间隙连接蛋白
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细胞间紧密连接蛋白与肿瘤(综述)紧密连接(tight junctions,TJs)、粘附连接(adherens junctions,AJs)、桥粒和缝隙连接构成上皮和内皮组织细胞间的连接。
TJs主要位于上皮细胞和内皮细胞的连接复合体中,在维持上皮细胞极性和黏附性,调节细胞增殖分化、基因转录等过程中发挥作用。
正常分化组织的细胞组成是高度有序的,癌组织则通常缺乏这种特性,常表现为细胞黏附性丢失、凝聚力降低、侵袭性增加等异常的TJs,从而使肿瘤细胞离开原发部位通过血管和淋巴管向远处转移[1]。
一、TJs的结构与功能TJs位于上皮顶端两相邻细胞间,主要由跨膜蛋白和胞质附着蛋白两种成分组成。
跨膜蛋白claudins,occludin和紧密连接黏附分子(junctional adhesion molecule,JAM)组成TJs的跨膜结构。
跨膜蛋白的细胞内部分与胞质附着蛋白相连,细胞外的部分与相邻细胞的跨膜连接蛋白相互作用。
胞质附着蛋白(zonula occludins proteins,ZOs)是TJs支持结构的基础,位于细胞质内膜表面,与绝大多数TJs蛋白以及细胞骨架相连。
TJs具有封闭细胞间隙、维持TJs特有的栅栏功能和屏障功能。
栅栏功能是阻止两个不同功能区之间的相互弥散且形成细胞极性。
屏障功能则是对分子大小、离子类型、细胞渗透性有选择性,可以调节胞间小分子的运输,维持组织稳态。
TJs还参与细胞增殖分化、基因转录、肿瘤抑制过程及多功能多蛋白信息传递和调控[2]。
1.Claudins结构和功能1998年Furuse[3]发现了两个新的完整的TJs跨膜分子claudin-1和claudin-2。
1999年Swisshelm等[4]首先克隆了人类claudin基因。
迄今,已1经发现24个家族成员,其序列的一致性为12.5%-69.7%,分子量约为20-27 kDa,均由四个跨膜结构域组成,氨基和羧基末端都在细胞质内。
间隙连接名词解释
间隙连接(Gap Junctions)是指一种电位相互连通通道,存在
于细胞膜上,能够连接相邻细胞的细胞质,从而形成细胞之间的连续通道。
间隙连接由多个间隙蛋白(Connexin)组成,这些蛋白通过六个亚单位的方式聚集在一起,形成间隙连接的通道。
间隙连接起到了细胞间信号传递和细胞间的分子交流作用。
随着离子和小分子的自由扩散,间隙连接可以将细胞质中的离子、小分子和其他细胞所需要的信号分子传递到相邻细胞中。
这种电流传递的性质使得间隙连接对于调节细胞内外的离子浓度、细胞的稳态和组织协调等起到了重要的作用。
除了电流的传递外,间隙连接在胚胎发育、神经系统传导、细胞凋亡以及免疫应答中也发挥了重要的作用。
在胚胎发育中,间隙连接促进了细胞的交流与协作,参与了胚胎组织的形成和器官发育过程。
在神经系统中,间隙连接可以传递神经元之间的电信号,并调节神经元之间的同步活动。
此外,间隙连接还参与了细胞的凋亡和免疫细胞的应答过程。
有研究表明,间隙连接的功能异常与多种疾病相关。
例如,间隙连接通道的失调可能导致心律失常、癌症和先天性疾病等疾病的发生。
因此,对于间隙连接的研究不仅可以揭示细胞间的交流机制,还可以为相关疾病的治疗和预防提供新的思路和方法。
总之,间隙连接是一种细胞间连接的结构,通过以电位传递和
分子交流的方式连接相邻细胞。
它在多种生理和病理过程中发挥着重要的作用,对于维持细胞的稳态、组织的协调以及疾病的发生具有重要意义。
动物细胞间信息的直接传递
动物细胞间信息的直接传递主要是通过细胞间的连接结构完成。
这些连接结构包括紧密连接、间隙连接、桥粒和半桥粒。
在这些连接结构中,间隙连接起到了直接传递信息的作用。
间隙连接是一种特殊的细胞间连接,它允许细胞之间直接相互沟通。
间隙连接的通道是由两个相邻细胞的细胞膜形成的,这些通道中存在一些特殊的蛋白质,称为连接蛋白。
连接蛋白可以在两个细胞之间传递信号分子,从而实现细胞间的信息传递。
例如,在心脏细胞之间,间隙连接起到了调节心跳节律的作用。
当一个心脏细胞兴奋时,它会通过间隙连接向相邻的心脏细胞传递信号,使它们也发生兴奋,从而实现心跳的同步。
除了间隙连接,其他连接结构如紧密连接、桥粒和半桥粒在动物细胞间信息的传递中也起到一定的作用。
紧密连接主要起到屏障和保护作用,桥粒和半桥粒则参与细胞的黏附和迁移过程。
总的来说,动物细胞间信息的直接传递主要是通过间隙连接完成,而其他连接结构则在不同程度上协助细胞间的信息传递。
细胞细胞间通讯的调控机制随着生物学研究的不断深入,越来越多的学者开始关注细胞与细胞之间的通讯机制,这部分内容是细胞生物学中不可或缺的一部分。
细胞间通讯机制的研究旨在揭示不同细胞之间信息共享和传递的方式,这些信息包括生长因子、激素和神经递质等,以及细胞内信号转导的机制。
本文将探讨细胞间通讯的调控机制,主要分为细胞间直接接触和通过介质介导的细胞间通讯两部分。
一、细胞间直接接触1. 细胞间连接蛋白细胞连接蛋白是直接连接两个细胞的蛋白质,在细胞-细胞间通讯中发挥着重要的作用。
这些蛋白质形成了类似于“接头人”和“接口”的结构,使得细胞之间可以进行物质和信号的直接传递,从而实现快速响应和协调。
很多类型的连接蛋白质都被发现,其中最常见的是紧密连接、卟啉连接、白细胞粘附分子和钙黏着蛋白等。
这些连接蛋白质的结构和功能差异较大,但它们的共同点是调控了细胞之间信息的传递和相互作用。
2. 细胞间隙连接细胞间隙连接是特殊的细胞连接蛋白质,主要分布在动物组织中,它们形成了一种特殊的细胞联系方式——细胞间隙连接。
细胞间隙连接是一个孔,它位于两个相邻的细胞之间,并由一些特殊的蛋白质组成。
这些蛋白质被称为连接蛋白,它们被分为两类,一类是转运蛋白,负责物质的传输;另一类是信号转导蛋白,可以调节细胞的机能和环境反应。
这种联系方式可以直接传递化学和电信号,促进组织、器官的分化和功能成熟。
3. 紧密连接紧密连接是形成细胞间水密的屏障,防止液体和物质的渗透,同时可以合作调节细胞功能。
紧密连接是由多种蛋白质构成的复杂结构,包括紧密连接蛋白和转运蛋白等。
这些蛋白质形成了微观的通道结构,提供了一个特殊的通讯环境,使得细胞的交流和协作变得更加高效和精确。
二、通过介质介导的细胞间通讯1. 细胞因子细胞因子是一种生化分子,负责细胞之间的信号传递,其种类丰富多样,其中包括细胞生长调节因子、激素和白细胞介素等。
在人体内,许多细胞都能产生细胞因子,通过分泌进入血液循环系统或局部组织达到目的。
间隙连接蛋白与肿瘤的发生和转移
黄燕
【期刊名称】《中国药物与临床》
【年(卷),期】2008(8)9
【摘要】间隙连接(gap junction,GJ)是细胞间连接的一种,介导细胞间电信号直接传递和相对分子质量小于1000的亲水性物质交换,如细胞内的代谢产物、第二信使cAMP、cGMP、Ca2+、1,4,5-三磷酸肌醇等。
GJ的基本单位为连接子(connexon),由位于相邻细胞膜上2个连接子相互对接锚定而成,每个连接子由6个间隙连接蛋白(connexin,Cx,一种膜蛋白)构成六角形亲水通道。
【总页数】5页(P677-681)
【作者】黄燕
【作者单位】200433,上海,复旦大学生命科学学院遗传学研究所遗传工程国家重点实验室
【正文语种】中文
【中图分类】R73
【相关文献】
1.肝脏肿瘤经皮射频消融术后发生肿瘤针道转移的危险性分析 [J], 毛晓楠;卢再鸣;郭启勇;刘兆玉;温锋;梁宏元
2.肿瘤干细胞在恶性肿瘤发生、耐药、侵袭及转移中的作用 [J], 杨栋(综述);张培彤(审校)
3.转移性肿瘤抗原1与乳腺癌发生和转移的关系及其机制的研究进展 [J], 周琼;严
婷婷;陆劲松
4.原发肿瘤对转移肿瘤的发生发展的影响 [J], 周勤
5.恶性肿瘤的浸润和转移的进展(续) 二、恶性肿瘤浸润与转移发生机理 [J], 杨明立
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心肌细胞闰盘结构心肌细胞是构成心脏的重要细胞类型之一,它具有闰盘结构,这种结构在维持正常心脏功能中起着重要的作用。
本文将详细介绍心肌细胞的闰盘结构,包括其组成和功能。
心肌细胞是具有自律性和传导性的特殊肌细胞,它们通过心脏传导系统相互连接,形成心脏的收缩和舒张。
闰盘是心肌细胞之间的连接结构,它有两个重要的组成部分:直接相连的细胞间连接和细胞间连接的调节蛋白。
细胞间连接是心肌细胞之间直接相连的一种结构,它通过特殊的蛋白质通道连接细胞膜,使细胞之间能够紧密相连并传递电信号。
这种细胞间连接的蛋白质通道被称为gap junctions(间隙连接)或connexin(连接素),它由一个或多个connexin蛋白质亚单位组成。
细胞间连接在心肌细胞之间形成了一个连续的电耦合网络,使得电信号能够从一细胞传递到另一细胞,通过整个心肌细胞群体。
细胞间连接的调节蛋白是一类调控细胞间连接开放或关闭的蛋白质。
其中最重要的是调节connexin通道开放的蛋白质,包括Zonula海绵束调蛋白(Zonula Occludens-1,ZO-1)和谷胱甘肽硫酸转移酶(Glutathione S-transferase,GST)。
这些蛋白质通过与connexin亚单位相互作用,调节通道的开关状态。
细胞间连接的存在使得心肌细胞能够快速而高效地传递电信号,从而协调心脏的收缩和舒张。
在正常情况下,心肌细胞的电活动由自由传导和细胞内传导两种方式共同完成。
自由传导是指电信号通过细胞间连接快速传播,使得相邻的细胞几乎同时激动。
而细胞内传导是指电信号从细胞内扩散到其他细胞,通过另一种慢速而间接的方式传导。
这种双重传导的机制可以确保心房和心室之间的顺序激动,以及心脏节律的正常。
除了传递电信号外,闰盘结构还具有其他重要的功能。
首先,它能够增强心肌细胞的机械连接,使得心脏能够产生足够的力量收缩并推送血液。
其次,闰盘结构还能够调节心肌细胞的代谢和离子平衡。
细胞生物学模拟试题(附参考答案)一、单选题(共100题,每题1分,共100分)1.MORF4基因能表达一种与细胞衰老死亡有关的转录因子,该基因突变可导致细胞永生化,而将MORF4基因片段导入到缺失MORF4基因的永生化细胞后,可使永生化细胞衰老。
这支持了细胞衰老的哪种学说A、遗传决定学说B、端粒钟学说C、基因转录或翻译差错学说D、自由基学说E、细胞代谢废物累积学说正确答案:A2.核纤层不具有的功能是A、为染色质提供核周锚定部位B、为核被膜提供一个支架C、对进入核内的大分子进行识别D、与核膜的消失与重建有关E、稳定核的外形正确答案:C3.细胞起源的“内共生假说”的含义是A、细胞内分裂产生细胞器B、需氧菌吞入厌氧细胞C、厌氧细胞吞入需氧菌形成细胞器D、细胞内区室化E、细胞内囊泡出芽形成细胞器正确答案:C4.在细胞有丝分裂前期,核纤层发生解体,表现为核膜消失。
导致核纤层解体的最有可能的原因是A、核纤层蛋白酪氨酸去磷酸化B、核纤层蛋白经泛素化降解C、核纤层蛋白丝氨酸磷酸化D、核纤层蛋白酪氨酸磷酸化E、核纤层蛋白丝氨酸去磷酸化正确答案:C5.差速离心方法分离细胞中各组分时最后得到的是A、核糖体B、微粒体C、溶酶体D、细胞核E、线粒体正确答案:A6.果蝇的母体效应基因bicoid基因的mRNA分布在卵母细胞的什么部位A、均匀分布于细胞中部的细胞质中B、靠近将来发育成背部的一侧C、靠近将来发育成腹部的一侧D、靠近将来发育成尾部的一侧E、靠近将来发育成头部的一侧正确答案:E7.血影蛋白的主要作用是A、作为受体接收外来信号B、形成孔道,转运特定离子C、细胞间识别、黏附D、有酶活性,催化反应进行E、为细胞膜提供机械支撑正确答案:E8.脂肪酸的主要功能是A、作为有机溶剂B、合成脂蛋白C、组成核糖体D、组成细胞膜E、提供能量正确答案:D9.通过选择法或克隆形式从原代培养物或细胞系中筛选到具有相同性质或特征的细胞群体是A、细胞克隆B、细胞株C、细胞群D、杂交细胞E、细胞系正确答案:B10.细胞内的分泌颗粒主要形成于A、粗面内质网B、滑面内质网C、附着(或膜结合)核糖体D、游离核糖体E、高尔基复合体正确答案:E11.具有促进细胞凋亡的基因有A、ced9B、caspase9C、IAPD、bCl-2E、PKC-ε正确答案:B12.原核细胞的遗传物质集中在细胞的一个或几个区域中,密度低,与周围的细胞质无明确的界限,称作A、细胞基质B、核仁C、核质D、核液E、拟核正确答案:E13.由两层单位膜围成的细胞器是A、过氧化物酶体B、溶酶体C、线粒体D、内质网E、高尔基复合体正确答案:C14.核仁结构的颗粒组分主要是A、核仁组织区染色体B、rRNA分子C、核糖体亚基前体E、异染色质正确答案:C15.染色质的着力点A、核纤层B、内层核膜C、外层核膜D、核周间隙E、核孔复合体正确答案:A16.线粒体的自主性表现在A、具有双层膜结构B、能够自我复制C、核编码的蛋白质能够进入线粒体D、DNA与原核细胞相似E、具有自己的遗传体系正确答案:E17.显微镜标本制备过程中,固定的主要作用是A、提高分辨率B、增加标本的反差C、使细胞中各种结构和成分维持在原位D、便于切片E、去除水分正确答案:C18.间隙连接蛋白基因在S期的哪一时期复制A、S期的早期B、S期的早期或中期C、S期的晚期D、S期的中期正确答案:A19.真核细胞DNA复制的支架是A、微管B、中间纤维C、染色质E、核仁正确答案:D20.线粒体基质中的基质颗粒A、电子密度高B、含有催化蛋白质合成的酶C、生成ATPD、进行三羧酸循环E、不含脂类正确答案:B21.下列关于膜的甘油磷酸的说法中,哪项是不正确的A、是两亲性分子B、同时具有饱和脂肪酸链和不饱和脂肪酸链C、包括磷脂酰胆碱,鞘磷脂和胆固醇D、在水中会进行自发聚合形成分子团结构或脂双层结构E、有两条脂肪酸烃链与一个甘油分子相连,同时有一个极性头部基团通过磷酸与甘油相连正确答案:C22.下列不属于中间纤维的是A、整联蛋白B、波形蛋白C、角蛋白D、神经丝蛋白E、核纤层蛋白正确答案:A23.下列关于中间纤维的结构叙述错误的是A、中间纤维单体的N端呈高度可变B、中间纤维分子量的大小主要取决于尾部的变化C、中间纤维的直径约5~8nmD、中间纤维的结构比较稳定E、中间纤维单体的α螺旋区高度保守正确答案:C24.连接RNA多核苷酸长链的主要化学键是A、氢键B、糖苷键C、高能磷酸键D、磷酸二酯键E、肽键正确答案:D25.自由基可以使质膜上的( )氧化A、水B、饱和脂肪酸C、胆固醇D、葡萄糖E、不饱和脂肪酸正确答案:E26.在动物细胞中,DNA存在于哪些结构中A、细胞质基质、线粒体B、线粒体、细胞核C、高尔基复合体、细胞核D、细胞核、细胞质基质E、过氧化物酶体、细胞核正确答案:B27.在低温环境下进行细胞培养,在实验组培养液中加入一种能使脂肪酸链中的饱和键变成不饱和键的酶,对照组不加,比较两组细胞,最有可能出现下列哪种情况A、对照组细胞产生更多的内吞小泡B、实验组的细胞移动速度与对照组一致C、对照组细胞对氨基酸的转运速度更快D、实验组细胞的繁殖时间更短E、实验组细胞的死亡率更高正确答案:D28.下列有关呼吸链的描述哪一个是错误的A、呼吸链是一系列能够可逆的接受和释放B、+和e-的酶体系C、既传递电子又传递质子的酶和辅酶称为电子传递体D、NADH→Fes→Q→c1→c→a3→a→OE、NADH→Fes→Q→c→c1→a→a3→OF、NADH→Fes→Q→a3→a→c1→O正确答案:C29.核型为(47,XXY)的病人最可能罹患的疾病是A、视网膜母细胞瘤B、唐氏综合征C、卵巢退化症D、睾丸退化症E、慢性粒细胞白血病正确答案:D30.关于糖蛋白的结构与功能,下列哪项正确A、是由氨基酸和单糖组成B、糖基化位点均位于天冬酰胺残基上C、参与细胞识别作用D、只存在于细胞质中E、糖类通过疏水键与蛋白结合正确答案:C31.组成染色质非组蛋白的特征是A、酸性蛋白质B、数量少、种类多C、维持染色质的高级结构D、调节遗传信息的表达与复制E、以上都是正确答案:E32.以下由管家基因编码的蛋白有A、血红蛋白B、肌钙蛋白C、核糖体蛋白D、胶原蛋白E、膜抗原正确答案:C33.下列能够对大分子结构进行分析的技术是A、层析技术B、质谱技术C、平衡沉降离心技术D、负染电镜技术E、电泳技术正确答案:B34.适于观察培养瓶中活细胞的显微镜是A、暗视野显微镜B、透射电镜C、扫描电镜D、荧光显微镜E、倒置相差显微镜正确答案:E35.关于真核细胞,下列哪项叙述有误A、有真正的细胞核B、有多条DNA分子并与组蛋白构成染色质C、基因表达的转录和翻译过程同时进行D、膜性细胞器发达E、一个真核细胞通常只有一个细胞核,但肝细胞、肾小管和软骨细胞有双核,而破骨细胞的核有数百个以上正确答案:C36.细胞衰老时,细胞膜发生一系列变化,其中不包括A、高尔基复合体囊泡肿胀并出现扁平囊泡断裂崩解B、内质网膜减少C、细胞膜变厚D、细胞膜流动性增强E、细胞物质合成下降正确答案:D37.核小体八聚体的构成是A、(HB、2B,C、3,D、4)×2E、(HF、3,G、4,HI)×2H、(H正确答案:A38.COPⅡ包被小泡负责A、细胞膜与内体之间的物质运输B、高尔基复合体与内体之间的物质运输C、高尔基复合体与溶酶体间的物质运输D、蛋白质由糙面内质网向高尔基复合体的转运E、蛋白质由高尔基复合体向糙面内质网的转运正确答案:D39.下列不属于原核生物的是A、真菌B、支原体C、嗜热放线菌D、肺炎球菌E、大肠杆菌正确答案:A40.指导蛋白质到内质网上合成的氨基酸序列被称为A、信号肽B、基质导入序列C、转运肽D、导肽E、新生肽正确答案:A41.由一条多肽链构成的蛋白质分子要具有生物活性,至少须具备A、一级结构B、二级结构C、三级结构D、四级结构E、以上都不是正确答案:C42.内体性溶酶体形成,是一个有内质网、高尔基复合体共同参与,集细胞内物质合成加工、保装运输及结构转化为一体的复杂而有序的过程。