细胞概念图:第2节:微管及其功能
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简述微管的主要结构及功能
微管是细胞中的一种细胞器,是细胞骨架的重要组成部分,主要由蛋白质组成
的管型结构。
微管在细胞内大量存在,主要参与细胞的分裂、形态维持、细胞运动、细胞器的定位和运输等多种生命活动,是细胞中最基础、最重要的结构之一。
微管的主要结构包括微管蛋白、微管网络和中心粒等三部分。
微管蛋白主要包
括α-和β-微管蛋白,它们是微管的主要组分,分别位于微管的内侧和外侧。
微
管网络是由微管交错排列而成的,主要参与细胞内各种物质的输送。
中心粒则位于微管的开始端,负责微管的组装和定位。
微管的功能十分多样,其中最为重要的功能是参与细胞的分裂过程。
在有丝分
裂中,微管通过纺锤体的形成和收缩,带动染色体的运动,从而实现染色体的均分分离。
此外,微管还参与细胞形态维持和细胞运动。
细胞骨架具有支撑细胞形态的作用,而微管又是骨架的重要组成部分,因此微管也具有支撑细胞形态的重要作用。
在细胞运动中,微管通过参与细胞骨架的重塑,推动细胞体的移动。
此外,微管还参与细胞器的定位和运输,如纤毛、鞭毛等结构的形成和运动都与微管有关。
总之,微管作为细胞骨架的重要组成部分,是细胞内运输和分裂等多种生命活
动的重要基础。
对于细胞结构和生命活动的理解,微管的研究具有重要的意义。
千里之行 始于足下
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微管
组成蛋白(右图)
α-微管蛋白、β-微管蛋白
微管组装的结构单位
二者结合形成αβ-微管蛋白二聚体(图)
α-微管蛋白有一个GTP 结合位点,GTP 不水解,称为不可交换位点(负极)β-微管蛋白
有一个GTP 结合位点,GTP 可水解,称为可交换位点(正极)
γ-微管蛋白位于中心体外周物质(PCM),用于诱导微管的成核与组装
微管组装过程(右下图)
二聚体→原纤丝一个二聚体的β亚基不断加聚到另一个二聚体的α亚基13根原纤丝→片层
相邻原纤丝错位1nm ,13根形成一个平行四边形
片层→成核片层弯曲缝合成微管→组装、去组装踏车行为
当一端组装的速度和另一端解聚的速度相同时,微管的长度保持不变,即踏车行为
组装与去组装取决于二聚体的浓度是否高于临界浓度
微管结合蛋白/药物
stathmin(微管去稳定蛋白)
机体中二聚体的浓度远高于临界浓度,需要与其结合妨碍组装
二者结合受本身磷酸化调控
stathmin 磷酸化失去活性stahmin 去磷酸化恢复活性
秋水仙素秋水仙素可与二聚体结合而加载到微管负极端,妨碍微管继续组装紫杉醇
与微管结合后阻止微管去组装
细胞内微管起源
胞体起源于→中心体
中心粒
中心粒外周物质γ-微管蛋白
γ-微管蛋白与二聚体α-微管蛋白结合(负极),微管沿正极组装
纤毛、鞭毛起源于基体
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微管的功能
对网格结构的调节
微管结合蛋白(右图)
MAP →1,2,3,4
tau 蛋白
MAP2、tau
C 端具有微管结合域(带正电荷),可与微管表面(带负电荷)结合,稳定微管(右图)
对细胞结构的组织作用
细胞器在细胞内具有特定的空间分布,线粒体的运输等依赖的是微管的作用
表现(解聚微管后)
内质网回缩到细胞核周围高尔基体解体成小膜泡细胞分裂停止
依赖于微管的物质运输驱动蛋白(左图)
第三种分子马
达
组成
马达结构域两个重要功能
ATP 结合位点
微管结合位点
位于N 端→负极向正极移动位于C 端→正极向负极移动
杆状区
轻链(尾部)货物结合域
沿微管运动的分子机制
下图①
动力蛋白(右下图)
独特之处已知马达蛋白中最大、速度最快
细胞质动力蛋白与胞内体/溶酶体、高尔基体及其他一些膜泡运输,动粒和有丝分裂纺锤体的定位,染色体分离等密切相关轴丝动力蛋白下页讲述
纤毛与鞭毛的摆动
(下面简述)
纺锤体和染色体运动
参与的蛋白
细胞质动力蛋白
结合着丝粒,驱动着丝粒沿微管移动
驱动蛋白13
位于着丝粒,作用于微管正极端,促进微管解聚驱动蛋白5作用于交错重叠的微管,介导驱动纺锤体距离的加长
下图②
3 千里之行始于足下
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5 千里之行始于足下
图① 图②
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①驱动蛋白沿微管移动的分子机制:
当驱动蛋白沿微管行走时,两个马达结构域中位于前面的那个(L)与ATP 结合,
导致驱动蛋白发生构象变化,该马达结构域(L)与微管紧密结合,并使后面的马达结
构域(T)向前移动(带ADP),越过L ,至微管正极一侧,与微管的结合位点结合(此时移)
动了16nm),该马达结构域随即释放ADP ,同时现在位于后面的马达结构水解ATP ,
使驱动蛋白二聚体恢复到原来开始时的状态
鞭毛的摆动
纤毛的结构
9+2
大多为动纤毛
9+0
缺乏中央微管,大多为不动纤毛,与感受器有关纤毛的组装(发生)
4阶段(右图)
高尔基体膜泡包裹成熟的母中心粒的顶端,形成中心粒膜泡(CV)
CV 随着新的膜泡融合逐渐变大,成为次级中心粒膜泡(SCV),与此同
时母中心粒延伸并获取成为基体的零件,初生轴丝开始显现母中心粒锚定在细胞质膜的纤毛组装位点,SCV 与质膜融合形成杯状结构
在"鞭毛内运输复合物"介导下,原生鞭毛延长
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8 图④
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中间丝
简介
围绕细胞核开始组装,并延伸到细胞质膜与膜蛋白相连
形成核纤层,与分裂期细胞核膜消失重组有关体外合成无需ATP 、GTP ,无踏车行为并不是所有真核细胞都具有中间丝
基因组家族庞大,赋予不同细胞特殊的细胞骨架,被认为是区分细胞类型的身份证组装
结构单位
四聚体(下图)
过程
中间丝蛋白分子(二聚体)→四聚体→中间丝(图解⑤)
影响组装的因素中间丝蛋白亚基的磷酸化与去磷酸化
磷酸化→网络解体
去磷酸化→重新组装
核纤层
核纤层结构(图⑥)
作用
支持核膜、连接核膜与染色质分裂前期→核纤层解聚、核膜瓦解
(磷酸化)
核纤层蛋白A 弥散在细胞
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