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(二)影响组装的因素 G-actin 临界浓度 ATP、ca++、Na+、K+浓度 微丝结合蛋白的影响 药物分子影响: 细胞松弛素B(cytochalasin):与微丝正端结合,抑制聚合。 鬼笔环肽(phalloidin):与聚合的微丝结合,抑制解聚。 四、微丝的功能 (一)构成支架、维持形态 张力纤维(stress fiber): 由成束微丝构成的较稳定的纤维结构 张力纤维 (三)参与细胞运动:白细胞等的变形运动,锚着点(integrin) (二)参与细胞分裂:由微丝与肌球蛋白II 形成收缩环 (contractile ring) 整合蛋白 intergrin 收缩环 (四)参与肌肉收缩 骨骼肌收缩单位——肌小节(sarcomere), 肌小节的主 要成分为肌原纤维。 肌原纤维: 粗肌丝(thick myofilament):由肌球蛋白组成 细肌丝(thin myofilament): 肌动蛋白、 原肌球蛋白(tropomyosin)、 肌钙蛋白(troposin) (五)参与胞内运输和信号传递 与微管一起进行小泡运输等 膜上受体收到刺激时,可触发质膜下面肌动蛋白机构 的变化,从而启动胞内激酶引起的信号传递 第三节 中间纤维(intermediate filaments) 一、中间纤维的结构与类型 结构:丝状蛋白的多聚体,直径10nm, 是一种坚韧耐久的蛋白纤维。 单体蛋白特征:共同结构域——中间区α-螺旋,两侧球形。 装配时α-螺旋配对形成二聚体。 类型:根据中间纤维氨基酸序列相似性,分六类。 I、II型 表皮: 角蛋白(keratin) III型 成纤维细胞: 波形蛋白(vimentin) 肌细胞: 结蛋白(desmin) 外周神经元: 外周蛋白(peripherin) 神经胶质细胞: GFAP IV型 神经元: 神经纤维蛋白(neurofilament protein) V 型 细胞核 核纤层蛋白(lamin) VI型 CNS干细胞 巢蛋白(nestin) 二、中间纤维的装配与调节 中间纤维的蛋白单体大多为丝状。 (微管和微丝的蛋白单体为球形) 两蛋白单体α-螺旋区平行形成超螺旋二聚体, 两个二聚体反向平行组装成四聚体亚单位。 无极性,结构对称。 多数情况下,细胞中几乎全部中间纤维蛋白分子 均为聚集状态,仅少量四聚体。 装配受磷酸化作用调控,有丝分裂时核中中间纤维 蛋白的磷酸化导致整个核板完全解体。胞质中的中 间纤维也可因细胞分裂或应答胞外信号而重组。 三、中间纤维的功能 形成完整网状骨架,贯穿细胞内与外、核与质 提供较高强度机械支持 参与细胞连接(桥粒、半桥粒)、 物质运输(mRNA运输与定位、DNA复制) 和信号传递(跨膜信息传递) 4.固定细胞核、稳定核膜结构(核纤层蛋白网格) 5.参与细胞分化(有组织特异性) 第四节 细胞运动 一、微管与细胞运动 纤毛运动 二、微丝与细胞运动 三、细胞信号与细胞运动 细胞外信号 RhoGTP酶 Rho:形成张力纤维 Rac:片状伪足形成 Cdc42:肌动蛋白聚合 细胞骨架重排 趋化作用(chemotaxis) 可扩散化学因子 中性粒细胞 受体激活 Actin被激活 方向性 聚合反应 第五节 细胞骨架与疾病 肿瘤细胞的转移 老年痴呆症(AD):不溶性神经纤维纠结 肌萎缩性侧索硬化症:神经原纤维堆积 纤毛病:中心粒相关蛋白基因突变 简介 1. 细胞骨架的定义:蛋白质纤维网架体系 2. 细胞骨架的基本功能:维持形态、细胞运动、物质运输、 染色体分离、细胞分裂、
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