细胞骨架医学细胞生物学示范课件_第1页
细胞骨架医学细胞生物学示范课件_第2页
细胞骨架医学细胞生物学示范课件_第3页
细胞骨架医学细胞生物学示范课件_第4页
细胞骨架医学细胞生物学示范课件_第5页
已阅读5页,还剩43页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

细胞骨架医学细胞生物学细胞骨架医学细胞生物学1(优选)细胞骨架医学细胞生物学(优选)细胞骨架医学细胞生物学2细胞骨架是指存在于真核细胞中的蛋白纤维网架体系狭义的细胞骨架包括微丝,微管和中间纤维细胞骨架在细胞内担负多种功能,包括保持细胞外形、细胞运动、细胞物质的运输、染色体分离、细胞分裂等。基本定义组成成分功能细胞骨架细胞骨架是指存在于真核细胞中的蛋白纤维网架体系基本定义组成成3◆微管主要分布在核周围,呈放射状向胞质四周扩散◆微丝主要分布在细胞膜的内侧◆中间丝分布在整个细胞中和细胞核膜的内侧细胞骨架的组成和分布◆微管主要分布在核周围,呈放射状向胞质四周扩散细胞骨架的组4第一节微管第一节微管5(一)微管的形态结构15nm25nm(一)微管的形态结构15nm25nm6◆微管是由微管蛋白分子为基本构件,螺旋盘绕成的◆每根微管中微管蛋白异源二聚体头尾相接,形成细长的原纤维◆13条原纤维纵向排列组成微管的壁微管的结构微管是直径24-26nm的中空小管。◆微管是由微管蛋白分子为基本构件,螺旋盘绕成的微管的结构微7◆α和β微管蛋白形成的长度为8nm的异源二聚体◆每一个微管蛋白二聚体有两个GTP结合位点●α亚基GTP结合位点●β亚基GTP结合点是可交换位点微管蛋白γ-微管蛋白,位于微管组织中心◆α和β微管蛋白形成的长度为8nm的异源二聚体微管蛋白γ-微8微管的极性◆α、β二聚体以首尾排列的方式进行组装,具有方向性(极性)◆两端增长速度不同,增长速度快的一端称为正端,增长速度慢的一端为负端。微管的极性◆α、β二聚体以首尾排列的方式进行组装,具有方向性9◆根据组成:●单管●双联管●三联管◆根据稳定性:●短寿的不稳定微管●长寿的稳定微管◆根据组成:10延迟期(成核期)聚合期稳定期(三)微管的装配延迟期聚合期稳定期(三)微管的装配11间期细胞分裂期细胞有纤毛的细胞一对中心体两对中心体基体微管组织中心(MTOC)永远是负极!间期细胞分裂期细胞有纤毛的细胞一对12γ-微管蛋白环形复合体——刺激微管成核γ-微管蛋白环形复合体——刺激微管成核13中心粒中心粒14模式图中心体与基体模式图中心体与基体15◆α、β二聚体以首尾排列的方式进行组装,具有方向性(极性)指真核细胞中由肌动蛋白组成、直径约为5-8nm的纤维细丝状结构。形成纺锤体,参与染色体运动维持细胞形态,赋予质膜机械强度◆纤维状肌动蛋白——F-actin●单管●双联管●三联管形成纺锤体,参与染色体运动●β亚基GTP结合点是可交换位点狭义的细胞骨架包括微丝,微管和中间纤维●单管●双联管●三联管γ-微管蛋白环形复合体——刺激微管成核G-肌动蛋白与F-肌动蛋白模式图γ-微管蛋白,位于微管组织中心细胞骨架在细胞内担负多种功能,包括保持细胞外形、细胞运动、细胞物质的运输、染色体分离、细胞分裂等。(三)肌动蛋白丝的装配◆每一个微管蛋白二聚体有两个GTP结合位点形成纺锤体,参与染色体运动微管是直径24-26nm的中空小管。形成某些细胞结构微绒毛、应力纤维F-肌动蛋白呈双股螺旋状,直径为8nm,踏车运动◆α、β二聚体以首尾排列的方式进行组装,具有方向性(极性)踏16影响微管装配的因素造成微管不稳定性的因素很多,包括GTP浓度压力温度(最适温度37℃)pH(最适pH=6.9)微管蛋白临界浓度影响微管装配的因素17影响微管稳定的因素影响微管稳定的因素18支持和维持细胞的基本形态参与中心粒、鞭毛和纤毛的形成细胞内物质的运输细胞器的定位形成纺锤体,参与染色体运动参与信号传导(四)微管的功能支持和维持细胞的基本形态(四)微管的功能19中心体结构(电镜照片)2.参与中心粒、纤毛和鞭毛形成中心体结构(电镜照片)2.参与中心粒、纤毛和鞭毛形成20组成纤毛和鞭毛的轴丝9+2组成纤毛和鞭毛的轴丝213.细胞内物质的运输神经元的轴浆运输3.细胞内物质的运输神经元的轴浆运输22罗纳德·里根1994年,里根向公众宣布,他患了老年痴呆症。

阿茨海默病(老年性痴呆)与微管聚集缺陷有关,可能引起轴质流阻塞,神经信号传递紊乱。罗纳德·里根1994年,里根向公众宣布,他患了老年痴呆症23细胞骨架医学细胞生物学示范课件24囊泡运输

通过动力蛋白和驱动蛋白囊泡运输

通过动力蛋白和驱动蛋白254.细胞器的定位主要是膜性细胞器4.细胞器的定位主要是膜性细胞器265.形成纺锤体,参与染色体运动5.形成纺锤体,参与染色体运动27把染色体位移到赤道板动态不稳定把染色体位移到赤道板动态不稳定28温度(最适温度37℃)●β亚基GTP结合点是可交换位点1994年,里根向公众宣布,他患了老年痴呆症。中心体结构(电镜照片)(一)微丝的成分和形态结构F-肌动蛋白呈双股螺旋状,直径为8nm,●短寿的不稳定微管●长寿的稳定微管◆α、β二聚体以首尾排列的方式进行组装,具有方向性(极性)形成收缩环,参与胞质分裂形成纺锤体,参与染色体运动1994年,里根向公众宣布,他患了老年痴呆症。中心体结构(电镜照片)阿茨海默病(老年性痴呆)与微管聚集缺陷有关,可能引起轴质流阻塞,神经信号传递紊乱。成核期聚合期稳定期◆α、β二聚体以首尾排列的方式进行组装,具有方向性(极性)◆微丝主要分布在细胞膜的内侧微管组织中心(MTOC)γ-微管蛋白,位于微管组织中心指真核细胞中由肌动蛋白组成、直径约为5-8nm的纤维细丝状结构。狭义的细胞骨架包括微丝,微管和中间纤维螺旋间的距离为37nm。第二节微丝温度(最适温度37℃)第二节微丝29细胞骨架医学细胞生物学示范课件30微丝(microfilament,MF)

又称为肌动蛋白丝。指真核细胞中由肌动蛋白组成、直径约为5-8nm的纤维细丝状结构。微丝(microfilament,MF)又称为肌动蛋31G-肌动蛋白与F-肌动蛋白模式图微丝的结构基本蛋白肌动蛋白G-肌动蛋白与F-肌动蛋白模式图微丝的结构基本蛋白肌动蛋白32◆球形肌动蛋白——G-actin●一个ATP结合位点◆纤维状肌动蛋白——F-actinF-肌动蛋白呈双股螺旋状,直径为8nm,螺旋间的距离为37nm。(一)微丝的成分和形态结构◆球形肌动蛋白——G-actin(一)微丝的成分和形态结构33微丝结合蛋白的类型◆单体隔离蛋白◆交联蛋白◆末端阻断蛋白◆纤维割切蛋白◆膜结合蛋白……(二)微丝结合蛋白微丝结合蛋白的类型(二)微丝结合蛋白34微丝结合蛋白的作用方式单体隔离蛋白末端阻断蛋白割切蛋白交联蛋白集束蛋白膜结合蛋白微丝结合蛋白的作用方式单体隔离蛋白末端阻断蛋白割切蛋白交联蛋35聚合解聚(三)肌动蛋白丝的装配聚合解聚(三)肌动蛋白丝的装配36微丝的装配成核期聚合期稳定期核微丝的装配成核期聚合期37微丝的动态平衡微丝的动态平衡38ADPADPADPADPADP聚合和解聚同时存在ADPADPADPADPATPATPADP正极!负极!ATPATPADPADPADPADPADP聚合和解聚同时存在ADPADP39●β亚基GTP结合点是可交换位点中心体结构(电镜照片)指真核细胞中由肌动蛋白组成、直径约为5-8nm的纤维细丝状结构。(一)微丝的成分和形态结构细胞骨架在细胞内担负多种功能,包括保持细胞外形、细胞运动、细胞物质的运输、染色体分离、细胞分裂等。维持细胞形态,赋予质膜机械强度G-肌动蛋白与F-肌动蛋白模式图γ-微管蛋白,位于微管组织中心F-肌动蛋白呈双股螺旋状,直径为8nm,支持和维持细胞的基本形态●短寿的不稳定微管●长寿的稳定微管(一)微丝的成分和形态结构狭义的细胞骨架包括微丝,微管和中间纤维温度(最适温度37℃)指真核细胞中由肌动蛋白组成、直径约为5-8nm的纤维细丝状结构。组成纤毛和鞭毛的轴丝形成某些细胞结构微绒毛、应力纤维◆球形肌动蛋白——G-actinV解聚>V负极聚合V正极聚合>V解聚踏车行为(P156)V解聚-V负极聚合V正极聚合-V解聚=●β亚基GTP结合点是可交换位点V解聚>V负极聚合40构成细胞的支架,维持细胞形态参与细胞运动形成收缩环,参与胞质分裂肌肉收缩参与细胞内物质的运输参与信号传递形成某些细胞结构微绒毛、应力纤维(四)微丝的功能构成细胞的支架,维持细胞形态(四)微丝的功能411.维持细胞形态,赋予质膜机械强度血影蛋白1.维持细胞形态,赋予质

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论