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2017自学考试《细胞生物学》知识点:微管组装
(1)细胞松弛素是一组真菌的代谢产物,与微丝结合后可以将微丝切断,并结合在微丝末端阻抑肌动蛋白在该部位的聚合,但对微丝的解聚没有明显影响,因而用细胞松弛素处理细胞可以破坏微丝的网络结构,并阻止细胞的运动。
在活细胞内,能够起始微管的成核作用,并使之延伸的细胞结构称为微管组织中心(microtubule organizing center,MOTC)。除中心体以外,细胞内起始微管组织中心作用的类似结构还有位于纤毛和鞭毛基部的基体等结构。
负极 微管组装时,游离的αβ-微管蛋白二聚体有序地加到γ-微管蛋白构成的环上,而且γ-微管蛋白只与二聚体中的α-微管蛋白结合。
动粒微管:连接染色体动粒于两极的微管。极间微管:从两极发出,在纺锤体中部赤道区相互交错的微管。星体微管:中心体周围呈辐射分布的微管。纺锤体的功能 在细胞分裂中,其主要作用有两个部分。
大学医学细胞生物学知识点 分辨率:区分开两个质点间的最小距离。
细胞生物学名词解释 细胞(cell)是组成包括人类在内的所有生物体的基本单位,这一基本单位的含义即包括结构上的,也包括功能上的。
微管的组装与极性
微管的组装受多种因素影响。在体内,微管蛋白的合成是一个自我调控过程。而微管的组装则受细胞周期调控。
每一根原纤丝的一端是α-微管蛋白,另一端是β-微管蛋白,因此微管在结构上呈极性状态。微管有3种结构类型:单管(细胞质微管或纺锤体微管)、二联管(纤毛和鞭毛中)和三联管(中心粒和基体中)。
微管壁由13根原纤维构成。微管可为单管,也可组装成二联管、三联管。微管也是有极性的,一般认为正极端组装速度大于负极端。体外实验表明,在低温(0—4℃)或Ca存在时,微管趋于解聚合。
微管是一种具有极性的细胞骨架。它是由13条原纤维构成的中空管状结构,直径22~25纳米。每一条原纤维由微管蛋白二聚体线性排列而成。
组装:α+β微管蛋白——αβ二聚体——原纤维——片层——13根原纤维(一根单管)功能:(1)维持细胞形态。微管起支架作用,并对各种细胞器进行定位。
比较微管和微丝在结构,组装和功能上的相同点和不同点。
1、比较微管和微丝在结构,组装和功能上的相同点和不同点。正确答案:结构:微丝是由肌动蛋白单体形成的纤维状结构,微管是由a-微管蛋白和b-微管蛋白形成的异源二聚体。
2、结构不同:微管和中间纤维是中空的纤维状,微丝是实心的纤维状。微管的结构是均一的,而中等纤维结构是为中央为杆状部,两侧为头部或尾部。
3、微管: 微管(microtubule)在形态上呈管状纤维结构,它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。微丝:即肌动蛋白丝,一种螺旋状的纤丝,由肌动蛋白分子构成。
细胞生物学里面,微丝与微管在体外装配过程中的异同。谢谢
1、聚,即是去装配。高ATP浓度有利于微丝的装配。所以当将细胞质放入富含ATP的溶液时,细胞质会因为微丝的大量装配迅速凝固成胶。而微丝的两端装配速度 并不一样。快的一端(+极)比慢的一端(-极)快上5到10倍。
2、比较微管和微丝在结构,组装和功能上的相同点和不同点。正确答案:结构:微丝是由肌动蛋白单体形成的纤维状结构,微管是由a-微管蛋白和b-微管蛋白形成的异源二聚体。
3、细胞松弛素B能结合到微丝末端而阻止微丝的组装;鬼笔环肽能与微丝强烈亲和。从而抑制微丝解聚。秋水仙素能阻断微管组装,而紫衫酚则促进微管组装并使微管稳定存在。
4、中间丝:与微管、微丝一起形成完整的骨架体系,对细胞起支撑作用,同时参与桥粒的形成。在细胞内信息传递过程中起重要作用。微丝:细胞质的流动、变形运动等都和微丝的活动有关。
5、微管、微丝和中间纤维的不同点:(1)在化学组成上均由蛋白质构成,但三者的蛋白质的种类不同,而且中等纤维在不同种类细胞中的基本成分也不同。(2)在结构上,微管和中间纤维是中空的纤维状,微丝是实心的纤维状。
6、微丝和微管在不同分裂时期的分布有差异,具体如下。形状不同 微丝首先发现于肌细胞中, 在横纹肌和心肌细胞中肌动蛋白成束排列组成肌原纤维,具有收缩功能。
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