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细胞骨架与细胞的运动 - Coggle Diagram
细胞骨架与细胞的运动
微丝
主要成分及其形态结构
肌动蛋白,呈细丝状结构
类型
单体隔离蛋白
交联蛋白
末端阻断蛋白
纤维切割蛋白
肌动蛋白纤维解聚蛋白
膜结合蛋白
装配机制
分为成核,聚合和稳定三个阶段
可用踏车模型和非稳态动力学模型来解释
受ATP,钙离子,钠离子,钾离子浓度及药物的影响
微丝功能
参与细胞分裂(收缩环)
参与细胞运动
参与肌肉收缩(肌小节)
构成细胞支架并维持细胞形态(微绒毛和应力纤维)
参与胞内信号传递
参与胞内物质运输
微管
微管的装配
表现为动态不稳定性
分为:成核期,聚合期和稳定期三个时期
其装配起始点为微观组织中心
分为:体外装配,体内装配
引起微管不稳定的因素:压力,温度,pH,GTP浓度,离子浓度等
微管的功能
参与中心粒,纤毛和鞭毛的形成
参与细胞内的物质运输
维持细胞内的细胞器的定位和分布
参与染色体的运动,调节细胞分裂
构成细胞内的网状支架,支持和维持细胞的形态
参与细胞内信号传导
由微管蛋白和微管结合蛋白组成的中空圆柱状结构
微管蛋白
三种存在形式:单管,二联管和三联管
α管蛋白,β管蛋白,γ微管蛋白
微管结合蛋白
由碱性的微管结合区域和酸性的突出区域组成
主要包括:MAP-1,MAP-2,tau和MAP-4
中间纤维
装配和调节
两条平行的中间纤维蛋白单体形成超螺旋二聚体,两个超螺旋二聚体交错形成四聚体,八个四聚体装配形成中间纤维
中间纤维的功能
为细胞提供机械强度支持
参与细胞连接
参与细胞内信息传递及物质运输
维持细胞核膜稳定
在胞内形成一个完整的网状骨架系统
参与细胞分化
结构与成分
丝状蛋白多聚体,单体为蛋白质纤维分子,由头部(N端),中间杆状区和尾部(C端)组成
细胞的运动
微丝相关的细胞运动
依靠肌动蛋白和微丝结合蛋白
细胞在他的前端或前沿伸出突起(伪足)
伪足附着在其爬行的表面上
细胞的其余部分通过锚着点上的牵引力将自己向前拉
细胞运动的调节机制
细胞外信号可以调节细胞骨架的重排
细胞外信号可以指导细胞运动的方向
微管相关的细胞运动
纤毛和鞭毛的简单弯曲运动(微管滑动模型)
细胞骨架与疾病
细胞骨架蛋白所引起的神经系统疾病:AD,ALS,HD
细胞骨架所引起的遗传性疾病:WAS,纤毛不动综合征
肿瘤细胞中的微管微丝形态结构数量发生了明显变化,增加了癌细胞的运动能力