Dinamikus fehérjerendszerek a sejtben

Hasonló dokumentumok
A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai

Dinamikus fehérjerendszerek a sejtben. Kellermayer Miklós

Citoszkeleton. Sejtek rugalmassága. Polimer mechanika: Hooke-rugalmasság. A citoszkeleton filamentumai. Fogászati anyagtan fizikai alapjai 12.

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER (Nyitrai Miklós, )

Tartalom. A citoszkeleton meghatározása. Citoszkeleton. Mozgás a biológiában A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER 12/9/2016

11/15/10! A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER! Polimerizáció! Polimerizációs egyensúly! Erő iránya szerint:! 1. valódi egyensúly (aktin)" Polimer mechanika!

A citoszkeletális rendszer, motorfehérjék.

A citoszkeletális rendszer, motorfehérjék.

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

A citoszkeletális rendszer, a harántcsíkolt izom biofizikája.

Történeti áttekintés. Eukarióta. Prokarióta. A citoszkeletális rendszer. Motorfehérjék. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai.

A citoszkeleton. A citoszkeleton, a motorfehérjék, az izom és működésének szabályozása. A citoszkeleton. A citoszkeleton.

Az élő sejt fizikai Biológiája: motorfehérjék, egyensúlytól távoli folyamatok

A citoszkeletális rendszer

A citoszkeleton. A citoszkeleton, a motorfehérjék, az izom és működésének szabályozása. A citoszkeleton. A citoszkeleton. Az aktin.

A biológiai mozgások. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Motorfehérjék. Motorfehérjék közös tulajdonságai

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER Bugyi Beáta PTE ÁOK, Biofizikai Intézet. 9. A sejtmozgás mechanizmusai

A biológiai mozgások. Motorfehérjék. Motorfehérjék közös tulajdonságai 4/22/2015. A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai. Szerkezeti homológia

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz

A motorfehérjék definíciója. A biológiai motorok 12/9/2016. Motorfehérjék. Molekuláris gépek. A biológiai mozgás

BIOMECHANIKA 2 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

Polimerlánc egyensúlyi alakja. Féregszerű polimermodell (Wormlike chain) WLC (wormlike chain): Entropikus rugalmasság vizualizálása

Citoszkeleton Sejtmozgás

A diffúzió csak rövid méretsálán gyors. Az élő sejt fizikai Biológiája: Diffúzió, polimerizáció, reptáció

Tubulin, mikrotubuláris rendszer és mikrotubulus asszociált fehérjék

Biomolekulák nanomechanikája A biomolekuláris rugalmasság alapjai

A citoszkeletális rendszer

Sejtmozgás és adhézió Molekuláris biológia kurzus 8. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Intézet

Motorfehérjék november 30.; Nyitrai

Tubulin, mikrotubuláris rendszer és mikrotubulus asszociált fehérjék

Az élő sejt fizikai Biológiája: TERMODINAMIKAI ÁRAMOK. Tematika ANYAGÁRAM (DIFFÚZIÓ) Diffúzió, polimerizáció, reptáció. Kellermayer Miklós

2. AKTIN-KÖTŐ FEHÉRJÉK

DNS, RNS, Fehérjék. makromolekulák biofizikája. Biológiai makromolekulák. A makromolekulák TÖMEG szerinti mennyisége a sejtben NAGY

Sejtciklus. Sejtciklus. Centriólum ciklus (centroszóma ciklus) A sejtosztódás mechanizmusa. Mikrotubulusok és motor fehérjék szerepe a mitózisban

Biofizika I

Kollár Veronika

A sejtváz. Mikrotubulusok (25 nm átmérő) Mikrofilamentumok (7 nm átmérő) Intermedier filamentumok (8-12 nm átmérő)

2011. október 11. Szabad János

Makromolekulák. Fehérjetekeredé. rjetekeredés. Biopolimer. Polimerek

A centriólum és a sejtek mozgási organellumai

A membránok és a citoszkeleton kapcsolata. A sejtosztódás és a sejtciklus. Előadó:Gönczi Mónika Debreceni Egyetem, ÁOK, Élettani Intézet

BIOMECHANIKA 3 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

Tudjunk Egymásról Bugyi Beáta 22/11/2012

Biopolimer 12/7/09. Makromolekulák szerkezete. Fehérje szerkezet, és tekeredés. DNS. Polimerek. Kardos Roland DNS elsődleges szerkezete

Egyedi molekula vizsgálatok

MULTICELLULÁRIS SZERVEZŐDÉS: SEJT-SEJT (SEJT-MÁTRIX) KÖLCSÖNHATÁSOK 1. Bevezetés (2.)Extracelluláris mátrix (ECM) (Kollagén, hialuron sav,

Nanomedicina Szimpózium, Nanomechanika: Egyedi Biomolekulák Manipulálása. Kellermayer Miklós

Sejtváz Sejtek mozgása

Az élő sejt fizikai Biológiája:

Biokémiai kutatások ma

1. AKTIN CITOSZKELETON

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

Az élő sejt fizikai Biológiája Kellermayer Miklós

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

A dezmin nanomechanikai vizsgálata

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata

Biomolekulák mint polimerek. Milyen alakúak a biopolimerek? 4/22/2015. Biopolimerek osztályozása hajlékonyságuk alapján

3. Sejtalkotó molekulák III. Fehérjék, enzimműködés, fehérjeszintézis (transzkripció, transzláció, poszt szintetikus módosítások)

SEJTBIOLÓGIA biomérnök hallgatók számára

Sejtváz, aktin mikrofilamentumok, motor fehérjék

A Földön előforduló sejtek (pro- és eukarioták) közös és eltérő tulajdonságai. A sejtes szerveződés evolúciója.

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Biofizika I

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

Fizikai biológia. Modellépítés kiinduló szempontjai. Mitől élő az élő? Az élő sejt fizikai Biológiája

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

2007/11/05 Molekuláris biológia előadások - Putnoky 1-1

Hemoglobin - myoglobin. Konzultációs e-tananyag Szikla Károly

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Rövid anyagtudomány. Biomolekulák és sejtek mechanikai tulajdonságai ÉL SEJT: MOLEKULAGÉPEZETEK SOKASÁGA MIÉRT EGYEDI MOLEKULÁK?

Fehérjeszerkezet, és tekeredés. Futó Kinga

Orvosi Biofizika II. A Biomechanika története. Mechanikai alapok. Biomechanika: Biomolekuláris és szöveti rugalmasság

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

Biofizika I

(1) A T sejtek aktiválása (2) Az ön reaktív T sejtek toleranciája. α lánc. β lánc. V α. V β. C β. C α.

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI AZ AMINOSAVAK ÉS FEHÉRJÉK 1. kulcsszó cím: Aminosavak

a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál. Nyugalmi potenciál. 3 tényező határozza meg:

Miért egyedi molekulák? Miért egyedi molekulák? Biomolekulák és sejtek mechanikai tulajdonságai. Élő sejtben: molekulagépezetek sokasága

Miért egyedi molekulák?

A replikáció mechanizmusa

a. Szinaptikus jelátvitel b. Receptorok c. Szignál transzdukció neuronokban d. Neuromoduláció. Szinaptikus jelátvitel.

Komplex egyszerű Aktin alapú mikrofilamentum rsz. Hogyan vizsgálhatunk folyamatokat? Komplex egyszerű S E J T

A kemotaxis biológiai és klinikai

AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE

Az orvosi biotechnológiai mesterképzés megfeleltetése az Európai Unió új társadalmi kihívásainak a Pécsi Tudományegyetemen és a Debreceni Egyetemen

9. előadás: Sejtosztódás és sejtciklus

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17

Sejt. Aktin működés, dinamika plus / barbed end pozitív / szakállas vég 1. nukleáció 2. elongáció (hosszabbodás) 3. dinamikus egyensúly

Izomműködés. Harántcsíkolt izom. Simaizom és simaizom-alapú szervek biofizikája.

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

Egy idegsejt működése. a. Nyugalmi potenciál b. Transzport proteinek c. Akciós potenciál

A fehérjék hierarchikus szerkezete

MOTORENZIMEK MŰKÖDÉSÉNEK SOKFÉLESÉGE

KÖLCSÖNHATÁS ÉS DINAMIKA. az NMR spektroszkópia, mint a modern szem. Bodor Andrea

Elválasztástechnikai és bioinformatikai kutatások. Dr. Harangi János DE, TTK, Biokémiai Tanszék

Mechanika, dinamika. p = m = F t vagy. m t

Átírás:

BIOLÓGIAI MOZGÁSOK Dinamikus fehérjerendszerek a sejtben Ritmusosan összehúzódó szívizomsejt Osztódó sejt Kellermayer Miklós Axon (neurit) növekedés Mozgó spermatociták BIOLÓGIAI MOZGÁSOK A citoszkeletális rendszer Intracelluláris dinamikus fehérje vázrendszer Tovakúszó keratinocita Kemotaxis Három fő filamentum-osztály: A. Vékony (aktin) B. Intermedier C. Mikrotubulus Mikrotubulusok Aktin Filamentumok mechanikája fontos Polimerizáció: okos tégla alegységekből DNS Szerep: A. Mozgás, alakváltozás B. Sejtosztódás C. Intracelluláris transzport Sebgyógyulás modell - fibroblasztok kollektív mozgása Listeria baktériumok intracelluláris mozgása

A citoszkeletális rendszer A citoszkeletális filamentumok rugalmassága Hook-féle rugalmasság A rugó- (vagy merevségi) állandó (k=f/δl) nem anyagfüggő paraméter. A rugóállandó (k) függ a test alaki paramétereitől, az erő irányától, és azt mutatja meg, hogy egységnyi megnyúlást mekkora erő idéz elő. A Longitudinális merevség: κ = L F ΔL = EA L F Termikus rugalmasság A polimerlánc átlagos alakja leírható egyszerű paraméterek segítségével: R 2 = 2L p L A perzisztenciahossz a lánc hajlítómerevségével áll összefüggésben: minél rövidebb L p, annál hajlékonyabb a lánc, és megfordítva. L p = EI k B T EI = hajlítómerevség E=Young modulus I=hajlítási tehetetlenségi nyomaték (körkeresztmetszetű rúd esetében I=r 4 π/4) k B =Boltzmann állandó T = abszolút hőmérséklet. Aktin (rodamin-phalloidin) Vimentin (anti-vimentin) Mikrotubulusok (GFP-tubulin) Hajlítómerevség: Merev lánc l>>l 1. Mechanika 2. Polimerizáció 2r κ = 4π 3 Er 4 L 3 F Szemiflexibilis lánc l~l Flexibilis lánc l<<l Polimerizáció Alegységek összeállásának folyamata Polimerizációs egyensúlyok 1. valódi equilibrium A polimerizáció fázisai: 1. Lag fázis: nukleáció 2. Növekedés fázisa 3. Equilibrium (egyensúly) fázisa 2. dinamikus instabilitás: folyamatos, lassú növekedést követő katasztrofikus depolimerizáció Polimer mennyiség Equilibrium Növekedés Lag Idő 3. Treadmilling: taposómalom

Erőkifejtés citoszkeletális filamentum polimerizációjával Az aktin monomer (G-aktin) Brown-féle kilincskerék mechanizmus Az eukarióta sejtekben legnagyobb mennyiségben előforduló fehérje (az összfehérje 5%-a) Koncentrációja a sejtben: 2-8 mg/ml (50-200 μm) [G-aktin oldat esetére ez 25 nm átlagot molekulák közötti távolságot jelent] 4 nukleotid 2 k be k ki m F Diffúzió Alegység: globuláris (G-) aktin MW: 43 kda, 375 aminosav, 1 molekula kötött adenozin nukleotid (ATP vagy ADP) Szubdomének (4) Genetikai variabilitás: emlôsökben 6 különböző aktin, három családban (α izomeredetű, β, γ nemizomeredetű) 3 1 Az aktin filamentum (F-aktin) Aktin a sejtben 37 nm cortex (a sejt pereme) "stress" rostok, sejtnyúlványok (lamellipodia, filopodia, microspikes, focal contacts, invagináció) mikrovillus szöges (+) vég ~7 nm vastag, hossza in vitro több 10 μm, in vivo 1-2 μm Jobbmenetes dupla helix. Szerkezetileg polarizált hegyes (-) vég Szemiflexibilis polimerlánc (perzisztenciahossz: ~10 μm) Szerkezeti polarizáció ( szöges, hegyes vég) Aszimmetriás polimerizáció: ATP sapka ATP sapka Stress rostok cortex filopodium

Aktin-függő sejtmozgás Aktin-függő sejtmozgás megnyilvánulásai aktin-dús kéreg álláb szubsztrát aktin polimerizáció és álláb kitüremkedés retrakció nem polimerizált aktin mozgása álláb további növekedése fokális kontaktusok Retrográd áramlás Filopodium képződési dinamika Citoplaszt (anukleáris sejtfragmentum) autonóm mozgása) Membrán fodrozódás Aktin dinamika a lamellipodiumban Intracelluláris patogének is kihasználják az aktin rendszert Arp2/3 Listeria monocytogenes intracelluláris motilitása

Mikrotubuláris rendszer Eukarióta sejtek tubulinból és kapcsolódó fehérjékből álló rendszere. A mikrotubulusok építőköve: tubulin Alegység: tubulin Idegszövetben az összfehérje 10-20%-a MW: ~50 kd: α- és β-tubulin -> heterodimér 1 molekula kötött guanozin nukleotid (GTP vagy GDP); kicserélhető (β), illetve nem kicserélhető (α) Szerkezeti polaritás Genetikai variabilitás: legalább 6 különböző α illetve β tubulin α β A mikrotubulus Polimerizációs egyensúlyok mikrotubulusokban Treadmilling Dinamikus instabilitás ~25 nm vastag, üreges 13 protofilamentum jobbmenetes rövidmenetű helix balmenetes hosszúmenetű helix Merev polimerlánc (perzisztenciahossz: néhány mm!) Szerkezeti polarizáció: +vég: polimerizáció gyors, β-alegység által terminált -vég: polimerizáció lassú, α-alegység által terminált GTP-sapka

Mikrotubuláris rendszer az eukarióta sejtben Mikrotubuláris rendszer fukciói Interfázisos sejt 1. Autópályák motorfehérjék számára 2. Érzékeli, monitorozza és megtalálja a sejt geometriai középpontját 3. Motilitási funkciók (sejtosztódás) Hol található az eukarióta sejtben? interfázisos sejt cytoplasmája, axon, cilium, flagellum, osztódó sejt húzóorsója. Polaritás a sejten belül centrosomában -vég, a periférián +vég. Centrosoma: 2 centriolum, centrosoma matrix, benne γ-tubulin Sejt polaritás "fixálása" MT asszociált fehérjék (capping protein) segítségével. Ciliáris sejt Osztódó sejt Idegsejt Intermedier filamentális rendszer Intermedier filamentum építőkövek 8-10 nm átmérőjű szövetspecifikus, filamentális fehérjerendszer, mely a legtöbb (de nem minden) állati sejtben megtalálható. Alapvető szerep: mechanikai ellenállás biztosítása Intermedier filamentum dimer: Fej 1A 1B 2A 2B Farok Vimentin, Vic Small Tulajdonságok: -Kémiailag ellenálló (detergensek, magas ionerősség) -Denaturáló szerekkel (pl. urea) extrahálható -Fibrózus monomer (nem globuláris, mint az aktin vagy tubulin) -amino-terminális fej -centrális rúd (α-hélix, heptád ismétlődés) -carboxy-terminális farok -a szövetspecifikus monomérek egymástól a végeik szerkezetében különböznek

Az intermedier filamentum alegysége: coiled-coil dimer Heptád ismétlődés szerkezet, hidrofób aminosavak Intermedier filamentumok csoportosítása Szövetspecificitás alapján (Klasszikus csoportosítás) Szövet típus Intermedier filamentum Epithelium Keratinok Izom Dezmin Mesenchyma Glia Ideg Vimentin Glialis fibrillaris savanyú fehérje (GFAP) Neurofilamentum (NF-L, NF-M, NF-H) Vimentin dimer szalagdiagramja Vimentin dimer drótháló diagramja Intermedier filamentumok polimerizációja A sejtben teljesen polimerizált állapotban (nem dinamikus egyensúly) Centrális rudak (α-hélix) hidrofób-hidrofób kölcsönhatása -> colied-coil dimer Intemedier filamentumok szöveti funkciói Szöveti mechanikai stabilitás biztosítása Epiteliális (hám-) sejtekben: -Pathologia: epidermolysis bullosa simplex. Mutáció a keratin génben. Enyhe mechanikai hatásra (pl. dörzsölés) fellépő hólyagos hámszétesés. 2 dimer -> tetramer (antiparallel elrendeződés, szerkezeti apolaritás) protofilamentum Tetramerek longitudinális sorozata -> protofilamentum 8 protofilamentum -> filamentum filamentum

Dinamikus vimentin átrendeződés az élő sejtben MOTORFEHÉRJÉK 1. Specifikus filamentumhoz kapcsolódnak. 2. Elmozdulást és erőt generálnak. 3. Kémiai energiát használnak fel. GFP-konjugált vimentin 3T3 sejtben Egyedi filamentum turnover A motorfehérjék típusai Motorfehérjék munkaciklusa 1. Aktin alapú Miozinok: Konvencionális (miozin II) és nem-konvencionális Miozin szupercsalád (I-XXIV osztályok). Plusz vég irányába mozognak. 2. Mikrotubulus alapú a. Dineinek: Ciliáris (flagelláris) és citoplazmáris dineinek. A mikrotubulus mentén a minusz vég irányába mozognak. b. Kinezinek: Kinezin szupercsalád: konvencionális és nem-konvencionális. A mikrotubulus mentén a plusz vég irányába mozognak. c. Dinaminok: MT-függő GTPáz aktivitás Biológiai szerep: vakuoláris fehérjeválogatás (pinchase enzimek)? 3. DNS alapú mechanoenzimek DNS és RNS polimerázok, vírus kapszid csomagoló motor, kondenzinek A DNS fonal mentén haladnak és fejtenek ki erőt 4. Rotációs motorok F1F0-ATP szintetáz Bakteriális flagelláris motor 5. Mechanoenzim komplexek Riboszóma Munkaciklus Kapcsolt τ on Szétkapcsolt τ off Duty ratio : r = δv v δ=munka- vagy lépéstávolság V=ATPáz sebesség v=motilitási sebesség Processzív motor: r->1 Pl. kinezin, DNS-, RNS-polimeráz. Munkaciklus nagy részében kapcsolt állapotban. Egymaga képes a terhét továbbítani. Nonprocesszív motor: r->0 Pl. miozin. Munkaciklus nagy részében szétkapcsolt állapotban Sokaság működik együtt. Egyetlen motorfehérje által kifejtett erő: néhány pn.

NEM-PROCESSZÍV MOTORFEHÉRJÉK Miozin PROCESSZÍV MOTORFEHÉRJÉK Három-gyöngy próba A nem-processzív motorok sokaságban dolgoznak. Kinezin Lépéstávolság: 8 nm (minden második tubulin alegység közötti távolság) Miozin V Mikorogyöngy elmozdulás Idő Knight et al, 2001. Lépéstávolság: ~36 nm nm (aktin filament hélix félmenet emelkedés) 200 nm Lépéstávolság: 5,5 nm (szomszédos aktin alegységek közötti távolság) Szintetikus vastag filamentum AFM felvétel A processzív motorok egyedül dolgoznak. Dinaminok DNS Motorok Vakuoláris fehérjeválogatás GTPázok Processzív motorok T7 DNS Polimeráz pinchase funkció RNS Polimeráz RNS Polimeráz, Wang et al. 1998.

Vírus portális motor Különleges DNS motor ROTÁCIÓS MOTOROK I: F1F0-ATP SZINTETÁZ 20 nm ATP 200 nm ATP Diszkrét 120 rotációs lépések φ29 bakteriofág portális motor Kinosita ROTÁCIÓS MOTOROK II: Bakteriális flagellum motor Mechanoenzim komplex Riboszóma 2.7 nm-es lépések (egy triplett) 0.078 s transzlokációs idő Transzlokációval csatolt helikáz aktivitás Fordulatszám: > 20000 rpm Fogyasztás: 10-16 W Hatásfok: > 80% Energiaforrás: protonok