远细胞:概念、形态、分布和生理作用

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细胞的基本形态结构与功能

细胞的基本形态结构与功能
和神创论。 ④ 奠定了生物科学的基础:细胞学说是生命世界有
机结构多样性的统一,从哲学推断走向自然科学 论证。
细胞学说被认为是19世纪自然科学的重大发现之一。
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4. 细胞的基本概念
细胞是生命活动的基本单位 细胞是物质、能量和信息过程结合的综
合体 细胞是生物形态结构、生理功能和生长
发育、遗传的基本单位
80S 线粒体DNA,叶绿体DNA
沉降系数(S):大分子或颗粒在超速离心时的沉降行为,其大小 与颗粒的密度、形状、沉降介质的密度均有关。蛋白质、核酸等生
物大分子的S实际上时常在10-1来自秒左右,故把沉降系数10-13 秒称为 一个Svedberg单位,简写S,量纲为秒。
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➢ 动物细胞与植物细胞的比较
重点
细胞之间的区别:原核细胞与真核细胞、动物细 胞与植物细胞;
主要细胞器的结构与功能:细胞核、线粒体、叶 绿体、内质网、高尔基体、溶酶体;
生物膜:结构组成与功能、流动镶嵌模型特点; 物质运输:主动运输的特点、Na+-K+泵。
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一、细胞的基本结构与功能
1. 细胞的发现
1665年,英国人 罗伯特虎克 Robert Hooke ) 利用自制的显微 镜发现软木塞是 由密排的蜂窝状 小室组成(死细 胞壁),命名细 胞(Cell)。
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细胞学说的内涵
① 所有生物都是由细胞和细胞产物所构成; ② 新细胞只能由原来的细胞经分裂而产生; ③ 所有细胞都具有基本相同的化学组成和代谢活
性; ④ 生物体总的活性可以看成是组成生物体的各相
关细胞的相互作用和集体活动的总和。
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3. 细胞学说的意义
① 从细胞角度把整个有机体统一起来; ② 证明了动物和植物都是由细胞起源的; ③ 证明了达尔文的生物进化论观点,打击了唯心论

细胞的结构与功能差异

细胞的结构与功能差异
• 伦理与法规:随着细胞生物学研究的深入和应用的拓展,相关的伦理和法规问题也将日益凸显。未来需要建立 完善的伦理法规和监管机制,确保细胞生物学研究的健康发展和应用的安全有效。
THANKS
感谢观看
激作出适当的反应。
能量转换和物质运输过程
能量转换
细胞通过呼吸作用将有机物中的化学能转换为ATP中的化学能, 供各种生命活动所需。
物质运输方式
包括主动运输和被动运输两种方式,前者需要消耗能量,后者则 不需要。
细胞内物质循环
细胞内各种物质通过不同的途径进行循环和再利用,如糖酵解和 三羧酸循环等。
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形态差异
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02
03
细胞大小不同
不同种类的细胞大小差异 很大,如卵细胞与红细胞 。
形状多样
细胞形态各异,有圆形、 椭圆形、长条形、扁平形 等。
细胞器分布不同
各种细胞器在细胞内的分 布和数量也有很大差异, 如线粒体在肌肉细胞中数 量较多。
生理功能差异
分工明确
不同种类的细胞具有不同 的生理功能,如心肌细胞 负责收缩,神经细胞负责 传导电信号。
细胞具有自我复制和遗传信息传递的 能力,保证生物种族的延续和进化。
细胞具有相对独立的代谢系统,能够 与外界进行物质交换和能量转换。
原核细胞与真核细胞
原核细胞
没有核膜包被的细胞核,遗传物 质裸露在细胞质中,如细菌和蓝 藻等。
真核细胞
具有核膜包被的细胞核,遗传物 质被核膜包裹在细胞核内,如动 植物细胞、真菌等。
溶酶体功能
分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌,参与细胞自噬等。
其他细胞器
包括核糖体、中心体、过氧化物酶体等,各自具有不同的结构和功能,共同维持细胞的正 常生理活动。例如,核糖体是合成蛋白质的场所,中心体与细胞有丝分裂有关,过氧化物 酶体参与细胞内过氧化物的分解等。

原核生物的形态、构造及功能

原核生物的形态、构造及功能
粘 液 层
D. 菌胶团
菌胶团是指包裹在
细胞群体上的透明胶状
物质,即有多个细菌的
荚膜互相连在一起。
4类糖被特点
种类
荚膜
外形
厚度
与细胞壁 包裹细胞数 量 结合情况 牢固 较牢固 松散 松散 单个细胞 单个细胞 单个细胞 细胞群
多 糖 类 贮 藏 物
Ⅲ. 异染粒(metachromatic granule)
颗粒大小为0.5~1.0 m,是无机偏磷酸的聚合
物,一般在含磷丰富的环境下形成。
功能:贮存磷元素和能量,降低渗透压。
用美蓝染色成红色
在暗视野显微镜下看到的 迂回螺菌(Spirillum volutans)
异染粒(迂回体)
分子组成。相对分子质量为
(2~100)×106 。携带1~ 100个基因,一个细菌细胞 可有 一至数个质粒。
质粒的特点:
可自我复制,稳定遗传。复制与染色体分开,但同步进行。


对生存不是必要的。
不同质粒携带不同遗传信息。 无质粒细菌可通过接合等方式获得,不能自发产生。
质粒(plasmid)
脂肪酸的结构和相对含量。
膜上长链脂肪酸的链长和饱和度因细菌种 类和生长温度而异,通常生长温度要求越高的 种,其饱和度也越高,反之则低。
固醇类物质
在磷脂双分子膜中加入固醇类物质可提高膜的稳定性。
固醇的一般结构
真核生物细胞膜中一般含有胆固 醇等固醇,含量为5%~25%。
原核生物细胞膜中一般不含胆 固醇,而是含有类固醇(藿烷类
PHB不溶于水,
易被脂溶性染料
(如苏丹黑)着色。
PHB于1929年被发现,
至今已发现60属以上 的细菌能合成并贮藏。

初中生物细胞结构课件

初中生物细胞结构课件

初中生物细胞结构课件一、细胞的基本概念细胞是生物体的基本结构和功能单位,是生物体内进行各种生命活动的基本场所。

二、细胞的基本组成1.细胞膜:包裹在细胞外部,起到维持细胞形状和保护细胞内部结构的作用。

2.细胞质:包括细胞膜内部的胞浆和其中的细胞器,是细胞内各种物质的主要活动场所。

3.细胞核:位于细胞的中央,含有遗传物质DNA,控制细胞的生长和遗传信息的传递。

三、原核细胞和真核细胞1.原核细胞:没有真正的细胞核,DNA直接悬浮在细胞质中。

细菌是原核细胞的典型代表。

2.真核细胞:具有真正的细胞核,DNA包裹在细胞核中。

动植物细胞属于真核细胞。

四、动植物细胞的基本结构1.植物细胞:具有细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核、叶绿体、线粒体、高尔基体等。

2.动物细胞:具有细胞膜、细胞质、细胞核、线粒体、高尔基体、内质网、核膜等。

五、细胞器的功能和作用1.细胞膜:调节物质的进出,保护细胞内部结构。

2.细胞核:存储和传递遗传信息,控制细胞的生长和分裂。

3.叶绿体:进行光合作用,产生有机物质和释放氧气。

4.线粒体:进行细胞呼吸,产生能量。

5.高尔基体:合成和分泌物质,参与物质的转运。

6.内质网:细胞内物质的合成和转运。

7.核糖体:参与蛋白质的合成。

六、细胞分裂细胞分裂是细胞生长和繁殖的过程,包括有丝分裂和减数分裂两种形式。

七、细胞特殊结构1.细胞壁:植物细胞具有的坚硬的外层,提供结构支持和保护。

2.中心体:参与细胞分裂过程中的纺锤体形成和分离。

八、细胞的多样性不同生物的细胞在形态和结构上存在差异,适应不同的生存环境和进行不同的生命活动。

九、细胞在生物体中的重要性细胞是生物体的基本单位,组成组织、器官和生物体,参与各种生命活动,维持生物体的正常功能。

结语:细胞结构是生物学中非常重要的基础知识,了解细胞的结构可以帮助我们更好地理解生物体内的生命活动。

通过本课件的学习,希望同学们能够对细胞的结构有更深入的认识,并能够将所学知识应用到生活和学习中。

细胞的结构与功能

细胞的结构与功能

间通过共价键的结合形成糖蛋白的过程。 形式 发生在糙面内质网中的糖基化主要是寡糖与蛋白 质天冬酰胺残基侧链上氨基基团的结合,故亦称之为N-连接
糖基化(N-linked glycosylation)。
内质网
(4)蛋白质的胞内运输 两条主要途径: *经过在内质网腔的糖基化等作用,以转运小泡的形式进入 高尔基复合体,进一步加工浓缩并最终以分泌颗粒的形式被 排吐到细胞之外。
生物学意义 内膜系统是细胞生物在其漫长的历史演化进 程中,内部结构不断分化完善,各种生理功能逐渐提高的结 果。其生物学意义: 房室性区域化效应。
内质网
(一)内质网的一般形态结构 内质网是一种膜性管网结构系统 基本特征:以膜性小管、小泡和扁囊为基本结构单位,彼 此连通的三维网管结构体系;向外扩展可达质膜下,向内延 伸常与核膜相连;具有不同组织细胞类型、同一细胞不同发

内质网
1.糙面内质网 形态结构特征:排列整齐的扁平囊状结构,网膜胞质面有 核糖体颗粒附着。 2.光面内质网 形态结构特征:表面光滑的管、泡样网状结构,可与糙面
内质网相互连通。
粗面内质网形态图
光面内质网形态图
内质网
(四)内质网的主要功能 1、糙面内质网的功能 与外输性蛋白质的分泌合成、加工 修饰及转运过程密切相关。 (1)作为核糖体附着的支架 (2)新生多肽链的折叠与装配
3、在胞内蛋白质的分选和膜泡的定向运输中的枢纽作用
高尔基复合体
溶酶体
电镜观察显示:溶酶体系由一层单位膜构成的球囊状结 构,膜厚约6nm。普遍地存在于各类组织细胞之中。
溶酶体电镜图
溶酶体
(一)溶酶体的主要形态结构及化学特征 1.高度的异质性 • 大小差别巨大:最小者直径仅50nm;一般直径200~ 800nm;最大者直径可达数微米 • 不同细胞中所含溶酶体数量不同

细胞生物学第二章:细胞的概念与分子基础

细胞生物学第二章:细胞的概念与分子基础

• U-snRNA的5‘端含甲基化稀有碱基,形成特有的帽子结构,常见为
2,2,7-三甲基三磷酸鸟苷(m32,2,7Gppp) • 主要功能:参与基因转录产物的加工
细胞的分子基础
(5) miRNA
• microRNA(微小RNA),长21~25nt的非编码 RNA,其前体 70~90nt,具有发夹结构
合成蛋白质的模板
细胞的分子基础
• mRNA指导特定蛋白质合成的过程称为翻译(translation)
• 原核细胞的mRNA是 多顺反子(polycistron) —— 每分子RNA可携 带几种蛋白质遗传信息,指导几种蛋白质合成 • 真核细胞的mRNA是 单顺反子(monocistron) —— 每分子RNA只 携带一种蛋白质信息 • 两种细胞的mRNA的5' 端和 3' 端,各有 30至几百个核 苷酸的非翻译区(UTR),是 翻译调控的靶点
细胞的分子基础
(2) rRNA
• 占RNA总量的80%~90%,分子量在RNA 中最大 • 单链结构,主要功能参与构成核糖体 • 真核细胞核糖体(80S)含5S、5.8S、28S
和18S四种rRNA
• 原核细胞核糖体(70S)含5S、23S和16S 三种rRNA
• 核糖体是细胞合成蛋白质的机器,rRNA占
• 最先在秀丽隐杆线虫发现,随后在哺乳动物中
不断发现新miRNA,哺乳动物基因的近1%可 能编码miRNA。
• miRNA普遍存在于生物界,具有高度保守性,
参与细胞分化与发育的基因表达调控
miRNA的形成与作用机制
Dicer酶 是 双链RNA专一性RNA内切酶; Dicer酶可将外源双链RNA 也加工成 22nt (nucleotide)左右的siRNA (small interference RNA)。

细胞生物学 名词解释

细胞生物学名词解释1、生物大分子也称多聚体,由许多小分子单体通过共价键连接而成,相对分子质量比较大,包括:多糖、脂质、蛋白质、核酸。

(1)细胞内主要的生物大分子包括:多糖、脂质、蛋白质、核酸(2)生物大分子1:多糖 polysaccharides包括:①糖原、淀粉:能量储备②纤维素:细胞壁成分③寡聚糖:与蛋白质结合构成糖蛋白,与脂类结合构成糖脂,是细胞膜的组成成分,在细胞识别和组织构建中起重要作用。

④糖胺聚糖:与蛋白质结合构成蛋白聚糖,都是细胞外基质的重要组成成分。

(3)生物大分子2:脂质 lipid生物体内有功能的脂质主要有:①三酰甘油:又称甘油三酯,是能量贮存物质,比糖类占用更少的空间,具有更轻的重量。

②类固醇:如胆固醇,是细胞膜的组成成分。

③磷脂:包括甘油磷脂和鞘磷脂,是细胞膜的组成成分。

(4)生物大分3:蛋白质protein基本组成单位:氨基酸(amino acid)功能:①催化功能:酶②调控功能:调控基因表达的蛋白③转运功能:血红蛋白、载铁蛋白等④运动功能:肌动蛋白、肌球蛋白、动力蛋白等⑤结构与支持作用:胶原蛋白、弹性蛋白、角蛋白等⑥防御功能:免疫球蛋白⑦其他功能:营养功能、识别功能、凝血功能等(5)生物大分子4:核酸 acide nucleique包括:脱氧核糖核酸、核糖核酸功能:DNA:储存遗传信息;自我复制;转录三种RNA,指导合成蛋白质RNA:作为遗传信息由DNA到蛋白质的中间载体2、蛋白质(1)是生物体中最重要的生物大分子(2)基本组成单位:氨基酸(3)四级分子结构:a.一级结构:指多肽链中氨基酸残基的排列顺序,并包括生成二硫键的半胱氨酸的位置α螺旋b.二级结构:多肽链局部区域氨基酸之间有规律的空间排列β片层c.三级结构:多肽链所有原子在空间的排布位置d.四级结构:两条或两条以上具有独立三级结构的多肽链的空间排布与相互作用(4)功能:①催化功能:酶②调控功能:调控基因表达的蛋白③转运功能:血红蛋白、载铁蛋白等④运动功能:肌动蛋白、肌球蛋白、动力蛋白等⑤结构与支持作用:胶原蛋白、弹性蛋白、角蛋白等 ⑥防御功能:免疫球蛋白⑦其他功能:营养功能、识别功能、凝血功能等3、核酸(1)包括:①脱氧核糖核酸DNA 含G 、A 、C 、T 四种碱基和脱氧核糖②核糖核酸RNA 含G 、A 、C 、U 四种碱基和核糖(2)DNA 的基本单位:脱氧核糖核苷酸 dAMP 、dGMP 、dCMP 、dTMP ,简称:A 、G 、C 、T RNA 的基本单位:核糖核苷酸 AMP 、GMP 、CMP 、UMP ,简称:A 、G 、C 、U (3)组成:磷酸+五碳糖+碱基(4)构成:一个三磷酸核苷的α磷酸与另一个三磷酸核苷的核糖中的3'羟基脱水形成3',5'磷酸二酯键,并释放出一分子焦磷酸,大量核苷酸相连形成多聚体核苷酸,即为核酸 (5)DNA 的分子结构:a.一级结构:脱氧核糖核苷酸的序列b.二级结构:DNA 双螺旋结构c.三级结构:DNA 双螺旋通过缠绕和折叠所形成特定构象,如:超螺旋RNA 的结构(单链)储存遗传信息 (3)DNA 的功能 自我复制转录三种RNA ,指导合成蛋白质 信使RNA (mRNA)RNA 的种类及功能 转运RNA (tRNA) →作为遗传信息由DNA 到蛋白质的中间传递体 核糖体RNA (rRNA)mRNA :蛋白质合成的直接模板tRNA :蛋白质生物合成“搬运工” —mRNA 与氨基酸之间的衔接分子 rRNA :和蛋白质构成核糖体4、碱基互补配对原则*DNA 双螺旋结构:脱氧核糖与磷酸残基排列在DNA 链的外侧,构成DNA 分子的骨架,不携带遗传信息。

3细胞的基本形态结构与功能

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原核细胞与真核细胞区别
特 征 原核细胞(Prokaryotic 真核细胞(Eukaryotic
cells)
cells)
细胞大小
1~10 µm
10~100 µm
核膜


染色体
由一个环状DNA分子构 2个染色体以上,染色
成的单个染色体,DNA 体由线状DNA与蛋白质
很少或不与蛋白质结合
真核细胞的基本结构与功能
❖ 细胞的基本结构是由细胞膜、细胞质和细胞核三部分 组成。
❖ 真核细胞可分为三个系统: 生物膜结构系统:细胞膜、核膜、线粒体、叶绿体、 溶酶体、内质网、高尔基体等。 遗传信息表达系统(颗粒纤维系统):染色质、核仁 、核糖体。 细胞骨架系统:微管、微丝、中间纤维、细胞核骨架 。
细胞壁的组成与功能
成分:主要是纤维素、半纤维素 功能: ➢决定细胞形态,限制膨压,维持一定的细胞形状 ➢保护原生质体,减少蒸腾,防止微生物入侵和机械损 伤 ➢参与植物体吸收、分泌、运输等生理活动 ➢近年研究表明在细胞生长的调控、细胞识别等生理活 动中有重要作用 特点:全透性
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如杆菌——杆状
球菌——球状
弧菌——圆弧状;
螺旋体——螺旋状
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单细胞动物或植物的细胞形状更复杂: 如草履虫——鞋底状 眼虫——梭形且有长鞭毛
游扑虫和钟形虫——袋状 阿米巴——不定形等
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高等生物是多细胞有机体,其细胞多构成了组织,各 种细胞发生了结构和功能上的分化:细胞的形状往往与细 胞执行的功能及存在的位置有一定的关系。
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细胞的数量、大小和形态

第一章原核生物的形态、构造和功能课后题

第一章原核生物的形态、构造和功能一、名词解释1.原核生物:即广义的细菌,指一大类细胞核无核膜包裹,只存在称作核区的裸露DNA的原始单细胞生物,包括真细菌和古生菌两大类。

2.细菌:狭义的细菌是指一类细胞细短、结构简单、胞壁坚韧、多以二分裂方式繁殖和水生性较强的原核生物;广义的细菌是指所有原核生物。

3.革兰氏染色法:细菌先经碱性染料结晶紫染色,经碘液媒染后,用酒精脱色,在一定条件下有的细菌被染成紫色,称革兰氏阳性细菌(G+),有的被染成红色,称革兰氏阴性细菌(G-)。

4.(细菌)细胞壁:是位于细胞最外的一层厚实、坚韧的外被,主要成分为肽聚糖,具有固定细胞外形和保护细胞不受损伤等多种生理功能。

5.肽聚糖:是真细菌细胞壁的特有成分,是由乙酰氨基葡萄糖、乙酰胞壁酸与四到五个氨基酸短肽聚合而成的多层网状大分子结构。

6.磷壁酸:是结合在G+细菌细胞壁上的一种酸性多糖,主要成分为甘油磷酸或核糖醇磷酸。

7.脂多糖:是G—细菌细胞壁最外层的一层较厚的类脂多糖类物质,由类脂A、核心多糖、O-特异侧链3部分组成。

8.古生菌:是一类在进化途径上很早就与真细菌和真核生物相互独立的生物类群,主要包括一些独特生态类型的原核生物。

9.假肽聚糖:成分和结构与肽聚糖类似,但其多糖骨架是由N一乙酰塔罗糖胺糖醛酸和N 一乙酰葡萄糖胺以β—1,3糖苷键连接而成。

连在后一氨基糖上的肽尾由L—Glu、L—Ala 和L—Lys 3个L型氨基酸组成的肽尾,肽桥由L—Glu一个氨基酸组成。

10.抗酸细菌:是一类细胞壁中含大量分枝菌酸等蜡质的特殊G+细菌,因其被酸性复红染上色后,不能像其他G+细菌那样被盐酸乙醇脱色,故称抗酸细菌。

11.(细菌)原生质体:指在人为条件下,用溶菌酶除尽原有细胞壁或用青霉素抑制新生细胞壁合成后,所得到的仅有一层细胞膜包裹的圆球状渗透敏感细胞,它们只能用等渗或高渗培养液保存或维持生长。

12.荚膜:某些细菌表面的特殊结构,是包被于细胞壁外的一层较厚的透明胶状物质,是糖被的一种。

原核细胞型微生物(3)


在热泉、盐水湖及其它恶劣环境中,蓝细菌是主要或唯一的光 养生物。
分布于岩石和土壤表面,是岩石分解和土壤形成的“先驱生 物”。
在沙漠中结成成片的硬膜,在一年的大部分时间里处于休眠状 态,只在短暂的冬季和春雨时节才进行繁殖和生长。 在富营养化的水域中,会引起海湾的赤潮和湖泊的水华。 少量蓝细菌还能与真菌、苔类、蕨类、苏铁科植物、珊瑚甚至 一些无脊椎动物共生。
气生菌丝发育到一定阶段,其上可分化出形成孢子的菌丝,即孢 子丝,又称产孢丝或繁殖菌丝。其形状和排列方式因种而异,常 被作为对放线菌进行分类的依据。
二、放线菌
二.形态与结构
二.形态与结构
气生菌丝发育到一定阶段,其上可分化出形成孢子 二、放线菌 的菌丝,即孢子丝
营养菌丝匍匐生长于 培养基内,吸收营养
一、蓝细菌的形态
蓝细菌的形态极为多样化。目前已知有单细胞和丝状两种 形体,在这些形态类型中,仍存在大量的变异。《伯杰氏手册》 将蓝细菌分成五个形态类群: •二分裂单细胞 •多分裂单细胞 •可形成具有固氮作用的特殊细胞—异囊孢的丝状蓝细菌 •不形成异囊孢的丝状蓝细菌
•分支丝状ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ细菌
蓝细菌的细胞最小的只有0.5—1㎛,如聚球蓝细菌属,与 典型的细菌相似。而最大的巨颤蓝细菌,其直径达60㎛。
0.5-0.2 光学显微镜 不能过滤 阳性或阴性 有坚韧的细胞壁 二均分裂 人工培养基 DNA 和 RNA 有 有 有 保持
<0.25 电子显微镜 能过滤 无 无细胞结构 复制 宿主细胞 DNA 或 RNA 无 只利用宿主机器 无 失去
多样 敏感 某些菌敏感
直接 敏感(青霉素例外) 不敏感
昆虫媒介 敏感 有的敏感
(二)细胞膜 古生菌的质膜在本质上也是由磷脂组成,但它比真细菌或 真核生物具有更明显的多样性。
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4 3 2・
】 盏 床 与实验病理 学杂志
J C l i n E x p P a t h o l 2 0 1 3 A p r ; 2 9 ( 4 )
达血管 内皮 生长 因子 ( v a s c u l a r e n d o t h e l i a l g r o w t h f a c t o r ,

。此外 , 在心脏 发育过 程 中还 可见到 , T c在 心包膜
迁移。心包膜被认 为是 T C起始 的地 方。T C的迁移形 成与 心肌细胞紧密接 触 的 以远 足 为主构 成 的三维 网络 。 。T C 和心 肌 细胞 的联 合 培养 研究 证 实 , T C影 响心 肌 细胞 的 聚
v i me n t i n共 同标 记 。
态、 胞体 、 突起和分子标记等多个方面( 表 1 ) 。
表 1 TC与 I CC超 微 形 态 的 差 异 [
4 体 内分 布
T c在体内的很多器 官 中均被 发现 。P o p e s c u等研究 发 现T C在器官中的分 布特点 : ( 1 ) 所 有的 T C均位于结缔 组织
术 可 显 示 细 胞 间 的联 系 , 共 聚 焦 显 微 镜 结 合 免 疫 荧 光 染
色 的方法 , 也可识别 T c 。而透射 电子显 微镜则可 以更准 确地识别 T C, 评 估细胞间的相互关 系, 并详细显示远 足的 内
部形态 , 是 目前 观 察 远 细 胞 常 用 的 、 最 准 确 的方 法 。
问神 经 丛 中 的 T C, 也 可 伴 随 胃肠 道 的 运 动 而变 形 。 5 . 2 引导 组 织 形成 与 修 复 我们知道 , 胚 胎 的 发 生 和 组 织
的修 复均 涉及 干细胞 的迁移 。这些 细胞 是如何 准确 无误 的
到达 目的地 的 ?T C 的 发 现 给 人 们 提 供 了 思 路 。T C可 引 导
2 . 3 与I C C超微形 态的 差异
T C在 发 现 之 初 , 就 因 其 与
I C C的诸多相 似 之处 , 而 被命 名 为 I C L C 。现 已证 实 , T c与
I C C在 超 微 结 构 上 存 在 一 定 的差 异 , 这 些 差 异 表 现 在 细 胞 形
V E G F ) 、 一氧化氮合 酶( i n d u c i b l e n i t r i c o x i d e s y n t h a s e , i N O S ) 及c a v e o l i n 一 1 等抗原 , 这些抗原 有助于鉴 别 T c 。但是 , C D 3 4 依然是 目前标记 T c的最好方法 , 尤其是 C D 3 4结合 c — k i t 及
有实验 证实 , 多个组 织 的 T C表 达 C D 3 4 、 c — K i t 及 v i m e n t i n 。
s . 3 再生
P o p e s c u 等 研究 显示 , 在肺和心脏 中 T c和 干
细胞在干细胞微 龛 中构成 串联结 构 , 且可 见远足 包 围干 细 胞, 因而推测 T c可起到 “ 护理 ” 干细胞 的作 用。因此 T c可 能在组织的再 生和修复中发挥 重要作用 , 且T C 一 干细胞 串联 结构可能 比单独的干细胞在组织器官再生和修复过程 中, 发 挥更大 的作用 J 。 5 . 4 更新 T C可代表 多种拥有共 同间质来源 的细胞前 体
集 。
3 . 2 体外培养 、 染色
在 细胞培养 中远足并不呈卷 曲状 态 ,
因此 T C的形 态 , 尤 其是 远 足 的长度 , 可 以很 容 易被 测 出。 常用 的染色方法包括美兰染 色法 、 G i e m s a染色及 J a n u s 绿 B 染色法 ; 而利用 M i t o T r a c k e r G r e e n染色法常用来 观察及标记 T C的胞体及远足的膨大部位 的线粒体 。 3 . 3 免疫组化染 色 尽管免疫 组化标 志物对研究 T C具有 重要作用 , 但 目前 为止还未 发现特 异性地 T C的标志物 。现
中, 并 且 由远 足 构 成 三 维 网络 结 构 , 分散于细胞外的实质 中 ; ( 2 ) 器官 中的 T C均 分 布 于小 血 管 或 毛 细 血 管 的 内 皮 细 胞 、
神经末梢和该 器官 的 固有 细胞 之间。 目前 已证 实 T C存在 于多种器官 , 包 括肺 脏 和气 管 、 胸膜 、 外 分泌 胰腺 、 乳腺、 胎
盘、 骨骼肌 、 肠系膜 、 腮腺 、 皮肤、 脑 膜 等
5 生 理 作 用
J 。
鉴于 T C发现时间尚短 , 这些结果仍有待进 一步证实 。
5 . 1 机械支持 位 于 大 鼠肠 系 膜 中 的 T C构 成 一 个 三 维 的
网络结构 , 且可以伴 随胃肠道 的运动而变形 , 据说 , 这样有助 于避免血管闭合 。位于 胃肠道肌层 的 T c, 尤其是位 于肌
其他 细胞 的迁移 , 以明确一个 器官 的最终 结构 , 或者参 与器
3 形 态 观 察 和 鉴 定
官和组织 的修 复及更新 。G h e r g h i c e a n u等 研究表 明 , 心包 膜的 T C可 引导 间充质细胞进入 心包膜 的问皮 , 参 与问皮 的 更新 。心脏 T C也可指导心肌 的前 体形成正确 的组织结 构 ,
特别 是胚 胎 期 心 脏 小 梁 结 构 的建 立 。 确 实 , 在 成 年 小 鼠的 心 包 膜 下 区域 , 可见 成 心肌 细胞 和 T C共 同 形 成 干 细 胞 的 微
Hale Waihona Puke 3 . I 电镜观察多种 形态 学技术 可用 于研 究 T C。如 扫描
电镜可观察到 T C具有 细长 突起 的外观 图像 , 电子 断层 技
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