细胞骨架复习过程

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细胞生物学复习重点内容 第五章 细胞的内膜系统与囊泡运转 掌握内容

细胞生物学复习重点内容 第五章 细胞的内膜系统与囊泡运转 掌握内容

细胞生物学复习重点内容第五章细胞的内膜系统与囊泡运转掌握内容:1、细胞内膜系统的组成、动态结构特征与功能。

2、粗面内质网和光面内质网的形态结构及功能。

3、高尔基体的结构特征及其主要功能。

4、溶酶体的生理功能。

5、过氧化物酶体的组分和功能了解高尔基体的标志反应。

6、网格蛋白有被小泡的结构和功能熟悉内容:1、细胞质基质的组成、特点与主要功能2、分泌蛋白合成的模型:信号假说。

3、溶酶体的组成成分、膜结构特征及发生过程。

4、膜结构特征及发生过程。

5、COPⅡ有被小泡和COPⅠ有被小泡的结构和功能;了解内容:1、过氧化物酶体与疾病发生的关系。

2、比较溶酶体与过氧化物酶体的异同。

3、组成成分膜结构特征生理功能发生过程4、运输小泡靶向靶膜的步骤复习题1、比较粗面内质网和滑面内质网的形态结构与功能。

2、细胞内蛋白质合成部位及其去向如何?3、粗面内质网上合成哪几类蛋白质?它们在内质网上合成的生物学意义是什么?4、指导分泌性蛋白在粗面内质网上合成需要哪些主要结构或因子?它们如何协同作用完成肽链在内质网上的合成。

5、何谓蛋白质分选?6、蛋白质糖基化的基本类型、特征及生物学意义是什么?7、结合高尔基体的结构特征,谈谈它是怎样行使其生理功能的。

8、溶酶体是怎样发生的?9、描述溶酶体的三种不同的作用。

10、描述在线粒体自我吞噬降解过程中所发生的事件。

11、过氧化物酶体有哪些主要活性?其中H2O2酶的作用是什么?12、过氧化物酶体在哪些方面与线粒体相似?哪些方面是独特的?13、是什么决定运输小泡和它将要融合的膜组分之间相互作用的特异性?14、描述网格蛋白的分子结构及其与功能之间的关系。

15、对比COPⅠ包被小泡和COPⅡ包被小泡在蛋白质运输中的作用。

16、图解说明细胞内膜系统的各种细胞器在结构与功能上的联系。

重点名词:1、内膜系统(endomembrane system)2、囊泡运输(vesicle transport)3、粗面内质网(rough endoplasmic reticulum RER)4、光面内质网(smooth endoplasmic reticulum SER)5、高尔基复合体(Golgi complex)6、分子伴侣(molecular chaperone)7、信号肽(signal peptide)8、初级溶酶体(primary lysosome)9、次级溶酶体(secondary lysosome)10、自噬性溶酶体(auto lysosome)11、异噬性溶酶体(hetero lysosome)12、自溶作用(autolysis)13、结构性分泌途径(constitutive secretory pathway)14、调节性分泌途径(regulated secretory pathway)15、膜流第六章线粒体与细胞的能量转换掌握内容:1、线粒体的超微结构、化学组成、标志酶。

[细胞生物学]细胞骨架

[细胞生物学]细胞骨架
3、ATP-actin浓度下降到一定的临界值,在 正极聚合速度下降,仍在延长。而在负极聚 合速度更慢,小于水解成ADP-actin的速度, ADP-actin暴露,负极解聚,并且负极解聚 速度等于正极聚合速度,微丝长度不变。
胞质微管组织中心是中心粒 鞭毛和纤毛的微管组织中心是基体 --微管为一种动态的结构,具有组装和去组装
30
三、微管组装
α和β微管蛋白 + GTP + Mg2+ 适宜温度:37ºC
31
体外微管的组装
过程如下:分成成核、延伸过程。
1) 首先一些二聚体形成短的原纤维,通过在 两端和侧面增加二聚体而使之扩展成片状带, 当片状带加至13根原纤维时即合拢成一段微 管,然后二聚体再不断聚合到两端上使之延 伸
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生长期(Growth phase)
2、ATP-actin浓度高时,微丝两端都加 ATPactin,正极-聚合快,负极-聚合慢,这样在正极 ATP-actin聚合的速度大于水解成ADP-actin的 速度,形成ATP帽。负极-聚合慢,不形成ATP 帽。这样微丝延长。
75
动态平衡( steady state )
37
四、微管结合蛋白(Microtubule associated proteins, MAPs)
定义 一类可与微管结合并与微管蛋白共同组成微
管系统的蛋白。
绿色显示为轴突中脱磷 酸化的tau蛋白。 橘黄色显示为胞体和树 突中的MAP-2蛋白
38
微管结合蛋白(MAPs)
至少有12种稳定微 管的MAP。 一部分嵌入微管
72
三、微丝的组装
装配过程:成核(nucleation)、延伸(elongation) 、 稳定状态(steady state)。 1、成核期(Nucleation phase)

普通生物学复习笔记

普通生物学复习笔记

普通生物学复习笔记绪论一、生命特征1、化学成分的同一性,遗传密码的统一性2、严整有序的结构3、新陈代谢生物学是一个开放的系统,新陈代谢也是一个严格有序的过程。

它是由一系列酶促化学反应组成的反射网络。

各种生物的基本代谢过程一般都是同一类型的,无论是动物还是植物的细胞呼吸,都要经过不需氧的糖酵解和需氧的三羧酸循环过程。

在代谢过程中,生物体内的能量总是不断地转化。

4、生长发育5.生殖和遗传:遗传是相对的和保守的,变异是绝对的和渐进的。

6.压力和锻炼7、适应:①生物的结构都适合于一定的功能②生物的结构和功能适合于该生物在一定环境条件下的生存和延续。

8.进化与进化:简单到复杂,水生到陆地,低级到高级,这表明生命的存在是有时间的,是一种不可逆转的物质运动现象。

第一章细胞的化学基础第一节:细胞的元素组成1、生命元素:地球上100多种元素中在生命体内已检测出了81种。

2、人体必需元素为27种,再加上硼,生物体必需28种。

3.占生物量0.01%以上的元素为主要元素:C、h、O、N、P、s、Cl、K、CA、Mg、Na,低于0.01%的元素为微量元素。

4、人体必需元素:c、h、o、n、p、s、cl、k、ca、mg、na、f、fe、zn、cu、br、as、se、mo、mn、cr、si、v、sn、ni、i、co。

5、钙还有生物信息传递的功能,铬可以协助胰岛素起作用。

第二节:细胞的分子组成1.水:含量通常为60%-95%,细胞内的水以游离水和结合水的形式存在。

水的理化性质:⑴比热容大,可以保持机体的体温。

⑵较大的表面张力。

⑶一定的极性。

2.无机盐:一种以自由离子的形式存在,另一种与有机物结合,以结合态存在,形成具有特殊性质的蛋白质或作为酶的辅助因子。

3.糖:单糖、双糖和多糖⑴常见双糖有蔗糖、乳糖、麦芽糖等,在细胞内成为糖类贮藏形式。

⑵ 半纤维素和甲壳素是多糖。

多糖广泛应用于细胞中,可作为储存物质或结构物质。

⑶几丁质是许多真菌细胞壁以及昆虫等节肢动物外骨骼的主要成分之一。

《细胞生物学》复习题第七章

《细胞生物学》复习题第七章

《细胞生物学》复习题第七章第七章细胞骨架与细胞的运动1.名词解释:细胞骨架、微管组织中心(MTOC)、γ-微管蛋白环形复合体(γ-TuRC)、中心体、踏车运动、驱动蛋白、动力蛋白。

※细胞骨架:真核细胞质中的蛋白质纤维网架体系,由3种不同的蛋白纤维结构组成——微管、微丝、中间丝。

※微管组织中心:微管的聚合从特异性核心形成位点开始,主要是中心体、纤毛的基体。

帮助微管装配的成核。

※γ-微管蛋白环形复合体:可形成10~13个γ-微管蛋白分子的环形结构(螺旋花排列),组成一个开放的环状模板,与围观具有相同直径。

可刺激微管核心形成,包裹微管负端,阻止微管蛋白渗入。

还能影响微管从中心粒上释放。

※中心体:是动物细胞中决定微管形成的一种细胞器,包括中心粒和中心粒旁物质。

两个桶状、垂直排列的中心粒,包埋在中心粒旁物质中。

在细胞间期,中心体位于细胞核附近,在有丝分裂期,位于纺锤体的两极。

※踏车运动:微管的聚合与解聚持续进行,经常是一端聚合,为正端;另一端解聚,是负端,这种微管装配方式,称“踏车运动”。

※细胞内各细胞器和所有的物质转运都与微管密切相关;微管的物质运输由微管动力蛋白(或马达蛋白)完成,共有几十种,可分为三大家族:驱动蛋白kinesin,动力蛋白dynein和肌球蛋白myosin家族(肌球蛋白以肌动蛋白纤维为运行轨道)驱动蛋白与动力蛋白的两个球状头部是与微管专一结合,具有ATP酶活性,水解ATP供能完成与微管结合、解离、再结合的动作。

驱动蛋白:由两条重链和两条轻链组成。

一对与微管结合的球状头部——ATP水解酶,水解ATP产生能量进行运动;将货物由负端运输向正端。

动力蛋白:目前已知的最大的、最快的分子运输蛋白。

由两条重链和几种中等链、轻链组成,头部具有ATP水解酶活性。

沿着微管的正端向负端移动。

为物质运输,也为纤毛运动提供动力。

在分裂间期,参与细胞器的定位和转运。

2.三种骨架蛋白的分布如何?微丝:主要分布在细胞质膜的内侧。

2023版高考生物二轮复习命题篇强化练1细胞的物质结构基础与物质运输(含答案)

2023版高考生物二轮复习命题篇强化练1细胞的物质结构基础与物质运输(含答案)

2023版高考生物二轮复习:命题篇强化练11.[细胞骨架]在细胞分裂时,微丝(一种细胞骨架)会突然把线粒体向各个方向弹射出去,实现线粒体的运动和均匀分配。

但一些特定种类的干细胞会进行非对称分裂,分裂出两个不同功能的子细胞,这时线粒体会被不均等地分配到子细胞中。

与乳腺干细胞相比,成熟的乳腺组织细胞代谢需要更多的能量。

下列说法正确的是( )A.微丝的成分是蛋白质,在动物细胞中微丝的形成与中心体有关B.非对称分裂的细胞中,DNA分子能平均分配到两个子细胞中C.在乳腺干细胞分裂时,接受较多线粒体的子细胞可能会保持干细胞特征D.细胞可根据功能需求借助微丝调控线粒体的分布和分配2.[细胞骨架](2022河北模拟)驱动蛋白是由两条轻链和两条重链构成的四聚体,其具有两个球形的头、一个螺旋状的杆和两个扇子状的尾,如图所示。

驱动蛋白通过头部结合和水解ATP,导致颈部发生构象改变,使两个头部交替与细胞骨架结合,从而沿细胞骨架定向“行走”,将尾部结合的“货物”(运输泡或细胞器)转运到指定位置。

下列相关叙述错误的是( )A.驱动蛋白“行走”所需要的ATP可直接来自细胞质基质B.驱动蛋白既能转运“货物”,又能催化ATP水解供能C.图示转运“货物”的途径广泛存在于真核细胞和原核细胞中D.细胞中合成细胞骨架和驱动蛋白的原料都是氨基酸3.[信号肽与分泌蛋白](2022山东济宁一模)蛋白质分泌是实现某些细胞间信息交流的重要环节。

在真核细胞中,大多数分泌蛋白需要在最初合成的信号肽序列的引导下进入内质网中,通过内质网—高尔基体途径分泌到细胞外;少数分泌蛋白通过如图所示的4种途径分泌到细胞外。

下列叙述正确的是( )A.分泌蛋白的信号肽序列在粗面内质网上合成B.图中分泌蛋白的合成都与游离的核糖体有关C.蛋白质分泌有3种途径依赖于细胞膜的流动性D.蛋白质分泌后均通过调节细胞代谢发挥作用4.[协同运输](2022湖南师大附中二模)植物若要正常生存,就需要将光合作用产生的蔗糖通过维管组织分配到非光合组织(如根)中去。

植物学细胞、组织、根复习资料

植物学细胞、组织、根复习资料

第1章植物的细胞一、名词解释1.细胞:除病毒、噬菌体和类病毒以外的所有生物体(植物体和动物体)结构和功能的基本的单位。

2.细胞器:细胞质的基质内具有一定形态、结构和功能的亚细胞结构。

3.原生质体:细胞内由原生质组成的各种结构,包括细胞膜、细胞核和细胞质。

4.细胞骨架:由微管、微丝、中间纤维组成,是遍布于细胞基质中的蛋白质纤维网架。

5.具缘纹孔:在次生细胞壁增厚时,向细胞腔内隆起形成一个穹形的边缘的纹孔。

6.胞间连丝:贯穿细胞壁、沟通相邻细胞的细胞质丝,是细胞间物质运输与信息传递的重要通道,通道中有一连接两细胞内质网的连丝微管。

7.细胞周期:持续分裂的细胞从第一次分裂结束到下一次分裂完成所经历的整个过程。

8.无丝分裂:指处于间期的细胞核不经过任何有丝分裂时期,而分裂为大小大致相等的两部分的细胞分裂方式。

因为分裂时没有纺锤丝与染色体的变化,所以叫做无丝分裂。

又因为这种分裂方式是细胞核和细胞质的直接分裂,所以又叫做直接分裂。

9.微型繁殖:即细胞全能性,进行原生质体培养,细胞、组织培养的快速繁殖技术。

二、填空题1.植物细胞的基本结构包括细胞壁和原生质体两大部分构成。

后者又可分为细胞质、细胞核和质膜(细胞膜)三部分。

2.质膜和细胞内膜统称生物膜,它的主要成分是由蛋白质和脂类组成,质膜的主要生理功能是选择透性;主动运输;接受和传递信息;抵御病菌感染及参与细胞识别。

3.植物细胞中双层膜的细胞器有质体和线粒体;单层膜的细胞器有液泡、高尔基体、内质网、溶酶体和微体、圆球体;无膜结构的细胞器有核糖体、细胞骨架(微管、微丝、中间纤维)。

4.植物细胞中的细胞器,能执行光合作用的细胞器是叶绿体;能执行呼吸作用提供能量的细胞器是线粒体;能合成蛋白质的细胞器是核糖体。

5.高等植物叶绿体具有叶绿素a、叶绿素b、叶黄素和胡萝卜素等四种色素,它们主要分布在类囊体/内部片层的膜上。

6.大部分花瓣的红色、紫色和蓝色是由于细胞内有花青素的缘故,成熟辣椒的红色是细胞内有有色体的缘故,两者的主要区别是所含色素比例是否一样。

细胞骨架

细胞骨架

长沙医学院教案(三)影响微丝组装的特异性药物1、细胞松弛素(cytochalasin)可切断微丝纤维,并结合在微丝末端抑制肌动蛋白加合到微丝纤维上,特异性的抑制微丝功能。

2、鬼笔环肽(phalloidin)与微丝能够特异性的结合,使微丝纤维稳定而抑制其功能。

荧光标记的鬼笔环肽可特异性的显示微丝。

3、影响微丝装配动态性的药物对细胞都有毒害。

微丝功能的发挥依赖于微丝与肌动蛋白单体库间的动态平衡。

这种动态平衡受actin单体浓度和微丝结合蛋白的影响。

二、微丝结合蛋白及其功能1、微丝结合蛋白的概念整个骨架系统结构和功能在很大程度上受到不同的细胞骨架结合蛋白的调节。

actin单体结合蛋白;这些小分子蛋白与actin单体结合,阻止其添加到微丝末端,当细胞需要单体时才释放,主要用于actin装配的调节,如proflin等。

2、功能和分类已知的的微丝结合蛋白有100多种,分为以下类型:核化蛋白:使游离actin核化,开始组装,Arp单体隐蔽蛋白:阻止游离actin向纤维添加,thymosin封端蛋白:使纤维稳定,Cap Z单体聚合蛋白:将结合的单体安装到纤维,profilin微丝解聚蛋白:使微丝去组装,cofilin交联蛋白:将2至多条纤维联系在一起形成纤维束或网络,fimbrin 纤维切断蛋白:将微丝切断,gelsolin膜结合蛋白:将肌动蛋白纤维量接在膜上,参与构成粘合带,vinclin三、肌球蛋白:依赖于微丝的分子马达肌球蛋白的概念肌球蛋白(myosin)属于马达蛋白,趋向微丝的(+)极。

1、II型肌球蛋白的结构特点:Myosin II构成粗肌丝。

由2个重链和4个轻链组成,外观具有两个球形的头和一个螺旋化的干,头部有ATP 酶活性。

2、Myosin V结构类似myosin II,但重链有球形尾部。

Myosin I 由一个重链和两个轻链组成。

Myosin I、II、V都存在于非肌细胞中,II型参与形成应力纤维和胞质收缩环,I、V型结合在膜上与膜泡运输有关。

医学细胞生物学复习资料全

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目录索引第一章细胞生物学概述第二章细胞概述第三章细胞的分子基础第四章细胞膜第五章细胞连接与细胞外基质第六章内膜系统第七章线粒体第八章核糖体第九章细胞骨架第十章细胞核第十一章细胞的分裂第十二章细胞周期第十三章细胞分化第十四章细胞的衰老和死亡第十五章个体发育中的细胞附录名词解释第一章细胞生物学概述一、现代细胞生物学研究的三个层次显微水平、亚显微水平、分子水平二、细胞的发现胡克最早发现细胞并对其进行命名三、细胞学说创始人:施莱登施旺内容:①细胞是有机体,一切动植物都是由单细胞发育而来,即生物是由细胞和细胞的产物所组成;②所有细胞在结构和组成上基本相似;③新细胞是由已存在的细胞分裂而来;④生物的疾病是因为其细胞机能失常。

⑤.细胞是生物体结构和功能的基本单位。

⑥.生物体是通过细胞的活动来反映其功能的。

四、分子生物学的出现20世纪50年代开始,人们逐步开展分子水平探讨细胞的各种生命活动的研究。

随着分子水平对细胞生命活动机制的探讨愈受重视,并积累一定实验成果,“分子生物学”应运而生。

分子生物学是研究生物大分子,特别是核酸和蛋白质结构与功能的学科。

20世纪60年代形成从分子水平、亚显微水平和细胞整体水平探讨细胞生命活动的学科,即细胞生物学。

也有人将细胞生物学称为细胞分子生物学或分子细胞生物学。

第二章细胞概述第一节细胞的基本知识一、细胞的基本共性•所有细胞表面都有脂质双分子层与镶嵌蛋白构成的生物膜。

•所有细胞都具有DNA和RNA两种核酸,作为遗传信息储存、复制与转录的载体。

•所有细胞都有核糖体。

•所有细胞都是以一分为二的方式进行分裂增殖的。

二、细胞的大小、形态和数目(自学)四、细胞的一般结构•亚微结构(电镜):膜相结构非膜相结构•膜相结构:由单位膜参加形成的所有结构。

包括:一网两膜四体•意义:区域化作用•非膜相结构•单位膜:电镜下观察,膜相结构的膜由两侧致密深色带(各2nm)和中间一层疏松浅色带(3.5nm)构成,把这三层结构形式作为一个单位,称为单位膜。

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细胞骨架
第十一章细胞骨架
【教学大纲】
1.掌握微管和微丝的化学组成、结构和功能。

2.了解细胞骨架成分的形态、分布和相互关系。

3.了解中间纤维的基本化学组成及功能。

【复习纲要】
细胞骨架(cytoskeleton)是在真核细胞中,由蛋白质纤维组成的网状结构系统,包括微管、微丝和中间丝。

对细胞的形态结构、细胞运动、信息传递及细胞的增殖与分化等有重要作用。

(一)微管(microtububle)
细胞骨架纤维中最粗的一种,是一种动态结构,能很快的组装和去组装,因而在细胞中呈现了各种形态和排列方式,以适应变动的细胞质状态和完成它们的各种功能。

微管在细胞内存在三种形式:单管(质膜下);二联管(鞭毛和纤毛);三联管(中心粒和基体)。

1. 微管的结构特点及分子组成
(1)微管的结构特点电镜下,微管是中空的管状结构,直径为24~
26nm,长短不一。

微管的管壁厚约5nm,由13条原纤维纵行螺旋排列而成,每条原纤维是由α 、β微管蛋白相间排列而成的长链。

(2)微管的分子组成微管蛋白(tubulin)是构成微管的主要蛋白。

这是一类酸性蛋白,分为两型,即α微管蛋白和β微管蛋白,它们常以异二聚体的形式存在,是微管装配的基本单位。

二者的分子量相同(5.5×104),各含约500个左右的氨基酸。

两者的氨基酸组成、排列方式均有差别。

异二聚体上具有:两个鸟嘌呤(GTP)的结合位点;二价阳离子(Mg2+)结合位点;秋水仙素结合位点;长春花碱结合位点。

微管结合蛋白(microtubule associated protein, MAP )是附着在微管多聚体上、参与微管组装并增加微管稳定性的蛋白,如τ蛋白、MAP1、MAP2、MAP4、+TIPs(+端追踪蛋白)等,它们是微管结构和功能的必须组成成份。

2. 微管的组装及影响因素
(1)微管的组装微管是一种动态结构,可根据细胞生理需要很快地组装与去组装。

微管按照特定方式进行装配,先由微管蛋白二聚体α、β头尾相接形成环状核心,再经过侧面增加二聚体扩展成螺旋带,当加宽到13条原纤维时即合扰成一段微管。

新的二聚体再不断加到这段微管的端点,使之延长。

细胞内微管装配过程中,微管组织中心(microtubule organizing center,MTOC)起着重要的作用。

中心体是主要的MTOC,微管负极与中心体联结,正极指向细胞边缘。

(2)影响微管的组装与解聚的因素如温度超过20℃有利于组装,低于4℃引起解聚;秋水仙素与长春花碱引起解聚;氧化氘(D2O)能促进其组装;Ca2+浓度低时促进组装,高时促使解聚等。

3. 微管的主要功能
维持细胞的形态;参与细胞器的运动和分布;参与细胞内物质物运输;参与信息传递;参与细胞的多种运动功能。

(二)微丝(microfilament,MT)
1. 微丝的结构特点及分子组成
微丝的主要成分是肌动蛋白(actin),它是微丝的基础蛋白。

纯化的肌动蛋白单体称为G肌动蛋白,外观呈哑铃状,有极性,具阳离子、ATP(ADP)和肌球蛋白结合位点。

肌动蛋白以相同的方式头尾相接形成螺旋状肌动蛋白丝,称为 F肌动蛋白,肌动蛋白丝具有极性。

目前已知有α、β、γ 3种肌动蛋白异构体,分别分布在不同细胞或组织中。

如α肌动蛋白存在于成熟的肌肉组织中,β和γ肌动蛋白共同存在于大部分非肌细胞中。

目前已发现40多种微丝结合蛋白(microfilament associated protein),它们多数以简单的方式与肌动蛋白相结合,形成多种不同的亚细胞结构并具有多种功能。

2. 微丝的组装及影响因素
微丝是由肌动蛋白单体头尾相接形成的纤维状的多聚体。

传统模型认为,微丝是由两条肌动蛋白单链呈右手螺旋盘绕而成。

近年来认为微丝是由一条肌动蛋白单链形成的右手螺旋。

在大多数非肌肉细胞中,微丝是一种动态结构,
在一定条件下,不断进行组装和解聚(正端因加上了肌动蛋白单体而延长,在负端因肌动蛋白单体脱落而缩短),并与细胞的形态维持及细胞运动有关。

在体外条件下,在Mg2+和高浓度的K+或Na+溶液的诱导下,从G 肌动蛋白装配成纤维状的F 肌动蛋白,在含ATP和Ca2+以及很低浓度的Na+或K+溶液中,微丝趋向于解聚。

细胞松弛素B(cytochalasins)是真菌分泌的代谢产物,具有切断微丝、阻抑肌动蛋白聚合、破坏微丝三维网络的作用,故常用来研究微丝的功能。

3. 微丝的主要功能
(1)与细胞运动紧密相关,如有丝分裂时染色体移动,胞质分裂,肌肉收缩,细胞移动,胞质环流等都有微丝参与。

(2)参与构成细胞支架,维持细胞的一定形态。

(3)微丝常与其它细胞器连接,与细胞内运输和细胞分泌活动有关。

(4)微丝与信息传递有关。

(三)中间纤维(intermediate filament)
1. 中间纤维的类型
根据其组织来源和免疫原性以及蛋白质的氨基酸序列,可将中间纤维分为5大类:(1)角蛋白纤维。

(2)结蛋白纤维。

(3)波行蛋白纤维。

(4)胶质蛋白纤维。

(5)神经蛋白纤维。

2. 分子结构构特点与组装
中间纤维蛋白一般可分为头部、杆部和尾部3个部分。

头部位于N-末端,均为非螺旋结构,是一球形区域,具有高度可变性。

杆部有四段高度保守的a 螺旋形成伸展的超螺旋。

尾部位于C-末端的球形区域。

不同的中间丝蛋白的C-末端和N-末端大小差别较大,化学性质也各不相同。

3. 中间纤维的功能
维持细胞的整体性;参与细胞内信息传递及物质运输;参与相邻细胞间连接结构的形成;参与细胞分化;肿瘤诊断。

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