的微管外,大多数微管都是不稳定的,能够 很快地组装或去组装。
在细胞间期,中心体组织形成胞质微管,在细胞分裂期, 参与纺锤体的形成。
中心粒模式图和电镜照片
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2.纤毛与鞭毛:9×2+2结构
A. 纤毛横切电镜照片 B. 纤毛结构示意图
纤毛的结构
Cytoskeleton and Cell Movement
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一、微管的形态结 构与化学组成
1.微管的化学组成 主要为微管蛋白
(tubulin) 包括α-微管蛋白、
β-微管蛋白和γ微管蛋白 2.微管的形态 中空小管,内径约 15nm,壁厚约5nm
3.微管的分子结构
α-微管蛋白和β-微管蛋白构成的异二聚体是微 管基本单位
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第七章 细胞骨架与细胞的运动
(三) 参与细胞内物质运输
细胞内的细胞器移动和胞质中的物质转运都和微管有着密切 的关系,具体功能由马达蛋白来完成。
马达蛋白是指介导细胞内物质沿细胞骨架运输的蛋白。
主要分三大类:
动力蛋白(cytoplasmic dynein) 驱动蛋白(kinesin)
将物质沿微管运输