АкушерствоАнатомияАнестезиологияВакцинопрофилактикаВалеологияВетеринарияГигиенаЗаболеванияИммунологияКардиологияНеврологияНефрологияОнкологияОториноларингологияОфтальмологияПаразитологияПедиатрияПервая помощьПсихиатрияПульмонологияРеанимацияРевматологияСтоматологияТерапияТоксикологияТравматологияУрологияФармакологияФармацевтикаФизиотерапияФтизиатрияХирургияЭндокринологияЭпидемиология

Основной белок- актин.

Прочитайте:
  1. Вступительного испытания для поступления по основной образовательной программе высшего образования – программе ординатуры по специальности 31.08.02 – Анестезиология-реаниматология
  2. Где скрыт «Основной эффект гормонов щитовидной железы»? (предыстория)
  3. Изучение основной и дополнительной литературы по дисциплине
  4. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения основной образовательной программы высшего профессионального образования
  5. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
  6. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
  7. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП)
  8. Назовите эшерихиозы, для которых патогенетическая терапия является основной (выберите 2 правильных ответа)
  9. Основной антропометрический список

Актиновые микрофиламенты.

Микрофиламенты в общем.

Встречаются во всех клетках эукариот.

 

Расположение

 
 

 


 

Микрофиламенты образуют пучки в цитоплазме подвижных клеток животных и образую кортикальный слой (под плазматической мембраной).

 

Основной белок- актин.

· Неоднородный белок

· Встречается в разных изоформах, кодируется разными генами

У млекопитающих 6 актинов: один в скелетных мышцах, один –в сердечной, два типа в гладких, два немышечных (цитоплазматических) актина=универсальный компонент любых клеток млекопитающих.

 

Все изоформы близки по аминокислотным последовательностям, вариантны лишь концевые участки.(они определяют скорость полимеризации, НЕ влияют на сокращение)

 

Свойства актина:

· М=42 тыс;

· в мономерной форме имеет вид глобулы, содержащей молекулу АТФ (G-актин);

· полимеризация актина => тонкая фибрилла (F-актин, представляет пологую спиральную ленту);

· актиновые МФ полярны по своим свойствам;

· при достаточной концентрации G-актин начинает самопроизвольно полимеризоваться;

· очень динамические структуры, которые легко разбираются и собираются.

 

При полимеризации (+) конец нити микрофиламента быстро связывается с G-актином => растет быстрее

(–) конца.

Малая концентрация G-актина=> F-актин начинает разбираться.

Критическая концентрация G-актина=>динамическое равновесие (микрофиламент имеет постоянную длину)

На растущий конец прикрпеляются мономеры с АТФ, в процессе полимеризации происходит гидролиз АТФ, мономеры стаются связанными с АДФ. Молекулы актина+атф прочнее взаимодействуют друг с другом, чем мономеры, связанные с АДФ.

Стабильность фибриллярной системы поддерживается:

· белком тропомиозином (придает жесткость);

· филамином и альфа-актинином. Образуют поперечные скрепки между нитями f-актина=>сложная трехмерная сеть(придает гелеобразное состояние цитоплазме);

· Белки, прикрепляющиеся к концам фибрилл, предотвращающие разборку;

· Фимбрин (связывают филаменты в пучки);

· Комплекс с миозинами= акто-миозиновый комплекс, способный к сокращению при расщеплении АТФ.

Функции микрофиламентов в немышечных клетках:

1. Быть частью сократительного аппарата;

2. Участвовать в формировании скелетных структур,способных к движению.


Дата добавления: 2015-10-11 | Просмотры: 553 | Нарушение авторских прав







При использовании материала ссылка на сайт medlec.org обязательна! (0.004 сек.)