微丝 microfilament
功能
细胞运动
变形运动
胞质环流
内吞外吞
机制
1.微丝与肌球蛋白间的滑动
2.解聚和聚合
细胞形态维持
应力纤维
F-actin&myosin-II
微绒毛
血影蛋白
形成横桥将微丝连接,并于更深部的中间丝相连
myosin-1
钙调蛋白
细胞连接
细胞内外物质运输
细胞分裂
收缩环
肌肉收缩
看书去
参与受精作用
顶体刺突
穿透胶质层(顶体酶)和卵黄层
肌动蛋白 actin
存在形式
G-actin球状肌动蛋白
哑铃形,裂口内有ATP和钙/镁离子结合位点
F-actin纤丝状肌动蛋白
右手螺旋指向正端,有极性
微丝结合蛋白/肌动蛋白结合蛋白
成核蛋白
单体隔离蛋白
去聚合蛋白
纤维切割蛋白
交联蛋白
膜结合蛋白
结合蛋白
促进
Arp2/3复合物
形成一段可供继续组装的寡聚体核心(hexin)
++端角70度 结合在微丝上,分支
防止负端肌动蛋白的添加和丢失
成核蛋白formin
保持在F-actin高速生长的正端
环状二聚体蛋白
保护正极不受加帽蛋白的影响
直接与抑制蛋白结合,提高延伸速率
受其它多种蛋白质调节:Rho、GTP酶、Src类激酶、eEF1A
抑制
丝切蛋白cofilin
1.增加G-actin从末端解离度速度
2.切割肌动蛋白纤维,使其片段化
药物
细胞松弛素
细胞松弛素B、细胞松弛素D常用 细胞松弛素B效果最强
切断肌动蛋白
在末端阻止新的G-actin加入
对肌纤维中的肌动蛋白丝无效,非动态平衡
鬼笔环肽
与F-actin特异性结合,使其稳定
荧光标记物鉴定F-actin
组装
因素
G-actin临界浓度以上
盐浓度
高Mg2+,高(Na+/K+) Ca2+为抑制作用
ATP浓度
ATP-actin在结合到F-actin后水解为ADP+Pi 肌动蛋白-ATP帽结构稳定,可以持续组装 ADP反之
1.成核-二聚体加一 -> 三聚体
2.生长
3.平衡
微丝结合蛋白
微管
不分支的中空管状结构
微管蛋白
α微管蛋白
GTP 不可交换位点 N位点(nonexchangeable)
β微管蛋白
GTP 可交换位点 E位点(exchangeable)
组装后GDP,去组装后GTP
γ微管蛋白
存在于微管组织中心
MTOC
中心体
纤毛、鞭毛的基体
γ微管蛋白环状复合物 γ-TuRC
微管装配的起始结构
只与α 结合,封闭(-)端
位点
秋水仙碱 结合位点
长春碱 结合位点
二价阳离子结合位点
抑制微管装配,与微管蛋白异二聚体
酸性C末端表面
微管表面带负电荷
以αβ微管蛋白异二聚体形式游离存在
存在形式
单管
不稳定,受低温、Ca2+、秋水仙碱 分解
13
二联管
鞭毛和纤毛的杆状部分
9+2
9组二联微管+2中央鞘包裹的单体微管
内、外动力蛋白臂
在靠近中央的A管上
放射辐条
辐条头
微管连接蛋白 nexin
内鞘
三联管
中心粒、鞭毛和纤毛的基体中
9+0
9组三联微管,中间没有微管 A、B管向外延伸为二联微管
共用3 原丝
微管相关(结合)蛋白 microtubule associated protein,MAP
MAP-1
神经细胞轴突、树突中
形成横桥,控制微管的长度
MAP-2
神经细胞轴突、胞体中
形成横桥,使微管成束
微管间、微管和中间丝之间
Tau
MAP-4
在各种细胞中广泛存在
稳定微管的作用
结构
碱性微管结合区
酸性区域
向外丝状延伸,横桥形式与其它骨架纤维连接
突出区域长度决定微管成束时的间距
MAP-2与Tau沿微管侧面结合,封闭微管表面,保持轴突和树突中微管的稳定
组装
影响因素
踏车运动
+
beta
-
体外
Mg2+促进 Ca2+抑制
温度 >20 +,<4 -
PH 6.9
游离的GTP-异二聚体微管蛋白的浓度
临界浓度
GTP水解成GDP的速度
药物
秋水仙碱
同二聚体结合,加到微管的正负两端
阻止其他二聚体的加入和丢失
长春碱
附着在微管蛋白二聚体上
组织微管结构的形成
紫杉醇
与beta蛋白结合
促进微管的装配和保持稳定 结果——不断组装而不去组装
成核期
延迟期,具体看书上吧,不想打了
聚合期
稳定期/平衡期
临界浓度,组装和去组装速度相等
功能
维持细胞形态
细胞内网架结构
边缘带,支持红细胞的结构
参与物质的运输
马达蛋白
驱动蛋白
- > +
”需要驱动“
动力蛋白
+ > -
"有动力“
肌球蛋白
以肌动蛋白纤维作为骨架
两个球状头部,一个尾部
衔接体蛋白 结合膜蛋白
动力蛋白激活复合体
膜上糖蛋白
锚蛋白
血影蛋白
Arp1
动力蛋白
ATP
维持细胞器的空间结构和分布
鞭毛和纤毛的运动
参与细胞分裂
细胞质微管全面解聚用于组装纺锤体
参与细胞内信号转导
中间丝/中间纤维
组装
磷酸化和去磷酸化完成组装和去组装
无踏车行为
游离的单体少
过程
二聚体
四聚体——原纤维
组装的最小单位
对称无极性
8条原纤维相互作用 -> 中间丝
功能
细胞连接
桥粒
半桥粒
构成支撑细胞的网架结构
为细胞提供机械强度支持
维持核膜的稳定
核纤层蛋白(中间丝的一种)
A、C交联
B附着于内核膜
参与细胞分化
表达和分布有组织学特异性
信息传递和物质运输
水解产物和组蛋白、DNA结合
胞质mRNA锚定于中间丝
没有极性
特点(考个鬼哦)
弥散性
整体性
变动性
细胞运动
纤毛、鞭毛
褶皱运动
局限于边缘的
阿米巴样运动
片状伪足
黏着斑
调节因素
G蛋白
外分子-趋化因子
Ca2+浓度
前部钙离子浓度低,后部低
其趋势决定了趋化性
细胞骨架与疾病
肿瘤细胞
微管数量较少
中间丝表达为来源细胞类型
中心体非垂直排列、微管分布紊乱
应力纤维破坏解聚,actin聚集在细胞皮层
本章所提药物均可用于化疗
阿尔兹海默症
Tau
NF-H异常磷酸化
人类不动纤毛症
动力蛋白臂没了
单纯性大疱性表皮松懈症EBS
角蛋白
威斯(微丝嘛abaaba)科特-科尔德里奇综合症
微丝成核和聚集异常