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文档简介

1、会计学1第一页,共57页。成分(chng fn)3.中间纤维(xinwi)(intemediate filament)使细胞具有张力和抗剪切力。1.微丝(microfilament)确定细胞(xbo)表面特征,使细胞(xbo)能够运动和收缩。2.微管(microtubule)确定膜性细胞器的位置和作为膜泡运输的导轨。细胞质骨架4.核基质5.染色体支架6.核纤层细胞核骨架第1页/共57页第二页,共57页。肌动蛋白纤维肌动蛋白纤维中间纤维中间纤维微管微管马达蛋白马达蛋白马达蛋白马达蛋白上皮细胞上皮细胞中间纤维中间纤维微管微管神经细胞神经细胞马达蛋白马达蛋白分裂细胞分裂细胞微管微管肌动蛋白纤维肌动蛋

2、白纤维结构和支撑结构和支撑细胞内运输细胞内运输收缩和运动收缩和运动空间组织结构空间组织结构肌动蛋白纤维肌动蛋白纤维(A A)(B B)(C C)细胞骨架的基本(jbn)类型与主要功能示意图 第2页/共57页第三页,共57页。第一节 细胞质骨架(gji) 一. 微丝 二. 微管 三. 中间(zhngjin)纤维第3页/共57页第四页,共57页。一、 微丝 (microfilament , MF)又称肌动蛋白纤维(actin filament)或纤维形肌动蛋白(Factin),是由球形肌动蛋白(G-actin)单体(dn t)形成的多聚体,直径约7nm的骨架纤维 。第4页/共57页第五页,共57页

3、。传统模型:微丝是由两条肌动蛋白单链螺旋盘绕形成的纤维传统模型:微丝是由两条肌动蛋白单链螺旋盘绕形成的纤维新兴模型:微丝是由一条肌动蛋白单体链形成的螺旋新兴模型:微丝是由一条肌动蛋白单体链形成的螺旋(luxun)(luxun),每个肌动蛋白单体周围都有每个肌动蛋白单体周围都有4 4个亚单位,呈上下及两侧排列个亚单位,呈上下及两侧排列第5页/共57页第六页,共57页。(一)、分子结构(fn z ji u)1.肌动蛋白的分类:肌动蛋白:有4种,分别为横纹肌、心肌、血管平滑肌和肠道平滑肌所特有;肌动蛋白和肌动蛋白:见于所有肌肉细胞和非肌肉细胞胞质中。2.形状:actin单体外观呈哑铃形,称球形肌动蛋

4、白G-actin;多聚体称为纤维形肌动蛋白F-actin。3.变异:actin在进化上高度保守(boshu),酵母和兔子肌肉的肌动蛋白有88%的同源性。第6页/共57页第七页,共57页。 条件:ATP、适宜的温度、存在Ca2+、K+和Mg2+离子。 解聚:在含有ATP和Ca2+以及低浓度的Na+ 、K+等阳离子溶液中,趋于解离(ji l)成G-action。 聚合:在Mg2+和高浓度的Na+ 、K+溶液诱导下, G-action装配为纤维状肌动蛋白,新的Gaction加到微丝末端,使微丝延伸。(二)、微丝的装配(zhungpi)第7页/共57页第八页,共57页。 过程:2-3个actin聚集成

5、一个核心(核化);ATP-actin分子向核心两端加合。微丝具有(jyu)极性,ATP-actin加到(+)极的速度要比加到(-)极的速度快5-10倍。 溶液中ATP-肌动蛋白的浓度处于临界浓度时,ATP-肌动蛋白在(+)端添加,而从(-)端分离,表现出 “踏车”现象 (Tread milling)。(二)、微丝的装配(zhungpi)第8页/共57页第九页,共57页。“踏车(t ch)”现象 (Treadmilling)第9页/共57页第十页,共57页。细胞中大多数微丝结构处于动态(dngti)的组装和去组装过程中,并通过这种方式实现其功能。细胞松弛素(cytochalasin)可切断微丝纤

6、维,并结合在微丝末端抑制肌动蛋白加合到微丝纤维上,特异性的抑制微丝功能。鬼笔环肽(phalloidin)与微丝能够特异性的结合,使微丝纤维稳定而抑制其解聚。荧光标记的鬼笔环肽可特异性的显示微丝。第10页/共57页第十一页,共57页。(三)、微丝结合(jih)蛋白v1 1肌肉收缩肌肉收缩(shu su)(shu su)系统中的有关系统中的有关蛋白:蛋白:肌球蛋白肌球蛋白(myosin)(myosin):约占肌肉:约占肌肉(jru)(jru)总蛋白总蛋白50%50%,含,含有有4 4条多肽链(条多肽链(2 2条重链,条重链,2 2条轻链),两股重链盘绕成条轻链),两股重链盘绕成双股双股螺旋。肌球蛋

7、白头部具螺旋。肌球蛋白头部具ATPATP酶活力,构成粗丝的酶活力,构成粗丝的横桥,是与肌动蛋白分子结合的位置。横桥,是与肌动蛋白分子结合的位置。第11页/共57页第十二页,共57页。头头部部颈颈部部尾尾部部调节轻链调节轻链基本轻链基本轻链肌球蛋白肌球蛋白II第12页/共57页第十三页,共57页。(三)、微丝结合(jih)蛋白v1 1肌肉肌肉(jru)(jru)收缩系统中的有关蛋收缩系统中的有关蛋白:白:原肌球蛋白(原肌球蛋白(tropomyosintropomyosin,TmTm):在肌肉中占蛋白的):在肌肉中占蛋白的5-5-10%10%,由两条平行的多肽链形成,由两条平行的多肽链形成螺旋螺旋

8、(luxun)(luxun)构型构型, ,位于位于肌动蛋白螺旋肌动蛋白螺旋(luxun)(luxun)沟内。原肌球蛋白结合于细肌丝,沟内。原肌球蛋白结合于细肌丝,调节肌动蛋白与肌球蛋白头部结合。调节肌动蛋白与肌球蛋白头部结合。肌钙蛋白肌钙蛋白(troponintroponin,TnTn):含):含3 3个亚基,肌钙蛋白个亚基,肌钙蛋白C C(Tn-CTn-C)特异与)特异与CaCa2+2+结合;肌钙蛋白结合;肌钙蛋白T T(Tn-TTn-T)与原肌球蛋)与原肌球蛋白有高度亲和力;肌钙蛋白白有高度亲和力;肌钙蛋白I I(Tn-ITn-I)抑制肌球蛋白)抑制肌球蛋白ATPaseATPase的活性。

9、的活性。第13页/共57页第十四页,共57页。 肌球蛋白,肌动蛋白和肌钙蛋白(Tropomyosin, actin and troponin)肌动蛋白肌动蛋白原肌球蛋白原肌球蛋白CaCa2+2+结合位结合位点点肌钙蛋白复合体肌钙蛋白复合体肌球蛋白结合位肌球蛋白结合位点点第14页/共57页第十五页,共57页。v2非肌肉细胞(xbo)中的微丝结合蛋白:v没有肌钙蛋白,但存有肌球蛋白、原肌球蛋白、辅肌动蛋白v微丝结合蛋白:与微丝装配及其功能有密切关系(三)、微丝结合(jih)蛋白第15页/共57页第十六页,共57页。蛋白蛋白相对分子质量相对分子质量/10/103 3功能功能110K110K蛋白蛋白1

10、10110肌球蛋白,从肌动蛋白纤维肌球蛋白,从肌动蛋白纤维侧向连接微绒毛细胞膜,在侧向连接微绒毛细胞膜,在运动细胞的前沿产生动力。运动细胞的前沿产生动力。辅肌动蛋白辅肌动蛋白200参与微丝与膜的结合,可横参与微丝与膜的结合,可横向连接微丝形成束,在肌节向连接微丝形成束,在肌节中具结构作用中具结构作用。钙调蛋白低CaCa2+2+条件下与原肌球蛋白条件下与原肌球蛋白及肌动蛋白结合,阻止肌球及肌动蛋白结合,阻止肌球蛋白的结合。蛋白的结合。细丝蛋白细丝蛋白两个两个270270亚基亚基横向连接相邻微丝,形横向连接相邻微丝,形成三维网络结构成三维网络结构见见 p323第16页/共57页第十七页,共57页。

11、(四)、微丝性细胞骨架的功能(gngnng)1.1.肌肉收缩肌肉收缩2.2.微绒毛微绒毛3.3.应力纤维应力纤维4.4.溶胶溶胶(rngjio)(rngjio)层和阿层和阿米巴运动米巴运动5.5.胞质分裂环胞质分裂环第17页/共57页第十八页,共57页。v 1.肌细胞的组成:由肌原纤维组成,肌原纤维包括粗肌丝和细肌丝,粗肌丝主要成分是肌球蛋白,细肌丝的主要成分是肌动蛋白、原肌球蛋白和肌钙蛋白。v 2.肌肉收缩:由肌动蛋白丝与肌球蛋白丝的相对滑动所致。v 3.肌肉收缩的基本单位:肌小节(sarcomere)。肌小节是相邻两Z线间的单位。主要结构有:v A带(暗带):为粗肌丝所在。v H区:A带中

12、央色浅部份,此处只有粗肌丝。v I带(明带):只含细肌丝部分(b fen)。v Z线:细肌丝一端游离,一端附于Z线 。功能(gngnng)I.肌肉收缩第18页/共57页第十九页,共57页。第19页/共57页第二十页,共57页。肌小节(xioji)第20页/共57页第二十一页,共57页。v 4.肌肉收缩的过程(guchng):v 动作电位的产生,肌肉细胞膜去极化;v 钙离子释放;v 原肌球蛋白位移;v 肌动蛋白丝与肌球蛋白丝的相对滑动。 功能(gngnng)I.肌肉收缩第21页/共57页第二十二页,共57页。肌动蛋白肌动蛋白原肌球蛋白原肌球蛋白CaCa2+2+结合位结合位点点肌钙蛋白复合体肌钙蛋

13、白复合体肌球蛋白结合位肌球蛋白结合位点点动作电位的产生,肌肉(jru)细胞膜去极化;钙离子释放;原肌球蛋白位移;第22页/共57页第二十三页,共57页。肌球蛋白头部肌球蛋白头部肌动蛋白肌动蛋白肌球蛋白纤维肌球蛋白纤维肌球蛋白头部解离肌球蛋白头部解离(1)结合)结合ATP(2)ATP水解水解头部弯曲,结头部弯曲,结合新的肌动蛋合新的肌动蛋白亚单位白亚单位肌动蛋白丝与肌球蛋白丝的相对(xingdu)滑动。(1)肌球蛋白结合(jih)ATP,引起头部与肌动蛋白纤维分离;(2)ATP水解,引起头部与肌动蛋白弱结合(jih);第23页/共57页第二十四页,共57页。(2)ATP水解头部弯曲,结合新的肌动

14、蛋白亚单位(3)Pi释放头部弯曲,扭向纤维(4)ADP释放(3)Pi释放,头部与肌动蛋白强结合,头部向M线方向弯曲,引起细肌丝向M线移动;(4)ADP释放ATP结合上去,头部与肌动蛋白纤维分离(fnl)。如此循环 第24页/共57页第二十五页,共57页。功能(gngnng)II形成微绒毛v 1.代表(dibio):肠上皮细胞微绒毛的轴心微丝是非肌肉细胞中高度有序微丝束的代表(dibio)。v 2.成分:不含肌球蛋白、原肌球蛋白和辅肌动蛋白;含有微丝结合蛋白等。v 3.功能:起维持微绒毛形状的作用,无收缩功能。第25页/共57页第二十六页,共57页。功能III形成应力(yngl)纤维v 1.代表

15、:是真核细胞(xbo)中广泛存在的微丝束结构。v 2.成分:含肌动蛋白、肌球蛋白、原肌球蛋白和辅肌动蛋白等。v 3.功能:结构类似肌原纤维,使细胞(xbo)具有抗剪切力;在细胞(xbo)形态发生、细胞(xbo)分化和组织的形成等方面具有重要作用。第26页/共57页第二十七页,共57页。培养(piyng)的上皮细胞中的应力纤维(微丝红色、微管绿色)第27页/共57页第二十八页,共57页。功能(gngnng)IV细胞的变形运动 (溶胶层和阿米巴运动)v 1.溶胶层:细胞膜下的一层富含肌动蛋白纤维的区域。这些肌动蛋白纤维平行于质膜排列,并与膜连接,形成纤维网格。v 2.功能:为细胞提供强度和韧性,维

16、持细胞形状。细胞的多种运动,如胞质环流、阿米巴运动、变皱膜运动及吞噬(tnsh)都与肌动蛋白的溶胶与凝胶及其相互转化有关。v 3.抑制剂:细胞松弛素第28页/共57页第二十九页,共57页。功能(gngnng)V形成胞质分裂环v 1.定义:有丝分裂末期,两个即将分裂的子细胞之间产生的一个收缩环。v 2.成分:由大量平行排列(pili)的微丝组成,由分裂末期胞质中的肌动蛋白装配而成。收缩环是非肌肉细胞中具有收缩功能的微丝束的典型代表。v 3.功能:使两子细胞被分开。第29页/共57页第三十页,共57页。第30页/共57页第三十一页,共57页。二、 微管(wi un) (microtubule ,

17、MT)微管在胞质中形成网络结构,作为运输路轨并起支撑作用。微管是由微管蛋白组成的管状结构,对低温、高压(goy)和秋水仙素敏感。第31页/共57页第三十二页,共57页。上皮细胞中的微管(红色(hngs))和细胞核(黄色)第32页/共57页第三十三页,共57页。原纤维原纤维微管蛋白二聚体微管蛋白二聚体第33页/共57页第三十四页,共57页。(一)、分子结构(fn z ji u)1.形态:微管是由13条原纤维构成的中空管状结构(jigu),外径24 nm,内径15 nm。2.成分:每一条原纤维由微管蛋白二聚体线性排列而成。微管蛋白二聚体由结构(jigu)相似的和球蛋白构成。第34页/共57页第三十

18、五页,共57页。第35页/共57页第三十六页,共57页。3.装配:微管具有极性,(+)极生长速度快,(-)极生长速度慢。(+)极的最外端是球蛋白,(-)极的最外端是球蛋白。微管和微丝一样具有踏车行为。微管形成的有些结构是比较稳定,是由于微管结合蛋白的作用(zuyng)和酶修饰的原因。如轴突、纤毛、鞭毛。大多数微管处于动态组装和去组装状态(如纺锤体)。秋水仙素、长春花碱抑制微管装配。紫杉酚和重水(D2O)能促进微管的装配, 并使已形成的微管稳定。第36页/共57页第三十七页,共57页。微管两端具有微管两端具有GTP帽,将持帽,将持续续(chx)装配。装配。第37页/共57页第三十八页,共57页。

19、微管(wi un)两端具有GDP帽,则解聚。第38页/共57页第三十九页,共57页。(二)、微管(wi un)结合蛋白( microtubule associated proteins MAPs)MAP分子至少包含一个结合微管的结构域和一个向外突出的结构域。突出部位伸到微管外与其它细胞组分(如微管束、中间纤维、质膜)结合。主要功能:促进(cjn)微管组装。增加微管稳定性。促进(cjn)微管聚集成束。第39页/共57页第四十页,共57页。(三)、微管组织(zzh)中心(microtubule organizing center, MTOCs)是微管进行组装(z zhun)的区域,都具有微管球蛋白

20、 ,如:中心体、鞭毛基体。第40页/共57页第四十一页,共57页。中心体由两个相互垂直的中心粒构成。周围是一些无定形物质,叫做外中心粒物质(PCM)。中心粒由9组3联微管构成,具有召集PCM的作用。MTOC处微管蛋白以环状的球蛋白复合体为模板核化、先组装出(-)极,然后开始生长。提纯的微管,在微酸性环境,适宜的温度,存在GTP、Mg2+和去除Ca2+的条件下能自发(zf)的组装成11条原纤维的微管。第41页/共57页第四十二页,共57页。微管在细胞(xbo)的定位 第42页/共57页第四十三页,共57页。(四)、微管(wi un)的功能1、支架作用,维持(wich)细胞形态第43页/共57页第

21、四十四页,共57页。2、细胞内运输是胞内物质运输的路轨。涉及两大类马达蛋白(dnbi):驱动蛋白(dnbi)kinesin,动力蛋白(dnbi)dyenin,均需ATP供能。Kinesin发现于1985年,是由两条轻链和两条重链构成的四聚体 ,能向着微管(+)极运输小泡 。第44页/共57页第四十五页,共57页。3、鞭毛(binmo)和纤毛的运动纤毛与鞭毛(binmo)是相似的两种细胞外长物,前者较短。结构:由基体和鞭杆两部分构成。纤毛中的微管为9+2结构。二联微管A管由13条原纤维组成,B管由10条原纤维组成。A管向相邻B管伸出两条动力蛋白臂,并向纤毛中央发出一条辐。基体的微管组成为9+0。

22、鞭毛(binmo)运动原理:动力蛋白臂的dynein水解ATP作功,使相邻的二联微管相互滑动。第45页/共57页第四十六页,共57页。第46页/共57页第四十七页,共57页。第47页/共57页第四十八页,共57页。第48页/共57页第四十九页,共57页。4、形成(xngchng)纺锤体 在细胞分裂中牵引染色体到达分裂极。第49页/共57页第五十页,共57页。三、中间(zhngjin)纤维(intermediate filaments,IF)直径10nm左右,介于微丝和微管之间,故名。IF是最稳定的细胞骨架成分,主要起支撑作用。IF在细胞中围绕(wiro)着细胞核分布,成束成网,并扩展到细胞质膜,与质膜相连结。第50页/共57页第五十一页,共57页。分为5类:角蛋白、结蛋白、胶质原纤维酸性蛋白、波形(b xn)纤维蛋白、神经纤丝蛋白。具有组织特异性,不同类型细胞含有不同IF。通常一种细胞含有一种中间纤维,少数含有2种以上。肿瘤细胞转移后仍保留源细胞的IF。(一)、类 型第51页/共57页第五十二页,共57页。(二)、结构(jigu)与装配 1.结构 由螺旋化杆状区,以及(yj)两端非螺旋化的球形头(N端)尾(C端)部构成。

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