梁俊琴论文打印

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1、梁俊琴论文打印细胞骨架研究进展09级生物育班学号:130906153学生:梁俊琴摘耍:细胞骨架是纤维状聚合物和各种调控蛋白交错连接的网络结构,在真核细胞内对维持细胞形态、胞内运输、变形运动等方面发挥作用,本文就细胞骨架的结构概述、骨骼肌细胞骨架蛋白研究、细胞运动、细胞迁移与细胞骨架研究、细胞骨架系统与机械一一生物信号转导、等方面进行综述。关键词:细胞骨架;微管;信号转导前言:细胞的许多牛命重要现象,如真核细胞内的物质运输,细胞及细胞器的运动,细胞形态的维持及变化等,均依赖细胞中的一个蛋白网络体系一一细胞骨架。细胞骨架体系与生物膜体系,遗传信息荷载体系

2、共同构成真核细胞的3大基本结构与功能体系。1细胞骨架概述《生物学通报》在2005年上介绍了“细胞骨架一一肌动蛋白纤维”[1]。除了微丝外,细胞骨架还包括微管和中间纤维。1.1微丝微丝专指由肌动蛋口(actins)组成的、直径约7nm的纤维。微丝的每一条链均由肌动蛋白组成的多聚体蛋白纤维丝组成,又叫肌动蛋白纤维或纤维型肌动蛋白。肌动蛋白和肌球蛋白(myosin)早已知是在细胞中最普遍,可能也是最主要的利用细胞化学能产生运动的机械■化学系统。所有的真核细胞都含有肌动蛋口,并JGL在多数细胞中,它是含量最高的细胞质蛋口。肌球蛋白在肌肉细胞和非肌肉细胞屮总是

3、和肌动蛋白紧密相关的。其他一些结合蛋白可能与肌动蛋白相互作用使微丝表现岀独特的结构状态,并使之能够执行极其多样的功能,包括收缩和非收缩功能。[2]1.2微管微管在形态上呈管状纤维结构是细胞内起支撑作用的主要支架并对细胞内物质运输起轨道和指引方向的作用。如图1是一张三重显色的荧光共聚焦激光显微镜图,显示小鼠离体培养的成纤维细胞两种主要细胞骨架蛋口一一微丝和微管,其中,微丝纤1维的组成肌动蛋白与一种特异的能发射绿色荧光的染料结合,显示为绿色;构成微管纤维的微管蛋白与其特异抗体结合,然后再与另一种带有红色荧光染料分子的第二抗体结合,显示为红色;细胞核内的D

4、NA与一种名为DAPI的荧光染料结合显示为蓝紫色[3]o注意在微管纤维的红色荧光与微丝纤维的绿色荧光相重叠的部位,其荧光发射光谱向黄色偏移;在细胞核的上方,微管纤维呈白色,是由于红色的微管或者是绿色的微丝在越过蓝紫色的细胞核上方时,荧光重叠后发生偏移所致。从图1中可以看到,微管纤维(红色荧光)与微丝纤维(绿色)构成了细胞内的主要骨架结构。细胞具有并维持一定的形状,与微管的功能有关。从图1中看,细胞浆内的微管纤维呈放射状排列分布。虽然图1中未有显示,但实际上,微管的一端指向或者固定于细胞内大量存在的质膜结构上,与肌动蛋白构成的微丝一起帮助细胞维持一定的

5、形状。因此,微管与微丝一道构成了细胞内的骨架,如同建筑物的钢筋骨架。在神经细胞发育阶段,微管帮助轴突生长,并指导轴突突入周围的神经组织,对神经细胞Z间建立联系至关重要。在成熟的神经细胞的轴突和树突中,微管朿沿长轴排列,起支撑作用并且是运输物质的轨道。实际上微管在很多细胞内均起物质运输的轨道作用。破坏微管会抑制细胞内的物质运输。1.3中间纤维中间纤维(乂称中间丝)存在于真核细胞中介于微丝和微管之间,直径约10nm的纤丝,是最稳定的细胞骨架成分,主要起支撑作用。在细胞中,中间丝围绕着细胞核分布,成束成网,并扩展到细胞质膜,与质膜相连接。中间纤维是一类形态

6、上非常相似,而化学组成上有明显差异的蛋白质,成分要比微丝复杂。中间丝是组成的蛋白质不同而有不同的命名。它们抵制拉力的能力比抵制压力要强的多。它们能被交联蛋白彼此或与肌动蛋白丝和微管交联在一起,通过和微2管或肌动蛋白丝相互作用來形成细胞外应力响应结构,如上皮细胞中的中间丝组装成一个致密的网络抵御外力作用。近年来的研究表明,由核纤层蛋白聚合而成的中间丝,能维持真核细胞胞核结构的完整;核纤层蛋白被细胞周期蛋白依赖的激酶磷酸化从而促进有丝分裂开始时核膜的溶解。不同于微管及肌动蛋白丝,中间纤维无极性,不能支持分子马达有方向性的运动。2骨骼肌细胞骨架蛋白研究2.

7、1骨骼肌细胞骨架概念及分类骨骼肌细胞骨架由蛋白质构成,它的主要功能是联结和锚定细胞内的结构成分⑷利用快速冷冻蚀刻技术可见,细胞质充满长度和直径不等的纤维,它们相互交联成三维网状结构,细胞骨架网屮含有肌动蛋白纤维,微管和中间丝蛋白纤维,这些纤维的交联方式非常复杂。核糖体、细胞器被锚定在细胞骨架上⑸。骨骼肌细胞骨架按位置不同可分类为肌小节内骨架、肌小节外骨架和肌细胞膜骨架⑷2.2运动和骨骼肌细胞骨架蛋白2.2.1Desman与骨骼肌微损伤机制在骨骼肌细胞内除收缩蛋白以外,肌细胞还包括骨架蛋白O骨架蛋白在肌细胞内稳定和联结收缩蛋口,使收缩产生的张力沿肌纤维

8、长轴和肌纤维的侧面传递。肌细胞内的骨架蛋白对预防骨骼肌离心收缩造成的损伤有重要作用。Desman是细胞内结构

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