细胞骨架(小编推荐)_细胞基本骨架

2020-02-27 其他范文 下载本文

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细胞骨架(cytoskeleton)是指真核细胞中的蛋白纤维网络结构。广义的细胞骨架包括细胞质骨架、细胞核骨架、细胞膜骨架、细胞外基质四部分,形成贯穿于细胞核、细胞质、细胞外的一体化网络结构。

狭义的细胞骨架是指真核细胞的细胞质中支持细胞形状和引导细胞及细胞成分运动的纤维性细胞质骨架体系。

细胞质骨架由微管和纤丝(微丝,中间丝,粗丝)组成细胞骨架决定动物细胞形态,维持细胞内部结构的有序性,抵制外界压力对细胞的破坏;

2.负责多种细胞器在细胞内的定位;

线粒体、内质网(驱动蛋白)、高尔基体(胞质动力蛋白)等 3.指导物质和细胞器在胞内的移动;

胞内的膜泡运输等

4.为细胞本身移动和构成细胞运动的力量来源装置;

鞭毛的摆动、肌肉的运动等

5.为mRNA提供锚定位点,帮助mRNA翻译成多肽链; 6.是细胞分裂机制中的重要成分。微管:微管蛋白【(αβ微管蛋白---异二聚体----原丝----片状原纤维——微管)r微管蛋白】位于微管组织中心,对微管组成及极性的确定至关重要。80%的r微管蛋白以环状复合体的形式存在。微管结合蛋白(microtubule-aociated protein, MAP):tau蛋白, MAP1,MAP2, MAP4。

MAP是微管蛋白装配成微管后结合在微管表面的辅助蛋白,具有稳定微管结构以及介导微管与其它细胞成分互作的功能

细胞质中由微管蛋白组成的一种细长且具有一定刚性的中空圆管状结构。13条原纤维外径:24~26nm内径:15nm。广泛存在于各种真核细胞中,多呈网状或束状分布,与维持细胞形态、细胞运动及细胞分裂等有关。胞质中微管可装配成:

单管(主要存在形式)二联管(纤毛和鞭毛)三联管(中心粒和基体):

1.支持和维持细胞形态

2.维持细胞内细胞器的空间定位分布 驱动蛋白与内质网膜的胞质面结合,沿微管向细胞四周牵拉使内质网在胞质溶质中展开。动力蛋白与高尔基体膜结合,沿微管向近核方向牵拉,使高尔基体定位于中心体附近。3.细胞内的物质运输

微管为膜泡和细胞器的胞内运输提供轨道并指导运输方向。

运输动力来自两种摩托蛋白:

胞质动力蛋白—具有ATP酶活性,移动方向“+”向“-”;有识别能力,选择性运输;向着微管(-)极运输小泡。

驱动蛋白:有ATP酶活性,移动方向“-”向“+”,向着微管(+)极运输小泡。4.细胞运动:细胞的运动器—纤毛、鞭毛由微管构成。5.纺锤体与染色体的运动:纺锤体由微管构成。

6.植物细胞壁的形成: 微管对植物细胞纤维素纤维形成的方向有控制作用。质膜下方的微管排列与质膜外侧纤维素的沉积方向一致。7.纤毛与鞭毛的运动 微丝的形态结构

微丝(microfilament,MF),主要为肌动蛋白,6种:

4种α-肌动蛋白 1种β-肌动蛋白1种r-肌动蛋白α分布于肌肉细胞;β和γ分布于肌细胞和非肌细胞。又称肌动蛋白纤维(actin filament),是由两条线性排列的肌动蛋白链形成的螺旋,直径约6-8nm。纤丝中最细的一类,普遍存在于各种真核细胞中。微丝的功能

1.胞质凝胶层—紧靠质膜下方含有大量网络状微丝的细胞质,该微丝网使质膜具有一定强度和韧性,对驱动胞质环流、维持细胞外形和细胞运动具有特别重要的意义。

维持细胞外形

2.胞质环流

植物细胞中央液泡周围的原生质分为外质和内质。外质中静止排列有一些叶绿体,而内质为溶胶状态,含有许多颗粒随内胞质一起沿内外质之间的界面流动。

3.变形运动:

细胞变形运动与外质中F-肌动蛋白的凝胶与溶胶状态间的转变有关 4.形成微绒毛

由微丝形成的包有一层质膜的指状突起,微丝形成的微丝束构成了微绒毛的骨架。

5.形成应力纤维

细胞内由微丝束构成的较为稳定的纤维状结构,在细胞连接中发挥重要作用

6.胞质分裂 7.肌肉收缩 8.参与信号转导

动物细胞中广泛存在着细胞外基质—质膜—细胞骨架连续体系。

胞外信号可通过这个连续体向胞内传递信号;

胞内信号也可通过这个连续体向胞外传递信号。

微丝骨架参与传递信号的主要方式。中间丝

10nm中空管状丝,与维持细胞外形和各种细胞器的位置有关,根据组织来源和免疫原性,分角蛋白丝;波形蛋白丝;结蛋白丝;神经丝;神经胶质丝;核纤层蛋白丝.中间丝蛋白来源于同一基因家族,具高度同源性,结构相似,分头部、杆部、尾部 中间丝的功能 1.连结作用

细胞核到细胞膜和细胞外基质的贯穿整个细胞的结构系统中起着广泛的细胞骨架的功能,维持细胞质结构,增强细胞的机械应力,参与胞内机械或分子信息传递。

参与桥粒和半桥粒的形成,在相邻细胞以及细胞与基膜之间的连接和功能上发挥重要作用

2.与细胞分化可能有关

保持真核细胞核的稳定性。如核纤层与核膜的解体与重建

细胞骨架

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