Motorfehérjék november 30.; Nyitrai

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

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

A citoszkeletális rendszer, a harántcsíkolt izom biofizikája.

BIOMECHANIKA 2 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

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

A citoszkeletális rendszer

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

A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai

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

A citoszkeletális rendszer

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER (Nyitrai Miklós, )

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

Biofizika I

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

Motorfehérjék (2012. október 10.; Nyitrai)

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

BIOMECHANIKA 3 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

Kollár Veronika

2. AKTIN-KÖTŐ FEHÉRJÉK

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

Dinamikus fehérjerendszerek a sejtben

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

Dinamikus fehérjerendszerek a sejtben. Kellermayer Miklós

Biofizika I

Biofizika I

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

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

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

Az élő sejt fizikai Biológiája: motorfehérjék, egyensúlytól távoli folyamatok

Tubulin, mikrotubuláris rendszer és mikrotubulus asszociált fehérjék

2011. október 11. Szabad János

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

Biofizika I. DIFFÚZIÓ OZMÓZIS

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

Sejtváz Sejtek mozgása

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

Biomolekulák nanomechanikája A biomolekuláris rugalmasság alapjai

Speciális fluoreszcencia spektroszkópiai módszerek

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Citoszkeleton Sejtmozgás

Szívelektrofiziológiai alapjelenségek. Dr. Tóth András 2018

A diffúzió leírása az anyagmennyiség időbeli változásával A diffúzió leírása a koncentráció térbeli változásával

Sejtváz, aktin mikrofilamentumok, motor fehérjék

Tubulin, mikrotubuláris rendszer és mikrotubulus asszociált fehérjék

NÖVÉNYGENETIKA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A centriólum és a sejtek mozgási organellumai

Kevéssé fejlett, sejthártya betüremkedésekből. Citoplazmában, cirkuláris DNS, hisztonok nincsenek

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

Makromolekulák. Fehérjetekeredé. rjetekeredés. Biopolimer. Polimerek

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

Molekuláris motorok működése

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

CzB Élettan: a sejt

Fehérjeszerkezet, és tekeredés

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

Fluoreszcencia módszerek (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Fehérjeszerkezet, és tekeredés. Futó Kinga

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

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

Az élő sejt fizikai Biológiája:

TRANSZPORTFOLYAMATOK A SEJTEKBEN

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

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

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

Gyógyszerrezisztenciát okozó fehérjék vizsgálata

Egy idegsejt működése

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

A glükóz reszintézise.

Bio-nanorendszerek. Vonderviszt Ferenc. Pannon Egyetem Nanotechnológia Tanszék

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

A MITOKONDRIUMOK SZEREPE A SEJT MŰKÖDÉSÉBEN. Somogyi János -- Vér Ágota Első rész

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

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

Elektrofiziológiai alapjelenségek 1. Dr. Tóth András

Sejten belüli transzportfolyamatok


A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

A BIOLÓGIAI JELENSÉGEK FIZIKAI HÁTTERE Zimányi László

Fehérje szintézis 2. TRANSZLÁCIÓ Molekuláris biológia kurzus 7. hét. Kun Lídia Genetikai, Sejt- és immunbiológiai Intézet

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

BIOFIZIKA I OZMÓZIS Bugyi Beáta (PTE ÁOK Biofizikai Intézet) OZMÓZIS

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Membránszerkezet Nyugalmi membránpotenciál

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

Fluoreszcencia 2. (Kioltás, Anizotrópia, FRET)

Nanomedicina Szimpózium, Nanomechanika: Egyedi Biomolekulák Manipulálása. Kellermayer Miklós

Nanotechnológia. Vonderviszt Ferenc. Veszprémi Egyetem Nanotechnológia Tanszék

Biológiai membránok és membrántranszport

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

Intracelluláris ion homeosztázis I.-II. Február 15, 2011

In vivo szövetanalízis. Különös tekintettel a biolumineszcens és fluoreszcens képalkotási eljárásokra

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

Az emberi sejtek általános jellemzése

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

Az élő sejt fizikai Biológiája Kellermayer Miklós

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

Átírás:

Motorfehérjék 2011. november 30.; Nyitrai Molekuláris gépek A molekuláris mozgások alapját gyakran motor fehérjék biztosítják. Megértésük a biológia egyik súlyponti kérdése; Gépek a mikro/nano-világban (egyirányú haladás): nm, pn kémiai energiát használnak (ATP, proton gradiens) ahhoz, hogy mechanikai munkát hozzanak létre Az egyszerű biológiai folyamatokat diffúzió vagy koncentráció gradiens hajthatja, az összetettebb folyamatok összetettebb molekuláris mechanizmusokat igényelnek A folyamatok szabályozása (irányított mozgás, start-stop, visszacsatolások) A folyamatok megbízhatósága (a hibák javítása) A biológiai mozgások típusai Biológiai motorok: Ember alkotta gépekhez való hasonlóság Anyagok szállítása A genetikai kód másolása, lefordítása és átírása Más sejtekkel való kölcsönhatás A környezettel való kölcsönhatás A sejt osztódás és mozgás elősegítése A baktériumok mozgásának elősegítése Izomösszehúzódás Mozgás általában Szubcelluláris, celluláris szinten ATP-t (energiát) igényel Citoszkeletális mozgások Filamentumok kialakulása és lebomlása (mikrofilamentumok és mikrotubulusok) Motor fehérjék számára biztosítanak pályát A fehérjék jelentősége A fehérjék gyakran munkagépek ( DNA is the brain, proteins are the hand ) Működhetnek mint: enzimek: kémiai folyamatokat katalizálnak ion pumpák: a membránon keresztül elektromos potenciál vagy koncentrációkülönbséget hoznak létre motorok: mechanikai munát végeznek Citoszkeletonnal asszociált fehérjék 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) 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

Motorfehérjék Miért van szükség molekuláris motorokra? 1. Specifikus citoszkeletális filamentumhoz kapcsolódnak 2. A filamentum mentén elmozdulnak, illetve erőt fejtenek ki transzport Sejt osztódáskor a kromoszómák pozícionálása Vezikulák transzportja a citoplazmában 3. ATP-t bontanak endocytosis exocytosis Miért van szükség molekuláris motorokra? Egyszerű mozgások (forgó vagy lineáris) Pl. a flagellum vagy cília forgása egyes egysejtűek esetében Kontrakció (pl. izom) A filamentumok egyshoz képest valóelmozdulása Vezikulák létrehozása (endo/exo-cytosis) Sejtek osztódása Bonyolultabb mozgások Nuleinsavak polimerizálása (RNS, DNS szintézis) riboszómák (fehérje szintézis) ok (ATP termelése) DNS csomagolása (pl. vírusokban a DNS kompaktálása) A motorfehérjék csoportosítása A.Lineáris motorok B.Rotációs motorok A motorfehérjék csoportosítása Motorfehérjék közös tulajdonságai 1. Aktin-alapú motorfehérjék: a miozinok. 2. Mikrotubulus alapú motorfehérjék a. Dineinek. b. Kinezinek. c. Dynaminok. 3. DNS alapú motorok 4. Rotációs motorok C 1. Szerkezet N-terminális globuláris fej: motor domén, nukleotidot köt és hasít 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. N 2

A motorfehérjék munkaciklusa ATP hidrolízis ciklus Kapcsolt kapcsolás munkacsapás δ = munkatávolság szétkapcsolás Munka arány ( duty ratio ) r = δv v δ=munka- vagy lépéstávolság V=ATPáz sebesség v=motilitási sebesség Szétkapcsolt τ off visszacsapás Processzív motor: r->1 pl. kinezin, DNS-, RNS-polimeráz munkaciklus nagy részében kapcsolt állapotban egymaga képes a terhét továbbítani r = +τ off Munka arány: = τ total In vitro csúszási sebesség: v = δ Kapcsolt idő: = δ v Ciklusidő: τ total = 1 V Nonprocesszív motor: r->0 pl. miozin munkaciklus nagy részében szétkapcsolt állapotban sokaság mûködik együtt Egyetlen motorfehérje áltel kifejtett erô: néhány pn. δ=munka- vagy lépéstávolság; V=ATPáz sebesség; v=motilitási sebess A miozin szupercsalád Más lineáris motorfehérjék Mikrotubulusokon mozognak Kinezin Valószínűleg minden motorfehérje őse. Fej motor domén Filamentumhoz való kapcsolódás (mikrotubulus) dimer ATP-kötő hely Farok Szállítmány ( cargo ) kötő domén Központi összekötő domén 3

A kinezin mozgásának modellje A kinezin ATPáz ciklusa R. Milligan, Scripps Institute, http://www.scripps.edu/milligan; Science, 2000 Kiindulási fázis ADP-kötő állapot mind a két fejen Az egyik fej ( leading head ) gyengén kötődik (Brown mozgás) Az ADP disszociációja erős kötést eredményez; a másik fej leválik, nem tud tovább kötődni (ez a trailing head ) Második fázis ATP kötődik az első fejhez ( leading head ) Konformációváltozás jön létre, előre húzódás A korábbi hátsó fej a diffúziós mozgások mellett gyengén kötődik a mikrotubulushoz (az a korábbi trailing head, immár leading head ) A kinezin ATPáz ciklusa Kinezin séma Harmadik fázis Az ATP-t a hátsó fej hidrolizálja Az első fej ATP-t köt, és erős kötésbe megy át A hátsó fejről a fszfát disszociál, a fej leválik mikrotubulusról Néhány számadat Egy lépés: 80Å max sebesség: 1 μm/sec (~ 125 steps/sec) max erő: 5-6pN Mechanikai munka: 4 10-20 J/step Hatásfok: 40% Lépésenként egy ATP hidrolízise; 12kcal/mol vagy ~10-19 J/molekula. Részletesebb séma Rajzfilm a lépkedésről 4

Hogyan valósul meg a szabályozásuk? Kinezin funkciók: sejtosztódásban http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/motors.html Kinezin funkciók: Cillium (dinein) Sejt alakváltoztatásban Kromszóma vándorlásban http://faculty.plattsburgh.edu/donald.slish/motors.html A dinein, húzási ciklusa. A motorfehérje két szomszédos mikrotubulushoz kötődik, és a két mikrotubulus relatív elmozdulását hozza létre (axonemal dinein). Egy rugalmas összekötő fehérje, a nexin, a relatív elmozdulást elhajlásba, görbülésbe viszi át. NB: a molekuláris mechanizmusok részletei még nem ismertek, de az általános modell már igen. Rotációs vagy forgó motorok A bakteriális flagellum motor Bakteriális flagellum motor F 1 F o ATPáz H. Berg s website 5

A motor szerkezete A motor szerkezete Vibrio alginolyticus spirillum EM image D. Thomas, N. Francis, and D. Derosier, unpublished Examples of bacterial flagaella arrangment schemes Egy másik rotációs motor: F1F0 ATPáz Olyan enzim, ami katalizálja az ADP-ből való ATP szintézist. A töltések vándorlása megatározó szerepet tölt be. F0 rész: proton csatorna F1 rész: az ATP termelés helye Az ATP termelés mechanizmusát Paul Boyer, UCLA (1973) írta le, a szerkezetet John Walker, Cambridge (90-es évek) határozta meg (Nobel díj, kémia 1997, www.nobel.se) A mechanizmust kísérletesen Kinosita bizonyította be: Kinosita, Nature, 1997 F0: egy membránhoz kötött rotor; a proton fluxus hatására forog F1: stator; ATP szintézis a beta alegységekben Alberts, MBOC 100 r.p.s stepper motor (4 proton per ATP) Forgatónyomaték: 40 pn m (Jung 93, Oster) Brown mozgás létrehozhat spontán forgást is Megfordítva is működik, ekkor ATP hatására proton gradienst épít fel www.nobel.se 6

no ATP, no net rotation Kinosita, Nature, 1997 Bacteriophage DNS csomagoló motor 120 steps (90 +30 substeps) Kinosita, Nature, 2001 Bacteriophage DNS csomagoló motor www.purdue.edu 7