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

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

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

A citoszkeleton Eukarióta sejtváz

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER FUTÓ KINGA

A CITOSZKELETÁLIS RENDSZER (Nyitrai Miklós, )

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

Elektronmikroszkópos képek gyűjteménye az ÁOK-s hallgatók részére

A citoszkeletális rendszer

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

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

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

Kémiai reakció aktivációs energiájának változása enzim jelenlétében

A biológiai mozgás molekuláris mechanizmusai

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

Citoszkeleton Sejtmozgás

A centriólum és a sejtek mozgási organellumai

Sejtadhézió. Sejtkapcsoló struktúrák

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

Tubulin, mikrotubuláris rendszer és mikrotubulus asszociált fehérjék

A citoszkeletális rendszer

Biofizika I

Tubulin, mikrotubuláris rendszer és mikrotubulus asszociált fehérjék

A citoszkeletális rendszer, motorfehérjék.

2011. október 11. Szabad János

Kollár Veronika

Sejtváz Sejtek mozgása

A sejtes szervezıdés elemei (sejtalkotók / sejtorganellumok)

sejt működés jovo.notebook March 13, 2018

9. előadás: Sejtosztódás és sejtciklus

A citoszkeletális rendszer, motorfehérjék.

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

7. előadás: A plazma mebrán szerkezete és funkciója. Anyagtranszport a plazma membránon keresztül.

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

AZ EMBERI TEST FELÉPÍTÉSE

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

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

A citoszkeletális rendszer, a harántcsíkolt izom biofizikája.

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

Sejtmag, magvacska magmembrán

BIOMECHANIKA 3 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

Élettan. előadás tárgykód: bf1c1b10 ELTE TTK, fizika BSc félév: 2015/2016., I. időpont: csütörtök, 8:15 9:45

Minden ismert élőlény sejt(ek)ből épül fel A sejt a legegyszerűbb életre képes szerveződés. A sejt felépítése korrelál annak funkciójával

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

Biomolekulák nanomechanikája A biomolekuláris rugalmasság alapjai

Biofizika I

A harántcsíkolt izom struktúrája általános felépítés

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

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

Motorfehérjék november 30.; Nyitrai

BIOMECHANIKA 2 Erőhatások eredete és következményei biológiai rendszerekben

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

Darvas Zsuzsa László Valéria. Sejtbiológia. Negyedik, átdolgozott kiadás

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

EXTRACELLULÁRIS MÁTRIX SEJT ADHÉZIÓ

Dinamikus fehérjerendszerek a sejtben

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

7. A SEJT A SEJT 1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Élettan-anatómia. 1. félév

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

Membrántranszport. Gyógyszerész előadás Dr. Barkó Szilvia

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

Eukariota állati sejt

ANATÓMIA FITNESS AKADÉMIA

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

Élettan. Élettan: alapvető működési folyamatok elemzése, alapvetően kísérletes tudomány

A harántcsíkolt izomrostok típusai:

Az emberi sejtek általános jellemzése

Epitheliális transzport

SEJTBIOLÓGIA biomérnök hallgatók számára

Vérkeringés. A szív munkája

Sejtváz, aktin mikrofilamentumok, motor fehérjék

Biofizika I

Citoszkeleton (sejtváz)= filamentumok + mikrotubulusok

TestLine - Biológia teszt Minta feladatsor

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

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

Preeclampsia-asszociált extracelluláris vezikulák

Dinamikus fehérjerendszerek a sejtben. Kellermayer Miklós

SEJT,SZÖVET,SZERV BIOLÓGIAI ÖSSZEFOGLALÓ KURZUS 6. HÉT. Kun Lídia Semmelweis Egyetem, Genetika, Sejt és Immunbiológiai Intézet

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

Hámszövetet előfordulás és a funkció szerint négy formában találunk a gerinces szervezetben: fedőhám: sejt alakja szerint (laphám, köbhám,

BIOKÉMIA. Simonné Prof. Dr. Sarkadi Livia egyetemi tanár.

Kötőszövet. Sejtek Rostok Amorf alapállpomány. Proteoglikánok

2. AKTIN-KÖTŐ FEHÉRJÉK

Emberi szövetek. A hámszövet

A FLOÉM (ŐSIEK) Albumin (Strasszburger) sejtek

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Sejtbiológiai alapok. Sarang Zsolt

Tantárgyi kód BIB 1211 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 3 Összóraszám (elm.+gyak) 3+0. Előfeltétel (tantárgyi kód):

8. előadás. Sejt-sejt kommunikáció és jelátvitel

Növény : látszólag könnyű definiálni antropomorf megközelítés, tudományos ill. tudományos hagyományok Élő a növény?

1. SEJT-, ÉS SZÖVETTAN. I. A sejt

Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Biofizikai és Sejtbiológiai Intézet

ÖSSZ-TARTALOM 1. Az alapok - 1. előadás 2. A jelutak komponensei 1. előadás 3. Főbb jelutak 2. előadás

Tudjunk Egymásról Bugyi Beáta 22/11/2012

Z É L É E L T E T R EJT

AJÁNLOTT IRODALOM. Tankönyvkiadó, Budpest. Zboray Géza (1992) Összehasonlító anatómiai praktikum I.

Jelutak ÖSSZ TARTALOM. Jelutak. 1. a sejtkommunikáció alapjai

AZ ÉLET KÉMIÁJA... ÉLŐ ANYAG SZERVEZETI ALAPEGYSÉGE

1b. Fehérje transzport

A sejtek közötti közvetett (indirekt) kapcsolatok

Átírás:

A sejtváz A citoszkeleton, vagy sejtváz kötegek hálózatából felépülő struktúra, mely a sejt szilárdításán, alakjának biztosításán túl, a mozgásban, a szállításban is szerepet játszik. Három molekuláris komponens építi fel: Mikrotubulusok (25 nm átmérő) Mikrofilamentumok (7 nm átmérő) Intermedier filamentumok (8-12 nm átmérő)

Mikrotubulus (tubulin) Mikrofilamentum (aktin)

A sejtváz funkciói Támasztja a sejtet és megtartja a sejtalakot Mikrotubulus 0.25 µm Mikrofilamentumok Motor fehérjékkel kölcsönhatásba lép (kinezin/+/, dinein/-/ motorfehérjék)

ATP Vezikula A motor fehérje receptora/adaptere (a) Motor fehérje (ATP-t igényel) Microtunulus Microtubulus Vezikula 0.25 µm

Table 6-1 10 µm 10 µm 10 µm Column of tubulin dimers 25 nm Actin subunit Keratin proteins Fibrous subunit (keratins coiled together) α β Tubulin dimer 7 nm 8 12 nm

Mikrotubulusok A mikortubulusok üreges rudak kb. 25 nm átmérővel és 200 nm - 25 mikrométer hosszúsággal A mikrotubulusok funkciói: A sejt alakjának fenntartása Az organellumokmozgásának segítése Sejtosztódáskor a kromoszómák elválasztása

Mikrotubulosok felépülése

Mikrotubulus szerkezete

Mikrotubulusok dinamikus instabilitása

A mikrotulusok dinamikus instabilitása

Centroszómák és centriólumok Számos sejtben, a mikortubulusok növekedése a sejtmag közelében elhelyezkedő centroszómából indul ( - vég) A centroszóma egy mikrotubulus organizáló centrum Állati sejtekben a centroszóma két centriólumból épül fel, melyek mindegyike 9 tripletnyi mikrotubullust tartalmaz.

Centroszóma Mikrotubulus Centriólumok 0,25 µm Egy centriólum hosszmetszete Mikrotubulusok Egy centriólum keresztmetszete

A csilló és az ostor ultrastruktúrája hasonló: A mikrotubulusokból álló magot a plazmamembrán burkolja be Az alapi test horgonyozza le a csillót és az ostort Mindkettőben a dinein nevű motorfehérje található, melynek segítségével tud mozogni a csilló/ostor

A mozgás iránya (a) Ostor mozgása 5 µm Az organizmus mozgásánank iránya Lecsapás Visszatérés (b) A csilló mozgása 15 µm

0.1 µm Külső mikrotubulus duplet Dinein fehérje Központi mikrotubulus Küllő Plazma membrán Mikrotubulusok Plazma membrán Alapi test (b) A csilló keresztmetszete Fehérje keresztkapcsolatok a dupletek között 0.5 µm (a) A csilló hosszmetszete 0.1 µm Triplet (c) Az alapi test keresztmetszete

A dinein sétálása hogyan mozgatja a csillót? A Dinein karok váltakozva megragadják, elmozdulnak rajta, majd elengedik a másik mikrotubulust A fehérje keresztkapcsolatok megszabják a szúszás mértékét A dinein karok által kifejtett erő a dupletek görbülését, a csilló elhajlását okozza

Mikrotubulus dupletek ATP Dinein fehérje (a) A kihorgonyzatlantubulusok mozgása A dupletek között fehérje kereszthidak ATP Kihorgonyzás (b) A kereszt-kötő fehérjék hatása 1 3 2 (c) Hullámszerű mozgás

Mikrofilamentumok (Aktin filamentumok) A mikrofilamentumok rúd alakú struktúrák kb. 7 nm átmérővel, melyek az aktin alegységek csavart ikerláncából épülnek fel Szerkezetileg ellenállnak a nyújtásnak, így a sejt húzó erőknek való ellenállásában vesznek részt A plazma membrán alatt 3D hálózatot ún. kortexet (kéreg) alakítanak ki segítve ezzel a sejt alakjának kialakítását Mikrofilamentális kötegek alakítják ki a mikrovillusokat is.

Az egyes sejtvázelemek jellegzetes eloszlást mutatnak

Mikrovillus Plazma membrán Mikrofilamentumok (aktin filamentumok) Intermedier filamentumok 0.25 µm

A mikrofilamentumok szerepet játszanak a sejt motilitásában. Miozin motorfehérjével képesek összekapcsolódni. Az izomsejtekben a szabályosan elhelyezkedő vékony filamentumok (aktin) A vastag mizoin filamentumokkal párhuzamosan helyezkednek el, és képesek azok közé csúszni összehúzódáskor.

Aktin filamentum Miozin filamentum Miosin fej Izomrost (a) A miosin motorfehérje szerepe az izomösszehúzódásban

Az amőboid mozgást az aktin és a miozin helyi kontrakciója indítja el Pseudopodia (álláb) kinyújtása és visszahúzása az aktin alegységek reverzibilis összeszeelésének és összehúzódásának köszönhető

Kortex (külső citoplasma): gél aktin hálózattal Belső citoplasma: szól aktin alegységekkel Pseudopodium kinyújtása (a) Amőboid mozgás Nem mozgó kérgi citoplazma (gel) Kloroplasztisz Áramló citoplazma (sol) Vacuole Párhuzamos aktin filamentumok Sejtfal (b) A citoplazma áramlása növényisejtekben

Citoplazma áramlás

A citoplasmikus áramlás a citoplazma körkörös folyása a sejtekben Ez az áramlás segít elosztani az anyagokat a sejtben Növényi sejtekben az aktin-miozin kölcsönhatás és a szól-gél átalakulás irányítja a citoplazma áramlását

Köztes (intermedier) filametumok Az intermedier filamentumok 8 12 nm átmérőjűek A sejt alakjának meghatárázásában és a sejtorganellumok rögzítésében játszanak szerepet Az intermedier filamentumokstabilabb struktúrák, mint a másik kettő

Extracelluláris komponensek a sejtek között A legtöbb sejt szintetizál és szekretál fehérjéket a plazmamembránon kívülre Ilyen extracelluláris struktúrák: A növények sejtfala Az állati sejtek extracelluláris mátrixa (ECM) A sejtek közötti kapcsolatok

A növényi sejtek fala többrétegűstruktúra: Elsődleges sejtfal: arányaiban vékony és flexibilis Középlemez: vékonyréteg a szomszédos sejtek elsődleges sejtfala között Másodlagos sejtfal (számos sejtben): a plazmamembrán és az elsődleges fal között alakul ki A plazmodezmák alakítanak ki csatornákat a szomszédos sejtek között

Másodlagos sejtfal Elsődleges sejtfal Közép lemez 1 µm Központi valuólum Citoszól Plazma membrán Növényi sejtek sejtfalai Plazmodezma

Az állati sejtek extracelluláris mátrixa (ECM) Az állati sejteknek nincsen sejtfala, de többsejtű szervezetben a komplex extracelluláris mátrixszal (ECM) vannak körülvéve Az ECM elsősorban glikoproteinekből épül fel, mint kollagén, proteoglikánok, fibronektin, laminin. ECM fehérjék a plazmamembrán integrin fehérjéihez kapcsolódnak

Kollagén EXTRACELLULÁRIS FOLYADÉK Proteoglikán komplex Poliszaharid molekula Szénhidrát Fibronektin mag fehérje Integrin Plazma membrán Proteoglikán molekula Proteoglikán komplex Mikrofilamentumok CiTOPLASMA

ECM az állati sejtek között

Az ECM szerepei: Támasztás Adhézió Mozgás Szabályozás

A sejtek közötti kapcsolatok A szöveti környezet szomszédos sejtjei gyakran tapadnak le, hatnak kölcsön és kommunikálnak közvetlen fizikai kontaktusokon keresztül A sejtkapcsoló struktúrák elősegítik a kontaktusok kialakulását Számos sejtkapcsoló struktúra létezik Plazmodezma Szoros kapcsolat (Tight junctions) Dezmoszóma Rés kapcsolat (Gap junctions) Adherens öv (zonula adherent)

A növényi sejtek plazmodezmái A plazmodezmák csatornák, melyek átfúrják a növényi sejt falát A plazmodezmákon keresztül víz és kisméretű oldott anyagok/molekulák (néha fehérjék és RNS is) az egyik sejtből a mésik sejtbe képesek jutni.

Sejtfalak A sejt belseje A sejt belseje 0.5 µm Plazmodezma Plazma membránok

Szoros kapcsolat, dezmoszóma és rés kapcsolat A szoros kapcsolatban a szomszédos sejtek membránja összenyomódott, és megakadályozza az extracelluláris folyadék szivárgását A dezmoszómák a sejteket erősen egymáshoz horgonyozzák A rés kapcsolatok citoplazmatikus összeköttetést biztosítanak a sejtek között.

Tight junctions prevent fluid from moving across a layer of cells Tight junction 0.5 µm Intermediate filaments Tight junction Desmosome Gap junctions Desmosome 1 µm Space between cells Plasma membranes of adjacent cells Extracellular matrix Gap junction 0.1 µm