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

Hasonló dokumentumok
A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER (Nyitrai Miklós, )

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

A citoszkeletális rendszer, motorfehérjék.

A citoszkeletális rendszer, motorfehérjék.

A citoszkeletális rendszer, a harántcsíkolt izom biofizikája.

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

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

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

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

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

A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai

Motorfehérjék november 30.; Nyitrai

Dinamikus fehérjerendszerek a sejtben

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

Dinamikus fehérjerendszerek a sejtben. Kellermayer Miklós

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

A citoszkeletális rendszer

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

BIOMECHANIKA 2 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz

A citoszkeletális rendszer

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

2. AKTIN-KÖTŐ FEHÉRJÉK

Tubulin, mikrotubuláris rendszer és mikrotubulus asszociált fehérjék

Biomolekulák nanomechanikája A biomolekuláris rugalmasság alapjai

Tubulin, mikrotubuláris rendszer és mikrotubulus asszociált fehérjék

Biofizika I

Citoszkeleton Sejtmozgás

Az élő sejt fizikai Biológiája: motorfehérjék, egyensúlytól távoli folyamatok

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

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

BIOMECHANIKA 3 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

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

Kollár Veronika

Sejtváz Sejtek mozgása

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

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

2011. október 11. Szabad János

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

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

Makromolekulák. Fehérjetekeredé. rjetekeredés. Biopolimer. Polimerek

Biofizika I

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

Biofizika I

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

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

1. AKTIN CITOSZKELETON

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

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

Sejtváz, aktin mikrofilamentumok, motor fehérjék

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Az élő sejt fizikai Biológiája Kellermayer Miklós

Nanomedicina Szimpózium, Nanomechanika: Egyedi Biomolekulák Manipulálása. Kellermayer Miklós

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

SEJTBIOLÓGIA biomérnök hallgatók számára

A dezmin nanomechanikai vizsgálata

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

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

Az élő sejt fizikai Biológiája:

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA AZ IZOMMŰKÖDÉS 1. kulcsszó cím: A SZERVEZETBEN ELŐFORDULÓ IZOM- SZÖVETEK TÍPUSAI 1. képernyő cím: Sima izomszövet

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Izomműködés. Az izommozgás. az állati élet legszembetűnőbb külső jele a mozgás amőboid, ostoros ill. csillós és izomösszehúzódással

Fehérjeszerkezet, és tekeredés. Futó Kinga

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17

MOTORENZIMEK MŰKÖDÉSÉNEK SOKFÉLESÉGE

Jellemzői: általában akaratunktól függően működik, gyors, nagy erőkifejtésre képes, fáradékony.

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

Ph.D. disszertáció tézisei

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc. Veszprémi Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Egyedi molekula vizsgálatok

Orvosi Biofizika II. Szigorlati tételsor Korai atommodellek. Rutherford-féle kísérlet. Franck-Hertz kísérlet. Bohr-féle atommodell.

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

Izomszövet eredetű aktin izoformák termodinamikai és spektroszkópiai vizsgálata

Flagellin alapú filamentáris nanoszerkezetek létrehozása

Az izomszövet biokémiája. Izombetegségek. Szerkesztette: Fekete Veronika

Az Aktin Filamentumok Hosszát Szabályozó Fehérjék Szerkezeti Dinamikája és Élettani Szerepük


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

A nukleotidok és az aktinkötő fehérjék szerepe az aktin funkcionális konformációváltozásaiban

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

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

Tudjunk Egymásról Bugyi Beáta 22/11/2012

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

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

Biokémiai kutatások ma

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

EGY ÚJ DROSOPHILA FORMIN SZÖVETSPECIFIKUS FUNKCIÓINAK GENETIKAI, SEJTBIOLÓGIAI, ÉS BIOKÉMIAI VIZSGÁLATA. Ph.D. értekezés

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

A kemotaxis biológiai és klinikai

Tropomiozin és nehéz meromiozin hatása a formin által nukleált aktin filamentumok flexibilitására

Termikus analízis alkalmazhatósága a polimerek anyagvizsgálatában és jellemzésében

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

A centriólum és a sejtek mozgási organellumai

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET) Modern Biofizikai Kutatási Módszerek

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

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

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

Átírás:

11/15/10! A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER! 1. Mi a citoszkeleton?! 2. Polimerizáció, polimerizációs egyensúly! 3. Filamentumok osztályozása! Citoszkeleton : Eukariota sejtek dinamikus vázrendszere! Három fő filamentum-osztály:" "A. Intermedier filamentum" "B. Mikrotubulus" "C. Mikrofilamentum" Polimerizáció! Alegységek összeállásának folyamata! A polimerizáció fázisai:! 1. Lag fázis: nukleáció" 2. Növekedés fázis" 3. Egyensúlyi fázis" Az intermedier és mikrotubulis rendszer hasonlóan lokalizálódik. Polimer mechanika! Polimerizációs egyensúly! Erő iránya szerint:! 1. valódi egyensúly (aktin)" Hajlítómerevség:! Longitudinális merevség:! Torziós merevség:! F! F! F = erő! Rugalmassági mechanizmusok:! -Belső (intrinsic) rugalmasság (rugalmassági modulus)! 2. dinamikus instabilitás: folyamatos, lassú növekedést " követő katasztrófikus depolimerizáció (mikrotubulusok)" -Termikus (entropikus) rugalmasság (perzisztencia hossz)! A = perzisztenciahossz! Lc = kontúrhossz! F Z = vég-vég távolság! 1!

Mikrofilamentum rendszer! (aktin-filamentum)! Aktin monomer! Alegység: globuláris (G-) aktin " MW: 43 kda, 375 aminosav, " 1 molekula kötött adenozin nukleotid (ATP vagy ADP)" Szubdomének (4)" nukleotid" 4 2 3 1 Aktin polimer " filamentális (F-) aktin! ʻTreadmillingʼ: taposómalom! + end vagy barbed-end: monomerbeépülés dominál" 37 nm! - end vagy pointed-end: monomerkilépés dominál" ~7 nm vastag, hossza in vitro több 10 µm, in vivo 1-2 µm! Jobbmenetes dupla helix! Szemiflexibilis polimerlánc (perzisztenciahossz: ~10 µm)! Szerkezeti polarizáció: miozin fejjel alkotott komplexe szögesdrót alakja alapján! Mozgás Szubcelluláris, celluláris szinten ATP-t (energiát) igényel Citoszkeletális mozgások Filamentumok kialakulása és lebomlása (mikrofilamentumok és mikrotubulusok) Motor fehérjék számára biztositanak pályát Vándorló melanocita (Vic. SMALL). 2!

11/15/10! Sejtvándorlás Filopodiumok növekedése Motilitás aktin polimerizációval! Intracelluláris patogének mozgása! Biofizikai módszerek a citoszkeleton tanulmányozására - Fluoreszcencia spektroszkópia" - Fluoreszcencia mikroszkópia" - Atomerő mikroszkópia" - EPR spektroszkópia" - Kalorimetria" - In vitro motilitás próbák" stb" Különböző méretű műanyag gyöngyök (0.5, 1, 3µm) N-WASP-al bevonva a motilitás próba oldatban (aktin, Arp2/3, ADF/Cofilin, gelsolin és profilin). 3!

Vándorló keratocita (Vic. Small). Aktivált üvegbot (átmérő 1µm, hossz 30 µm) a motilitás assay-ben. Mikrotubuláris rendszer" Mikrotubulusok építőköve! Alegység: tubulin" MW: ~50 kd, α- és β-tubulin -> heterodimér" 1 molekula guanozin nukleotid-ot köt (GTP vagy GDP);" kicserélhető (β), ill. nem kicserélhető (α)" α β A mikrotubulus! Intermedier filamentális rendszer! ~25nm vastag, üreges" 13 protofilamentum " jobbmenetes rövidmenetû helix" balmenetes hosszúmenetû helix" Kontúrhossz: 10 µm" Merev polimerlánc (perzisztenciahossz: néhány mm!)" Szerkezeti polarizáció: " "+vég: polimerizáció gyors, " "-vég: polimerizáció lassú" GTP-sapka" ~8-10 nm vastag, szövetspecifikus" Több állati sejtben fellelhető " Teljespolimerizált állapotben található" Szemiflexibilis polimerlánc" Perzisztenciahoszza 1mikrométer" Vimentin, Keratinok 4!

Citoszkeletonnal asszociált fehérjék! Különböző funkciójú fehérjék nagy csoportja, mely a citoszkeletális! rendszer egyes filamentumaihoz specifikusan kapcsolódik! Csoportosítás:!!A. Filamentális rendszer szerint!!!1. Aktin-asszociált (pl. miozin)!!!2. MT-asszociált (pl. tau)!!!3. IF-asszociált!!B. Kapcsolódás geometriája szerint!!!1. Véghez kapcsolódó ( capping, pl. gelsolin)!!!2. Oldalról kapcsolódó (pl. tropomiozin)! Motorfehérjék!!C. Funkció szerint!!! 1. Keresztkötő!!!!a. Gélformáló (pl. filamin, spektrin)!!!!b. Kötegformáló (pl. a-aktinin, fimbrin, villin)!!! 2. Polimerizációt befolyásoló!!!!a. Depolimerizáló ( severing, pl. gelsolin)!!!!b. Stabilizáló (pl. profilin, tropomiozin)!!! 3. Motorfehérjék! 1. Specifikus citoszkeletális filamentumhoz kapcsolódnak" 2. A filamentum mentén elmozdulnak, illetve erôt fejtenek ki" 3. ATP-t bontanak" Motorfehérjék A motorfehérjék típusai 1. Aktin-alapú: miozin fehérjecsalád." "Konvencionális (miozin II) és nemkonvencionális miozinok" "Miozin I-XVIII osztályok" 2. Mikrotubulus alapú"!a. Dinein! " "Ciliáris (flagelláris) és citoplazmás dineinek. MW~500kDa" " "A mikrotubuluson a minusz vég irányába mozognak"!b. Kinezin" " "Neuronokban, axonális vezikulum transzportért felelôsek" " "Kinezin fehérjecsalád: konvencionális kinezinek + izoformák. MW~110 kda" " "A mikrotubuluson a plusz vég irányába mozognak" 3. Nukleinsav alapú" "DNS és RNS polimerázok" "A DNS szál mentén mozognak és erôt fejtenek ki" 4. Rotációs motorok" "F1F10 ATP szintetáz, bakteriális flagellum motor" Motorfehérjék közös tulajdonságai N! 1. Szerkezet! "N-terminális globuláris fej: " " "motor domén, nukleotidot köt és hasít" C! " "specifikus kötôhely a megfelelô citoszkeletális polimer számára" "C-terminálisan: funkcionalitást biztosító kötôhely" 2. Mechanika, mûködés! "Alapelv: ciklusos mûködés" "Motor -> kötôdés a polimerhez -> húzás -> disszociáció -> relaxáció" "1 mechanikai ciklusban 1 molekula ATP hidrolizálódik. " "A ciklus során különbözô motorfehérje-nukleotid intermedierek." "A mechanikai ciklusban elmozdulás (izotóniás viszonyok) " " "vagy erôkifejlôdés (izometriás viszonyok) történik." 5!

A motorfehérje munkaciklusa" ATP hidrolízis! ciklus! munkacsapás! δ = munkatávolság! Kapcsolt!! kapcsolás! szétkapcsolás! Szétkapcsolt! τ off! visszacsapás! Munka arány:" r = +τ off = τ total In vitro csúszási" sebesség:" v = δ Kapcsolt idô:" = δ v Ciklusidô:" τ total = 1 V δ=munka- vagy lépéstávolság; V=ATPáz sebesség; v=motilitási sebesség" Munka arány ( 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 mûködik együtt " Egyetlen motorfehérje által kifejtett erô: néhány pn." 6!