какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток

Цитоскелет

какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток

какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток

какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток

какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток

Цитоскелет образован белками, выделяют несколько основных систем, называемых либо по основным структурным элементам, заметным при электронно-микроскопических исследованиях (микрофиламенты, промежуточные филаменты, микротрубочки), либо по основным белкам, входящим в их состав (актин-миозиновая система, кератины, тубулин-динеиновая система).

Содержание

Цитоскелет эукариот

Клетки эукариот содержат три типа так называемых филаментов. Это супрамолекулярные, протяжённые структуры, состоящие из белков одного типа, сходные с полимерами. Разница заключается в том, что в полимерах связь между мономерами ковалентная, а в филаментах связь составных единиц обеспечивается за счёт слабого нековалентного взаимодействия.

Актиновые филаменты (микрофиламенты)

Порядка 7 нм в диаметре, микрофиламенты представляют собой две цепочки из мономеров актина, закрученные спиралью. В основном они сконцентрированы у внешней мембраны клетки, так как отвечают за форму клетки и способны образовывать выступы на поверхности клетки (псевдоподии и микроворсинки). Также они участвуют в межклеточном взаимодействии (образовании адгезивных контактов), передаче сигналов и, вместе с миозином — в мышечном сокращении. С помощью цитоплазматических миозинов по микрофиламентам может осуществляться везикулярный транспорт.

Промежуточные филаменты

Диаметр промежуточных филаментов составляет от 8 до 11 нанометров. Они состоят из разного рода субъединиц и являются наименее динамичной частью цитоскелета.

какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток

какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток

Микротрубочки

Микротрубочки представляют собой полые цилиндры порядка 25 нм диаметром, стенки которых составлены из 13 протофиламентов, каждый из которых представляет линейный полимер из димера белка тубулина. Димер состоит из двух субъединиц — альфа- и бета- формы тубулина. Микротрубочки — крайне динамичные структуры, потребляющие ГТФ в процессе полимеризации. Они играют ключевую роль во внутриклеточном транспорте (служат «рельсами», по которым перемещаются молекулярные моторы — кинезин и динеин), образуют основу аксонемы ундилиподий и веретено деления при митозе и мейозе.

Цитоскелет прокариот

Бактериальные гомологи актина

К наиболее изученным актиноподобным компонентам цитоскелета относятся MreB, ParM и MamK.

MreB и его гомологи

Белки MreB и его гомологи являются актиноподобными компонентами цитоскелета бактерий, играющими важную роль в поддержании формы клетки, сегрегации хромосом и организации мембранных структур. Некоторые виды бактерий, такие как Escherichia coli, имеют только один белок MreB, тогда как другие могут иметь 2 и более MreB-подобных белков. Примером последних служит бактерия Bacillus subtilis, у которой были обнаружены белки MreB, Mbl (MreBlike) и MreBH (MreB homolog).

В геномах E. coli и B. subtilis ген, отвечающий за синтез MreB, находится в одном опероне с генами белков MreC и MreD. Мутации, подавляющие экспрессию данного оперона, приводят к образованию клеток сферической формы с пониженной жизнеспособностью.

Субъединицы белка MreB образуют филаменты, обвивающие палочковидную бактериальную клетку. Они располагаются на внутренней поверхности цитоплазматической мембраны. Филаменты, образуемые MreB, динамичны, постоянно претерпевают полимеризацию и деполимеризацию. Непосредственно перед делением клетки MreB концентрируется в области, в которой будет формироваться перетяжка. Считается, что функцией MreB также является координация синтеза муреина — полимера клеточной стенки.

Гены, отвечающие за синтез гомологов MreB, были обнаружены только у палочковидных бактерий и не были найдены у кокков.

Белок ParM присутствует в клетках, содержащих малокопийные плазмиды. Его функция заключается в разведении плазмид по полюсам клетки. При этом субъединицы белка формируют филаменты, вытянутые вдоль большой оси палочковидной клетки.

Филамент по своей структуре представляет собой двойную спираль. Рост филаментов, образуемых ParM, возможен с обоих концов, в отличие от актиновых филаментов, растущих только на ±полюсе.

MamK — это актиноподобный белок Magnetospirillum magneticum, отвечающий за правильное расположение магнитосом. Магнитосомы представляют собой впячивания цитоплазматической мембраны, окружающие частички железа. Филамент MamK выполняет роль направляющей, вдоль которой, одна за другой, располагаются магнитосомы. В отсутствие белка MamK магнитосомы располагаются беспорядочно по поверхности клетки.

Гомологи тубулина

В настоящее время у прокариот найдены 2 гомолога тубулина: FtsZ и BtubA/B. Как и эукариотический тубулин, эти белки обладают ГТФазной активностью.

Белок FtsZ чрезвычайно важен для клеточного деления бактерий, он найден практически у всех эубактерий и архей. Также гомологи этого белка были обнаружены в пластидах эукариот, что является ещё одним подтверждением их симбиотического происхождения.

BtubA/B

В отличие от широко распространенного FtsZ, эти белки обнаружены только у бактерий рода Prosthecobacter. Они более близки к тубулину по своему строению, чем FtsZ.

Кресцентин, гомолог белков промежуточных филаментов

MinD и ParA

Эти белки не имеют гомологов среди эукариот.

MinD отвечает за положение сайта деления у бактерий и пластид. ParA участвует в разделении ДНК по дочерним клеткам.

См. также

Примечания

Миозины (1A, 1B, 1C, MYH1, MYH2, MYH3, MYH4, MYH6, MYH7, MYH7B, MYH8, MYH9, MYH10, MYH11, MYH13, MYH14, MYH15, MYH16)

Тропомодулин (1, 2, 3, 4) · Тропонин (T 1 2 3, C 1 2, I 1 2 3) · Тропомиозин (1, 2, 3, 4)

Актинин (1, 2, 3, 4) · Arp2/3 complex · actin depolymerizing factors (Cofilin (1, 2) · Дестрин) · Gelsolin · Profilin (1, 2) · ТитинПромежуточные филаментыпервого и второго типа (цитокератин, type I, type II) · третьего типа (десмин, GFAP, Peripherin, виментин) · четвертого типа (Internexin, Nestin, нейрофиламент, Synemin, Syncoilin) · пятого типа (ламин A, B)МикротрубочкиДинеины · Кинезины · Белки, связанные с микротрубочками (Tau protein, Dynamin) · Tubulins · Stathmin · TektinКатениныAlpha catenin · Beta catenin · Plakoglobin (gamma catenin) · Delta cateninдругиеAPC · Dystrophin (Dystroglycan) · plakin (Desmoplakin, Plectin) · Spectrin (SPTA1, SPTAN1, SPTB, SPTBN1, SPTBN2, SPTBN4, SPTBN5) · Talin (TLN1) · Utrophin · Vinculin

какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток

Полезное

Смотреть что такое «Цитоскелет» в других словарях:

цитоскелет — цитоскелет … Орфографический словарь-справочник

цитоскелет — Компоненты клетки, обеспечивающие опорную функцию, состоящие преимущественно из микрофибрилл и микрофиламентов [http://www.dunwoodypress.com/148/PDF/Biotech Eng Rus.pdf] Тематики биотехнологии EN cytoskeleton … Справочник технического переводчика

цитоскелет — совокупность нитевидных белковых структур – микротрубочек и микрофиламентов, составляющих опорно двигательную систему клетки. Цитоскелетом обладают только эукариотические клетки, в клетках прокариот (бактерий) его нет, что является важным… … Биологический энциклопедический словарь

цитоскелет — Термин цитоскелет Термин на английском cytoskeleton Синонимы Аббревиатуры Связанные термины биологические моторы, кинезин, клетка, протеом, протеомика Определение Клеточный каркас или скелет, находящийся в цитоплазме живой клетки. Описание… … Энциклопедический словарь нанотехнологий

цитоскелет — совокупность находящихся в гиалоплазме микротрубочек и микрофиламентов; определяет форму клетки и влияет на перемещение внутриклеточных структур … Анатомия и морфология растений

Цитоскелет прокариот — Цитоскелет прокариот это система нитеподобных структур, которые преимущественно являются упорядоченными полимерами белков одного класса, наличествует в клетках бактерий и … Википедия

Живая клетка — Клетка элементарная единица строения и жизнедеятельности всех живых организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию,… … Википедия

Клетка (биология) — Клетка элементарная единица строения и жизнедеятельности всех живых организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию,… … Википедия

Клетка — У этого термина существуют и другие значения, см. Клетка (значения). Клетки крови человека (РЭМ) … Википедия

Комплексный справочник по Биологии — Термин Биология был предложен выдающимся французким естествоиспытателем и эволюционистом Жаном Батистом Ламарком в 1802 году для обозначения науки о жизни как особым явлении природы. Сегодня биология представляет собой комплекс наук, изучающих… … Википедия

Источник

Цитоскелет

Цитоскелет — это клеточный каркас или скелет, находится в цитоплазме живой клетки. Он присутствует во всех клетках, как эукариот (животных, растений, грибов и простейших), так и прокариот. Это динамичная структура постоянно меняется, в функции которой входит поддержка и адаптация формы клетки к внешним воздействиям, экзо- и эндоцитоз, обеспечение движения клетки как целого, активный внутриклеточный транспорт и клеточное деление. Цитоскелет образованный белками. В цитоскелета выделяют несколько основных систем, называемых или основными структурными элементами, заметными при электронно-микроскопических исследованиях (микрофиламенты, промежуточные филаменты, микротрубочки), или по основным белками, входящих в их состав (актин-миозиновых система, кератиновое система, тубулин- динеинова система).

Общий план строения филаментов цитоскелета

Элементы цитоскелета являются полимерами, мономерами которых выступают определенные белковые субъединицы. В отличие от других биополимеров, таких как сами белки или нуклеиновые кислоты, структурные единицы цитоскелета соединены друг с другом слабыми нековалентными связями. Полимерная строение выгодна из-за того, что позволяет клетке быстро перегруппировывать цитоскелет: белковые мономеры маленькие, и они могут быстро диссоциировать в цитоплазме, в отличие от длинных филаментов.

Промежуточные филаменты состоят из субъединиц, которые сами являются удлиненными фибриллярного белка, в то время как мономерами микрофиламентов и микротрубочек является глобулярные белки актин и тубулин соответственно. Белки цитоскелета могут самоорганизовываться в длинные филаменты, образуя различные типы латеральных контактов и контактов типа «хвост-голова». В живой клетке этот процесс регулируется огромным количеством вспомогательных белков.

Элементы цитоскелета могут быть одновременно динамичными и очень прочными за того, что они состоят из нескольких протофиламентив — длинных линейных нитей, построенных с мономеров, размещенных в один ряд. Обычно протофиламенты спирально закручиваются друг вокруг друга. Микротрубочки состоят из тринадцати протофиламентив размещенных по кругу, микрофиламенты — из двух спирально закрученных, а промежуточные филаменты — с восьми. Вследствие такого строения диссоциация мономера с конца фибриллы происходит значительно легче, чем разрыв посередине, так как для диссоциации необходимо разрушения только одного продольного связи и одного-двух латеральных, а для разрыва — большого количества продольных связей. Поэтому перестройка элементов цитоскелета происходит относительно легко, и в то же время они могут легко противостоять тепловым повреждением и выдерживать различные механические воздействия.

Элементы цитоскелета эукариот

Основными функциями цитоскелета является поддержание формы клетки и обеспечения перемещения как клетки в целом, так и внутриклеточных компонентов внутри клетки. Цитоскелет состоит из трех основных компонентов: микрофиламентов, микротрубочек и промежуточных филаментов. Это супрамолекулярные, протяжные полимерные структуры, состоящие из белков одного типа.

Динамика элементов цитоскелета

Элементы цитоскелета являются динамическими структурами: их можно сравнить с цепочкой муравьев, которые идут к месту сбора пищи. Хотя сам цепочка может существовать часами, каждый муравей в нем находится в постоянном движении. Так же и элементы цитоскелета постоянно обмениваются субъединицами с цитоплазмой, где мономеры находятся в растворимой форме. Относительной стабильностью характеризуются только промежуточные филаменты, поэтому информация о динамике касается в большей степени микротрубочек и актиновых филаментов.

Примером динамичности и гибкости цитоскелета клетки может быть перегруппировки микротрубочек, которые в интерфазе образуют структуру похожую на звезду, лучи которой отходят от центра клетки, а перед разделением способны быстро создать веретено деления. В то же время некоторые структуры, построенные из элементов цитоскелета могут существовать очень долгое время: например на поверхности волосковых клеток внутреннего уха является вырасти — стереоцили, поддерживаемых пучками микрофиламентов. Эти пучки существуют на протяжении всей жизни животного, хотя их субъединицы постоянно обновляются

Нуклеация

Мономеры элементов цитоскелета могут спонтанно образовывать комплексы в растворе. Однако, такие олигомеры обычно нестабильны, потому что каждая субъединица в них образует связи только с небольшим количеством других. Этих взаимодействий часто недостаточно, чтобы удержать комплекс, и он в основном быстро распадается. Для образования длинных филаментов необходимо наличие первоначального агрегата с такого количества мономеров, которой будет достаточно для стабилизации, такой агрегат называется ядром, а процесс его образования — нуклеации. Для актиновых филаментов, ядро ​​должно состоять минимум из трех субъединиц, тогда как образование микротрубочек начинается с сложного комплекса (предположительно, из 13 молекул тубулина, образующих кольцо).

Нуклеация обычно является лимитирующим этапом в образовании длинных филаментов в растворе свободных мономеров. После инициации полимеризации в таком растворе наблюдается лаг-фаза, во время которой не наблюдается образование филаментов. Ее существование объясняется тем, что нестабильность небольших олигомеров создает кинетический барьер в полимеризации, и длится она до тех пор, пока не произойдет процесс нуклеации. Если к раствору мономеров добавить готовые комплексы субъединиц (например, состоящие из соединенных ковалентно мономеров), тогда лаг-фазы наблюдаться не будет.

Потребность в нуклеации используется клеткой для регулирования образования новых элементов цитоскелета. Существуют специальные белки, которые могут катализировать нуклеации в специфическом месте, где необходимо образование микротрубочек или актиновых филаментов.

Полярность микротрубочек и микрофиламентов

В отличие от мономеров промежуточных филаментов, актин и тубулин имеют два структурно и функционально разные концы. В составе микрофиламентов и микротрубочек все субъединицы возвращены в одну сторону, таким образом данные элементы цитоскелета обладают полярностью. Два конца этих филаментов отличаются по динамике полимеризации и деполимеризации:

В микротрубочках α-субъединицы тубулина возвращены в минус-конца, а β — до плюс. В Микрофиламентов мономеры актина размещены таким образом, что их АТФ-связывающая щель указывает в сторону минус конца.

Несмотря на то, что абсолютные занчення k on и k off могут сильно отличаться для плюс и минус конца, их соотношение является постоянной величиной. Поскольку изменение свободной энергии ΔG вследствие диссоциации или присоединения новой субъединицы одинакова, не в зависимости от того, на каком конце филамента произошли изменения. Поэтому, когда концентрация свободных мономеров C C C, оба конца растут. Это подтверждается только при отсутствии гидролиза нуклеозидтрифосфатов (АТФ или ГТФ).

Гидролиз нуклеотидтрифосфатив

Актин и тубулин — это не просто мономеры элементов цитоскелета, они также являются ферментами, которые могут осуществлять гидролиз АТФ и ГТФ соответственно. Одна молекула актина связывает одну молекулу АТФ, тогда как димер тубулина — две молекулы ГТФ (по одной на каждую субъединицу), то ГТФ, что находится в α-субъединицы никогда не гидролизуетья и не обменивается, тогда как ГТФ β-субъединицы может превращаться на ГДФ.

В свободных мономерах актина и тубулина гидролиз нуклеотидов происходит очень медленно, для ускорения этого процесса необходимо действие определенного фактора — ГТФаза- или АТФаза-активирующих белков. Причем для тубулина и актина такими факторами являются другие молекулы тубулина или актина соответственно, поэтому гидролиз нуклеотидтрифосфату значительно ускоряется после инкорпорации мономера в филамент цитоскелета, где он взаимодействует с другими идентичинмы молекулами. Микротрубочки и микрофиламенты могут существовать в двух формах «Т-форме» (мономеры связаны с ГТФ или АТФ) и «Д-форме» (мономеры связаны с ГДФ или АДФ).

Источник

Какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток

• Цитоскелет эукариотической клетки представляет собой внутреннюю сеть фибриллярных компонентов, включающую микротрубочки, актиновые филаменты и промежуточные филаменты.

• Цитоскелет обладает различными функциями, в т.ч. фиксирует органеллы в клетке.

Термином цитоскелет обозначают сеть фибриллярных компонентов, которая присутствует в большинстве клеток эукариот. Эта сеть создает довольно жесткую внутреннюю структуру, определяющую форму клетки. Например, эпителиальные клетки имеют кубическую форму, а нейроны характеризуются наличием очень протяженных и тонких аксонов. Наряду с поддержанием клеточной структуры, цитоскелет обладает и другими функциями.

Например, белковые субстраты могут связываться с цитоскелетом с помощью молекулярных моторов, использующих филаменты как направляющие для транспортировки белковых субстратов к местам их локализации.

какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клетокФотография фибробласта под флуоресцентным микроскопом.
Микротрубочки окрашены специфическим красителем.
Показано положение ядра и мембраны клетки.

Цитоскелет представляет собой динамическую структуру. Он состоит из трех фибриллярных компонентов. Каждый компонент представляет собой полимерную структуру, образованную повторами белковых субъединиц. Филаменты представляют собой динамические структуры. Возможно добавление к ним или отщепление от них субъединиц. В результате тредмиллинга с одного конца происходит сборка филаментной структуры, а с другого ее диссоциация. Три компонента фибриллярной сети называются микротрубочки, актиновые филаменты и промежуточные филаменты.

Микротрубочки представляют собой полимеры тубулина, димера, состоящего из двух близких по структуре белков, а- и b-тубулина. Они образуют полые трубочки около 25 нм в диаметре. Микротрубочки отличаются динамической нестабильностью, и взаимодействие с другими белками оказывает на них стабилизирующее воздействие. Микротрубочки участвуют в поддержании структуры клетки.

При действии на большинство клеток веществ, вызывающих диссоциацию микротрубочек, клетки теряют форму и превращаются в сферические образования. При диссоциации микротрубочек эндоплазматический ретикулум собирается вокруг ядра, и происходит фрагментация аппарата Гольджи, что свидетельствует о важной роли, которую играют микротрубочки в поддержании структуры этих органелл.

Разнообразие клеточных структур, формируемых с участием микротрубочек, можно проиллюстрировать на примере отростков фибробластов и нейронов. Фибробласты представляют собой подвижные клетки, способные мигрировать в организме. У этих клеток, как показано на гиг. микротрубочки образуют звездчатое образование, выходящее из одной точки, расположенной поблизости от ядра.

Напротив, длинные отростки (аксоны и дендриты), отходящие от тела нейрона, содержат параллельные пучки очень длинных микротрубочек. Оба типа расположения МТ представляют собой структурные элементы, которые при растяжении развивают усилие, и служат в качестве направляющих для перемещения белков с помощью молекулярных моторов.

какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клетокВыросты нейрона содержат очень длинные микротрубочки.

Каждый раз при наступлении деления микротрубочки претерпевают сильные изменения, вплоть до полной реорганизации их структуры. На рисунке ниже показаны изменения, происходящие в митозе, когда сеть микротрубочек полностью диссоциирует и заменяется веретеном.

Актиновые филаменты состоят из субъединиц белка актина. Актин является одним из наиболее распространенных белков эукариотической клетки и наиболее консервативных с эволюционной точки зрения. В филаменте все актиновые субъединицы имеют одинаковую полярность, при которой сайт связывания АТФ на одном ее конце контактирует со следующей субъединицей.

Актиновый филамент представляет собой полимер, состоящий из двух нитей, расположенных подобно двум перекрученным ниткам бус, образующим связку около 8 нм в диаметре.

Актиновые филаменты не только пересекают клетку, но и переходят в специализированные структуры, являющиеся выростами клеточной поверхности, которые обеспечивают клетке движение. На рисунке ниже показана актиновая сеть фибробласта. Движение осуществляется при выполнении механической работы, а энергия поставляется за счет гидролиза АТФ. Подвижность обеспечивается полимеризацией актиновой нити, что является важнейшим свойством клеток как одноклеточных, так и многоклеточных организмов.

какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клетокВ делящейся клетке присутствует веретено, образующееся из микротрубочек.
На фотографии, сделанной во флуоресцентном микроскопе, микротрубочки,
хромосомы и центриоли окрашены зеленым, синим и желтым соответственно.
какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клетокФотография фибробласта в электронном микроскопе.
По краю клетки видна сеть актиновых филаментов.
какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клетокФотография парамеции, сделанная в сканирующем электронном микроскопе.
Видны ряды ресничек.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Источник

Цитоскелет – определение, структура и функции

Определение цитоскелета

Цитоскелет представляет собой сеть нитей и канальцев, которая простирается на протяжении клетка, сквозь цитоплазма, который представляет собой весь материал внутри клетки, за исключением ядра. Это найдено во всех клетках, хотя белки, из которых это сделано, варьируются между организмами. Цитоскелет поддерживает клетку, придает ей форму, организует и привязывает органеллы и играет роль в молекула транспорт, деление клеток а также клеточная сигнализация.

Строение цитоскелета

Эукариотический цитоскелет состоит из трех типов филаментов, представляющих собой удлиненные цепочки белков: микрофиламенты, промежуточные филаменты и микротрубочки.

какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Смотреть картинку какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Картинка про какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток. Фото какие структурные единицы составляют основу цитоскелета эукариотических клеток

микрофиламентов

Микрофиламенты также называют актиновыми нитями, потому что они в основном состоят из белка актина; их структура состоит из двух нитей актина, намотанных по спирали. Они имеют толщину около 7 нанометров, что делает их самыми тонкими нитями в цитоскелете. Микрофиламенты имеют много функций. Они помогают в цитокинез, который является делением цитоплазмы клетки, когда она делится на две части дочерние клетки, Они помогают в клетку подвижность и позволяют одноклеточным организмам, таким как амебы, двигаться. Они также участвуют в цитоплазматическом потоке, который является потоком цитозоль (жидкая часть цитоплазмы) по всей клетке. Цитоплазматический поток транспортирует питательные вещества и клеточные органеллы. Микрофиламенты также являются частью мускул клетки и позволяют этим клеткам сокращаться вместе с миозином. Актин и миозин являются двумя основными компонентами сокращения мышц.

Промежуточные нити

Промежуточные нити имеют ширину около 8-12 нм; их называют промежуточными, потому что они находятся между размерами микрофиламентов и микротрубочек. Промежуточные нити состоят из различных белков, таких как кератин (содержится в волосах и ногтях, а также у животных с чешуей, рогами или копытами), виментина, десмина и ламина. Все промежуточные филаменты находятся в цитоплазме, за исключением ламинов, которые находятся в ядре и помогают поддерживать ядерную оболочку, окружающую ядро. Промежуточные филаменты в цитоплазме поддерживают форму клетки, несут напряжение и обеспечивают структурную поддержку клетки.

Микротрубочки

Микротрубочки являются самым большим из волокон цитоскелета при длине волны около 23 нм. Это полые трубки из альфа и бета тубулина. Микротрубочки образуют структуры, подобные жгутикам, которые представляют собой «хвосты», которые продвигают клетку вперед. Они также обнаружены в структурах, таких как реснички, которые являются придатками, которые увеличивают площадь поверхности клетки и в некоторых случаях позволяют клетке двигаться. Большинство микротрубочек в клетка животного родом из клетки органеллы называется центросома, который является микротрубочек организационный центр (МТЦ). Центросома находится около середины клетки, и микротрубочки выходят из нее наружу. Микротрубочки важны для формирования веретенообразного аппарата (или митотического веретена), который отделяет сестринские хроматиды так что одна копия может попасть в каждую дочернюю клетку во время деления клетки. Они также участвуют в транспортировке молекул внутри клетки и в формировании клеточная стенка в растение клетки.

Функция цитоскелета

Как описано выше, цитоскелет имеет несколько функций. Во-первых, это дает форму клетки. Это особенно важно в клетках без клеточных стенок, таких как клетки животных, которые не получают свою форму из толстого внешнего слоя. Это также может дать движение клетки. Микрофиламенты и микротрубочки могут разбирать, повторно собирать и сжиматься, позволяя клеткам ползать и мигрировать, а микротрубочки помогают формировать такие структуры, как реснички и жгутики, которые обеспечивают движение клеток.

Цитоскелет организует клетку и удерживает на месте ее органеллы, но также способствует перемещению органелл по всей клетке. Например, во время эндоцитоз когда клетка поглощает молекулу, микрофиламенты вытягивают везикул содержащий поглощенные частицы в клетку. Точно так же цитоскелет помогает перемещать хромосомы во время деления клетки.

Одной аналогией для цитоскелета является каркас здания. Подобно каркасу здания, цитоскелет является «каркасом» клетки, сохраняя структуры на месте, обеспечивая опору и придавая клетке определенную форму.

викторина

1. Какая клеточная органелла является центром организации микротрубочек?A. хлоропластов B. центросомаC. ядроD. рибосома

Ответ на вопрос № 1

В верно. Центросома представляет собой органеллу, расположенную в середине клетки, которая организует микротрубочки, которые излучают наружу из нее. Он содержится только в клетках животных, но не в других эукариотических клетках, таких как клетки растений или грибов.

2. Какой тип цитоскелетной нити является самым толстым в диаметре?A. МикротрубочкиB. микрофиламентовC. Промежуточные нити

Ответ на вопрос № 2

верно. Микротрубочки – самый толстый компонент цитоскелета, а микрофиламенты – самые тонкие. Промежуточные филаменты, как следует из их названия, находятся между микротрубочками и микрофиламентами по толщине.

3. Какая функция цитоскелета?A. Обеспечить структурную поддержку клеткиB. Чтобы помочь в делении клетокC. Чтобы помочь клетке двигатьсяD. Все вышеперечисленное

Ответ на вопрос № 3

D верно. Цитоскелет имеет множество функций, в том числе все эти варианты. Кроме того, он играет роль в передаче сигналов клетками, транспорте материалов и организации клеточных органелл.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *