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第14章DNA的生物合成读书笔记
细胞骨架
微管
结构构成
电镜观察:中空的管状结构,外径24nm,内径
存在部位:存在于大部分真核细胞
形态特征:长短不一,管壁厚约5nm
存在状态:大部分 暂时性结构。部分:相对稳定的永久型
基本单位:α,β微管蛋白二聚体
二聚体存在状态
结构及类型
结构
横截面
13个蛋白亚基
纵向
原纤维
类型
单管,双管,三管
组装
组装过程 成核+延伸
组装速度
正极:组装快(α)组装慢(β)
组装极性
原纤丝两端不对称
体外组装
成核期
聚合期
稳定期
体内组装
γ-TuRC组织微管
微管的组装影响因素
GTP和微管蛋白浓度,pH,温度,离子浓度,药物,秋水仙素,紫杉醇
微管的组装模型
非稳态动力学模型
功能
骨架支撑作用
参与细胞内物质运输
参与中心粒,纤毛和鞭毛的形成
维持细胞内细胞器的定位和分布
参与染色体运动,调节细胞分裂
参与细胞内信号传导
微丝
主要成分:肌动蛋白
类型(脊椎动物):α,β,γ
存在形式
肌动蛋白单体:单条多肽链构成的球形分子。哑铃型。有一个ATP或ADP结合位点
纤维状肌动蛋白多聚体(纤丝状肌动蛋白):直径5-7nm.螺距37nm. 肌动蛋白单体首尾依次相接连成肌动蛋白单链,两条单链盘旋而成
有极性
肌动蛋白结合蛋白
定义:细胞内与肌动蛋白结合并改变其特性的一大类蛋白质。
肌肉蛋白(p103)
非肌肉蛋白(p103)
时期
成核期:3-4个蛋白聚合成稳定的寡聚体,即核心
延长期:更多蛋白在其两端添加(快的一端为正端,慢的一端为负端)
特点
有踏车现象
需要ATP提供能量
影响微丝组装:Ca2+,Na+或K+的浓度 ATP,Mg2+ 细胞松弛素,鬼笔环肽等
构成细胞支架,维持细胞形态
参与细胞运动
参与细胞分裂
参与肌肉收缩
参与信号转导
中间丝
杆状蛋白 直径10nm左右的纤维,粗细介于粗细肌丝间得名
1.IF是最稳定的细胞骨架成分,主要起支撑作用
2.IF在细胞中围绕细胞核分布成束成网,并扩展到细胞质膜与质膜相连接
3.IF与微丝微管不同。中间丝蛋白不是所有真核细胞必要的结构成分
1.两条中间丝多肽形成超螺旋二聚体
2.两个二聚体反向平行以交叠方式构成四聚体
3.四聚体首尾相连形成原纤维
4.8跟原纤维构成柱状10nm纤维
装配特点
遵从半分子长度交错原则/IF蛋白头部具有多精氨酸序列而其中都有许多精氨酸结合位点
IF不具极性/相邻超螺旋中的α-螺旋是反向平行的 两端对称
体外装配
不依赖温度与蛋白质浓度
不需核苷酸或结合蛋白辅助
低离子强度和微碱条件下可明显解聚
中间丝蛋白可以在已存在的中间丝的多个位点加入,以交换方式换到原有纤维中
与MT/MF相比装配特点
MT与MF都只有30%-50%处于装配状态,而IF绝大部分装配成IF纤维
几乎不存在相应可溶性蛋白库
没有与之平衡的踏车行为
1.在细胞内形成一个完整的网状骨架系统
2.角蛋白纤维参与桥粒的形成和维持
3.增强细胞抗机械压力的能力
4.结蛋白纤维是肌肉Z盘的重要结构组分,对于维持肌肉细胞的收缩装置起重要作用
5.神经元纤维在神经细胞轴突运输起作用
6.参与传递细胞内机械的或分子的信息
7.中间纤维与mRNA的运输有关