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免费下载高中生物竞赛辅导优质课《细胞骨架》ppt课件14

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细胞骨架
细胞骨架
微管(Microtubule MT)
微丝 (Microfilament MF)
中等纤维(Intermediate Filament IF)
核纤层
核骨架
细胞骨架
功能:
形态构建
细胞形态改变
细胞迁移
物质运输
细胞分裂
信息传递等
1. 中间纤维
中间纤维 intermediate filament
中间纤维具有组织特异性,不用细胞具有不同中间纤维。

无极性。

纤维直径变化。
中间纤维的功能
增强细胞抗机械压力的能力
角蛋白纤维参与桥粒的形成和维持
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
参与传递细胞内机械的或分子的信息
中间纤维与mRNA的运输有关
神 经 丝
核 纤 层
角 蛋 白
2. 核纤层
细胞核膜与核孔复合体
核纤层
核纤层由核纤肽构成的中间纤维 作用: 保持核的形态: 参与染色质和核的组装 核被膜提供支持;染色质的附着位点
核纤层蛋白:Lamins
3. 核骨架

核骨架
核骨架纤维粗细不等,直径为3-30nm,形成三维网络结构与核纤层,与核孔复合体相接,将染色质和核仁网络在其中。
1.为DNA的复制提供支架
2.是基因转录加工的场所
3.与染色体构建有关
核骨架-核纤层-中间纤维三者相互联系形成一个贯穿于核、质间的统一网络系统
核纤层
中间纤维
核骨架
4. 细胞质骨架
性质 微管 微丝 中间纤维
结构
直径
亚基
功能
中空管装结构,外壁由13个微管蛋白排列形成
两条缠绕的微丝蛋白链形成
纤维蛋白超螺旋化形成
外径25nm
7nm
8-12nm
α及β微管蛋白
微丝蛋白
角蛋白等,依细胞类型而不同
维持细胞形态,细胞迁移,染色体迁移,细胞器迁移
维持细胞形态,细胞变形,肌肉收缩,胞质环流,细胞迁移,细胞分裂
维持细胞形态,核及某些细胞器的锚定
有极性
有极性
无极性
微管
微管:存在于所有真核细胞中由微管蛋白装配成的长管状细胞结构。

(一)成分
1.α微管蛋白
2.β微管蛋白
除极少数细胞外(人红细胞),微管几乎存在与从阿米巴到高等动植物所有真核细胞胞质中,原核生物中没有微管。
还有非微管成分的微管蛋白
微管的装配
α-微管蛋白和β-微管蛋白形成αβ二聚体,αβ二聚体先形成环状核心,经过侧面增加二聚体而扩展为螺旋带, 当螺旋带加宽至13根原纤维时,即合拢形成一段微管。需要GTP
正极
负极
微管的动态组装与去组装 踏车行为
微管特异性药物
1.秋水仙素:微管解体
2.紫杉酚:稳定微管
中心体——细胞的微管组织中心
9(3)+0型
gTuRC: gTubulin Ring Complex MT nucleator at the centrosome
The centrosome and microtubule nucleation
中心体在微管形成中的作用
培养的成纤维细胞的荧光显微照片,显示微管解聚后再聚合,从中心体向各个方向生长。
细胞周期中微管动态变化
Prophase
Metaphase
外周二联体
动力蛋白臂
中央单体微管
放射辐条
质膜
真核细胞的鞭毛与纤毛
鞭毛与纤毛的
超微结构
动力蛋白臂与微管的相对运动使得鞭毛与纤毛弯曲
三联体微管形成基体
9(2)+2型
9(3)+0型
基粒
马达蛋白:能使微管运动或使胞内颗粒沿着微管运输的一类蛋白质
驱动蛋白(kinesin):负责从胞体向突触末端运输小泡和细胞器 ,驱动向(+)极运输 动力蛋白(dynein):在有丝分裂期间作为纺锤体定位和染色体移动的装置; 将膜细胞器从细胞外周区域运向中央区域。驱动向(--)极运输
驱动蛋白的运动
正常小鼠细胞,细胞大多数线粒体沿微管分布;驱动蛋白缺失的细胞线粒体丛集在细胞的中央区域。微管绿色,线粒体橙色
驱动蛋白缺失的细胞及其表型改变
细胞骨架 (cytoskeleton)
微丝 actin
微丝的组装
踏车现象
极性
游离的肌动蛋白 外观呈 哑铃状, 这种actin又叫G-actin,将G-actin形成的微丝又称为F-actin。
微丝特异性药物:
细胞松弛素(cytochalasins)
阻止聚合
鬼笔环肽(philloidin)
标记F-actin,抑制解聚
小肠上皮微绒毛
胞质分裂环
伪足
应力纤维
微丝的功能
肌肉收缩
肌肉收缩
肌纤维(肌细胞)
肌质网. 肌细胞中特化了的滑面内质网.钙库。
肌原纤维纤维TEM照片
肌肉收缩




细胞核
微丝与细胞运动
肌肉收缩
肌球蛋白分子颈部作为摆动杠杆臂使肌动蛋白纤维移动
微丝与细胞运动
微丝与细胞运动