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文档简介
细胞骨架简详解演示文稿当前1页,总共27页。(优选)细胞骨架简当前2页,总共27页。第一节微丝及其功能一、化学组成二、装配四、功能三、微丝结合蛋白直径约7nm的实心纤维,其空间结构与功能与微丝结合蛋白有关当前3页,总共27页。四、微丝的功能1.维持细胞形态2.细胞运动3.参与细胞分裂4.肌肉收缩(musclecontraction)形成细胞皮层、应力纤维、支持微绒毛形成伪足等形成收缩环当前4页,总共27页。肌肉收缩(musclecontraction)
◆肌肉收缩的结构单位肌细胞可看作一种特别富含细胞骨架的高效的能量转换器。它直接将化学能转变为机械能。肌原纤维的分子结构◆肌肉收缩的机制粗肌丝细肌丝◆肌肉收缩的功能单元肌小节肌原纤维肌肉→肌纤维束→肌纤维(肌细胞)→肌原纤维→粗、细肌丝当前5页,总共27页。肌肉收缩机制·肌质网释放Ca2+
·解除原肌球蛋白的抑制作用
肌钙蛋白的Tn-C亚基与Ca2+结合肌钙蛋白构型改变原肌球蛋白位移
·肌动蛋白丝(细肌丝)与肌球蛋白丝(粗肌丝)的相对滑动
·Ca2+的回收:肌质网膜上钙泵进行主动运输肌膜去极化经T小管传至肌质网.动作电位的产生当前6页,总共27页。钙的释放肌质网Ca2+通道释放Ca2+到肌浆中.当前7页,总共27页。
肌动
蛋白肌肉收缩过程中肌钙蛋白分子的调节作用肌钙蛋白原肌球蛋白
肌动
蛋白TnTTnITnCTmTmTnTTnITnCTnTTnITnC肌球蛋白头部肌球蛋白头部原肌球蛋白TmTm肌球蛋白结合位点Ca2+细肌丝中原肌球蛋白、肌钙蛋白与肌动蛋白的相互关系当前8页,总共27页。滑动模型滑动假说与ATP结合①肌球蛋白结合ATP,引起头部与肌动蛋白纤维分离;②ATP水解,引起头部与肌动蛋白弱结合;③Pi释放,头部与肌动蛋白强结合,头部弯曲(力产生),引起细肌丝移动;④ADP释放,回复下一次新循环起点。
思考:怎样解释动物死后肌肉僵直?+-当前9页,总共27页。第二节微管及其功能四、功能一、化学组成二、装配三、微管结合蛋白
真核细胞中直径24~26nm的中空管状结构
,其空间结构与功能与微管结合蛋白有关。当前10页,总共27页。2个GTP结合位点。24-26nm5-9nm12345678910111213微管横断面微管蛋白微管蛋白(55KD450aa)微管蛋白(55KD455aa)异二聚体结合蛋白结合位点。12345678910111213单管(细胞质微管、纺锤体微管)
AB二联管(鞭毛和纤毛)
原纤维
ABC三联管(中心体和基体)微管(13)一、化学组成首尾相连()()阳离子结合位点(Mg2+)进化上高度保守,由同一祖先基因进化而来极性(负→正)当前11页,总共27页。二、装配◆装配过程:三个阶段◆装配特性1、极性2、踏车行为:装配速度:+端快,-端慢装配方向:头尾相接在一定条件下,微管的正端因发生装配而不断延长,而负端因发生解聚而不断缩短。当两端速率相等时,微管长度不变。◆装配条件:一定的\微管蛋白浓度,GTP,37℃,Mg2+微管蛋白库当前12页,总共27页。GTP的作用GTP-GTP–tubulin促进组装;调节微管的组装GTP→GDP+Pi;GTP-GDP-tubulin
去组装当前13页,总共27页。原纤维核装配装配过程侧面加宽并延长稳定阶段请你仔细找一下微管的“接缝”!当前14页,总共27页。踏车行为缩短延长当前15页,总共27页。微管的体内组装特点2.有微管结合蛋白参与,调节微管网络结构的稳定性和功能。3.单管具有动态不稳定性,并与细胞功能相适应。1.有启动微管装配的微管组织中心(MTOC)间期和分裂期细胞中微管大都持续进行组装和解聚影响微管装配动态性的药物抑制细胞分裂,诱导细胞凋亡当前16页,总共27页。微管组织中心
(MTOC)在生理状态或实验处理微管解聚后,促成微管蛋白重新装配成微管的起始位置。中心体(centrosome)基体(basalbody)MTOC控制微管的数量、分布及其方向。中心粒和基粒均具有自我复制性质。当前17页,总共27页。中心体(centrosome)9组3联微管外中心粒物质(PCM)
由两个相互垂直的中心粒构成。周围是一些无定形物质(PCM)。
位于PCM中的环形γ微管蛋白复合体为αβ微管蛋白二聚体提供起始装配位点。
在所有的动物细胞中,中心体是主要的MTOC,但并非所有的MTOC都有中心体!!当前18页,总共27页。γ微管蛋白环状复合体决定微管的方向启动微管蛋白的装配(13个γ微管蛋白)当前19页,总共27页。微管组装的动态不稳定性暂时性结构当前20页,总共27页。紫杉醇
抑制微管解聚秋水仙素
抑制微管组装长春花碱
促进微管解聚均可作为化疗药物使用影响微管动态性的药物当前21页,总共27页。MAP2和tau蛋白诱导产生的微管束tau蛋白横桥当前22页,总共27页。四、微管功能维持细胞形态细胞内物质的运输鞭毛(flagella)和纤毛(cilia)运动纺锤体与染色体运动形成中心粒培养的动物细胞中的微管
当前23页,总共27页。胞内膜泡运输合成部位行使功能的部位非神经细胞内的膜泡运输神经细胞中的轴突运输细胞器的空间定位2、细胞内物质运输运输动力:马达蛋白(motor)微管:提供轨道;指导运输方向色素细胞的色素颗粒的运输当前24页,总共27页。马达蛋白驱动蛋白胞质动力蛋白向着微管(+)极运输小泡
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