6细胞骨架PPT文档资料.ppt
《6细胞骨架PPT文档资料.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《6细胞骨架PPT文档资料.ppt(76页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、一、细胞膜骨架,细胞膜下由蛋白质纤维组成的网架结构。一方面与膜蛋白结合;另一方面与细胞质骨架相连。参与维持细胞膜的形态,并协助细胞膜完成多种生理功能。,在细胞质基质中包括微丝、微管和中间纤维。在细胞核中存在核骨架-核纤层体系。核骨架、核纤层与中间纤维在结构上相互连接,贯穿于细胞核和细胞质的网架体系。,二、细胞质骨架,The three types of protein filaments that form the cytoskeleton.,微丝(microfilament,MF):由肌动蛋白组成的实心较细结构微管(microtubules,MT):由微管蛋白亚基组成的刚性管状结构中间纤维(
2、intermediate filament,IF):多个相关蛋白组成的坚韧的绳索状纤维,(一)、微丝(microfilament,MF),又称肌动蛋白纤维(F-actin)(actin filament),是指真核细胞中由ATP,肌动蛋白单体(G-actin)组成双股螺旋,直径为7-8nm的骨架纤维。,成 分,肌动蛋白(actin)是微丝的结构成分,外观呈哑铃状,直径7nm,肌动蛋白单体有极性,以头尾相连的方式组成的微丝也有极性。单体渗入微丝前先结合一分子ATP,所以肌动蛋白也是ATP酶,结合ATP,使末端含有肌动蛋白-ATP帽,阻止纤维去组装,有利于组装。,肌动蛋白单体形成多聚体,聚合(组装
3、),解聚(去组装),装 配,MF是由肌动蛋白单体形成的多聚体,肌动蛋白单体具有极性,装配时呈头尾相接,故微丝具有极性,既正极与负极之别。体外实验(高浓度的带标记的肌动蛋白-ATP与微丝一起温育)表明,MF正极与负极都能生长,生长快的一端为正极,慢的一端为负极;去装配时,负极比正极快。由于G-actin 在正极端装配,负极去装配,从而表现为踏车行为,组装:在一定条件下,微丝的正极端因聚集而伸长;负极则由于解聚而缩短。,含ATP和Ca2+及低Na+和K+溶液中,趋向解聚成肌动蛋白单体;Mg2+存在和高K+及Na+溶液,趋向组装称微丝并延伸。,体内装配时,MF呈现出动态不稳定性,主要取决于F-act
4、in结合的ATP水解速度与游离的G-actin单体浓度之间的关系。,MF动态变化与细胞生理功能变化相适应。在体内,有些微丝是永久性的结构,有些微丝是暂时性的结构。,微丝特异性药物,细胞松弛素:可以切断微丝,并结合在微丝正极阻抑肌动蛋白聚合,因而导致微丝解聚。鬼笔环肽:与微丝侧面结合,防止MF解聚。影响微丝装配动态性的药物对细胞都有毒害,说明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。,细胞松弛素对含肌动蛋白纤维的结构的影响,海胆的线状伪足被细胞松弛素D处理30s(a)和5min(b),微丝结合蛋白,微丝正常的结构及功能的维持还需要
5、微丝结合蛋白。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。肌肉收缩有关的肌球蛋白、原肌球蛋白、肌钙蛋白;影响微丝组装的封端蛋白、抑制蛋白;使微丝交联的绒毛蛋白、细丝蛋白、a-辅肌动蛋白等。,原肌球蛋白,微丝马达蛋白,又称为肌球蛋白(myosin),有十几种,属于一个蛋白超家族。有搬运膜泡、参与肌肉收缩等功能,需要ATP提供能量。由1-2条重链和几条轻链组成。具有头、颈和尾结构域,微丝功能,肌肉收缩(muscle contraction)细胞质运动及细胞移动胞质分裂环微绒毛(microvillus),肌肉收缩(muscle contraction),肌肉可看作一种特别富含
6、细胞骨架的效力非常高的能量转换器,它直接将化学能转变为机械能。肌原纤维是肌细胞收缩单位,由细肌丝和粗肌丝组成。细肌丝是有微丝及两种微丝结合蛋白(原肌球蛋白、肌钙蛋白)构成。粗肌丝是由另一种微丝结合蛋白肌球蛋白构成。粗、细肌丝的相对滑动使肌肉产生收缩活动。,骨骼肌,肌丝,细胞核,肌小节,A带长度保持不变,H带和I带宽度变窄,最后消失Z线接触到A带边缘,原肌球蛋白,Tm and 肌钙蛋白,Tn,调节肌动蛋白与肌球蛋白头部的结合伸长分子,7个肌动蛋白亚基结合,Tn-C特异性与Ca2+结合;Tn-T与Tm高度亲和Tn-I抑制肌球蛋白ATPase的活性,细肌丝分子结构,肌动蛋白,原肌球蛋白,肌钙蛋白,粗
7、肌丝上的肌球蛋白头部具有ATPase活力,参与肌丝的滑动,肌肉收缩骨骼肌细胞的收缩单位:肌原纤维(myofibrils)粗肌丝-肌球蛋白细肌丝-肌动蛋白(主)+原肌球蛋白+肌钙蛋白,来自脊髓运动神经元的神经冲动 轴突传递 肌肉细胞膜去极化(动作电位产生)T-小管 肌质网:肌细胞中特化的光面内质网(钙库)肌质网去极化释放Ca2+至肌浆中 Ca2+/肌钙蛋白Tn-C结合引起构象变化actin与Tn I脱离,变成应力状态;Tn T使原肌球蛋白(Tm)移到actin蛋白螺旋沟深处,消除actin If Ca2+still 存在继续下一个循环,myosin沿肌动蛋白细丝滑动 Ca2+回收:神经冲动一经停
8、止,肌质网主动运输回收Ca2+,收缩周期停止。,Actin(细肌丝)&myosin(粗肌丝)的相对滑动actin附着到myosin头部(ATPase,myosin on a prehydrolysis ATP state unbound to actin),结合后引起myosin头部弯曲,同时水解ATPADP+Pi+能量 产生一获能的myosin头部(an ADP-Pi-myosin state bound to actin),发生旋转(pivot),在依赖Ca2+条件下,头部结合在相邻的另一个新的actin亚基上 在Pi,ADP相继释放过程中,myosin头部又发生构象变化,拉动肌动蛋白纤维
9、,使肌动蛋白纤维细丝与myosin发生相对滑动。,1结合ATP的水解2激活头部,使其微弱的结合在肌动蛋白纤维上3。Pi的释放使肌球蛋白头部更加牢固地连接在细丝上,并引起动力冲程4,滑动的细丝向肌节中央移动。ADP的释放5建立新的循环。机械运动周期:涉及肌球蛋白头部的附着、移动和解离。化学周期:涉及ATP结合、水解和ADP和Pi的释放,头部具有ATP酶的活性,偶联ATP水解时,引起肌球蛋白分子沿着微丝运动。,粗纤维,肌动蛋白细纤维,肌球蛋白头,核苷酸连接,头部从纤维上分离,水解作用,头部旋转并与新的肌动蛋白亚基连接,Pi释放,头部转动,并滑动纤维运动,ADP释放,参与细胞质运动及细胞移动细胞松弛
10、素B处理,可破坏胞质环流等细胞质运动。参与一些细胞(巨噬细胞、变形虫)的变形移动过程。,收缩环由大量反向平行排列的微丝组成,其收缩机制是肌动蛋白和肌球蛋白相对滑动。,参与胞质分裂,形成胞质分裂环,是肠上皮细胞的指状突起,用以增加肠上皮细胞表面积,以利于营养的快速吸收。微丝通过微丝结合蛋白平行交联成束。微丝束队微绒毛起机械支持作用,以维持微绒毛的形状。,维持微绒毛(microvillus)的形状,微丝遍及胞质各处,集中分布于质膜下,和其结合蛋白形成网络结构,维持细胞形状和赋予质膜机械强度,如哺乳动物红细胞膜骨架的作用。,微丝遍及胞质各处,集中分布于质膜下,和其结合蛋白形成网络结构,维持细胞形状和
11、赋予质膜机械强度,如哺乳动物红细胞膜骨架的作用。,(二)微 管(Microtubules),中空的管状结构,24nm微管结构与化学组成装配微管特异性药物微管组织中心(MTOC)微管结合蛋白(MAP)微管功能,1.化学组成与微管结构,微管可装配成单管,二联管(纤毛和鞭毛中),三联管(中心粒和基体中)。,由、两种微管蛋白组成,直径24nm的中空长管状结构。、微管蛋白先结合成异二聚体,再以此为单位,聚合组装称微管(13根原纤维)。,有极性,正端(快速增长端)最末为微管蛋白;负端(慢速增长端)最末为微管蛋白,Singlet,Double,Triplet,A,B,A,B,C,纤毛和鞭毛,中心粒和基体,装
12、配,装配方式:-微管蛋白和-微管蛋白形成二聚体,二聚体先形成环状核心,经过侧面增加二聚体而扩展为螺旋带,二聚体平行于长轴重复排列形成原纤维(protofilament)。当螺旋带加宽至13根原纤维时,即合拢形成一段微管。-微管蛋白结合GTP和-微管蛋白结合GTP组装,结合GDP去组装所有的微管都有确定的极性:正极端组装速度大于负极端微管装配是一个动态不稳定过程,微管装配的动力学不稳定性是指微管装配生长与快速去装配的一个交替变换的现象 动力学不稳定性产生的原因:微管两端具GTP帽(取决于微管蛋白浓度),微管将继续组装,反之,无GDP帽则解聚。,微管特异性药物,秋水仙素(colchicine)阻断
13、微管蛋白组装成微管,可破坏纺锤体结构。紫杉酚(taxol)能促进微管的装配,并使已形成的微管稳定。对细胞有害,使细胞周期停止于分裂期,但对于癌细胞 为行使正常的微管功能,微管动力学不稳定性是其功能正常发挥的基础。,微管组织中心(MTOC),概念:微管在生理状态或实验处理解聚后重新装配的发生处称为微管组织中心(microtubule organizing center,MTOC)。体外实验表明,在低温(0-4)或Ca2+存在时,微管趋于解聚合。常见微管组织中心:动物细胞中心体(centrosome),产生微管并控制微管的极性,一般认为微管负极指向MTOC,正极远离MTOC,常见微管组织中心,间期
14、细胞MTOC:中心体(动态微管)分裂细胞MTOC:有丝分裂纺锤体极(动态微管)鞭毛纤毛细胞MTOC:基体(永久性结构),中心体(centrosome),中心体(centrosome)结构 中心体复制周期,中心粒外周物质PCM,管蛋白:位于中心体周围的基质中,环形 结构,结构稳定,为微管蛋白二聚体提供起始装配位点,所以又叫成核位点,无定型的中心粒外周物质包围,微管结合蛋白(Microtubule Associated Protein,MAP),也有一些蛋白质结合微管,他们参与微管的连接。有些阻止或促进细胞质微管解聚有些将微管组织成束状,或将它们交联到细胞膜、中间纤维上,或把两者交联起来。,2.微
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 细胞骨架 PPT 文档 资料
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4602424.html