bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

«Ένα δαχτυλίδι για να τους κυβερνήσει όλα»:Πώς συναρμολογούνται τα νήματα ακτίνης με μορφές

Τα νημάτια ακτίνης είναι απαραίτητα για διάφορες κυτταρικές διεργασίες, συμπεριλαμβανομένης της κυτταρικής διαίρεσης, της μετανάστευσης των κυττάρων και της συστολής των μυών. Οι μορφές είναι μια οικογένεια πρωτεϊνών που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συναρμολόγηση και την οργάνωση των νηματίων ακτίνης. Χρησιμεύουν ως πυρήνες, προωθώντας το σχηματισμό νέων νηματίων ακτίνης και επίσης δρουν ως μεταποιητικοί καπετάνιοι, εμποδίζοντας την αποσυναρμολόγηση των υφιστάμενων νηματίων. Ακολουθεί μια επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο οι μορφές ρυθμίζουν τη συναρμολόγηση νήματος ακτίνης:

πυρήνωση:

- Οι μορφές ξεκινούν τη συναρμολόγηση νήματος ακτίνης με πυρήνα νέα νημάτια από μονομερή ακτίνη (G-ακτίνη).

- Περιέχουν μια συντηρημένη περιοχή ομολογίας Formin 2 (FH2) που δεσμεύεται με G-ακτίνη και προάγει τον πολυμερισμό της.

- Ο τομέας FH2 διαθέτει δύο θέσεις δέσμευσης ακτίνης, οι οποίες του επιτρέπουν να συλλάβει και να ευθυγραμμίζει πολλαπλά μονομερή ακτίνης, σχηματίζοντας ένα σταθερό πυρήνα για ανάπτυξη νήματος.

επεξεργασία:

- Οι μορφές δρουν ως μεταποιητικοί καψάκια, πράγμα που σημαίνει ότι παραμένουν συνδεδεμένοι με το αναπτυσσόμενο άκρο του νήματος ακτίνης καθώς πολυμερεί.

- Αυτό εμποδίζει την αποσυναρμολόγηση του νήματος με την κάλυψη του αγκαθωτού άκρου, το τέλος όπου προστίθενται μονομερή ακτίνης.

- Η δραστικότητα κάλυψης των μορφινών διαμεσολαβείται από τον τομέα FH1 τους, η οποία δεσμεύεται στο αγκαθωτό άκρο του νήματος και εμποδίζει την προσθήκη νέων μονομερών ακτίνης.

επιμήκυνση:

- Οι μορφές προάγουν την επιμήκυνση των νηματίων ακτίνης παρέχοντας μια συνεχή πηγή μονομερών ακτίνης στο αναπτυσσόμενο άκρο.

- το κάνουν αυτό με την πρόσληψη συμπλοκών προ-ακτίνης profilin-ακτίνης στο αγκαθωτό τέλος του νήματος. Η Profilin είναι μια πρωτεΐνη που δεσμεύεται με την G-ακτίνη και την παραδίδει στο αυξανόμενο νήμα.

- Οι μορφές αλληλεπιδρούν με σύμπλοκα profilin-ακτίνης και διευκολύνουν τη μεταφορά μονομερών ακτίνης στο άκρο του αγκαθωτού, επιτρέποντας στο νήμα να συνεχίσει να αναπτύσσεται.

Ρύθμιση της δραστηριότητας μορφής:

- Η δραστηριότητα των μορφινών ρυθμίζεται στενά από διάφορους κυτταρικούς παράγοντες και μονοπάτια σηματοδότησης.

- Η φωσφορυλίωση, η αυτοεξυπηρέτηση και οι αλληλεπιδράσεις με άλλες πρωτεΐνες μπορούν να ελέγξουν τη δραστηριότητα της μορφής, εξασφαλίζοντας την κατάλληλη συναρμολόγηση νήματος ακτίνης σε απόκριση των κυτταρικών αναγκών.

Με την πυρήνα, την κάλυψη και την επιμήκυνση νημάτια ακτίνης, οι μορφές διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη δυναμική αναδιαμόρφωση του κυτταροσκελετού ακτίνης. Συμμετέχουν στο σχηματισμό διαφόρων κυτταρικών δομών, όπως οι ίνες στρες, η filopodia και η lamellipodia, οι οποίες είναι απαραίτητες για την κυτταρική κίνηση, την προσκόλληση και τη μορφογένεση.

Διαφορά μεταξύ κραματοποιημένου χάλυβα και ανθρακούχου χάλυβα

Διαφορά μεταξύ κραματοποιημένου χάλυβα και ανθρακούχου χάλυβα

Κύρια διαφορά – Κραματοποιημένος χάλυβας έναντι ανθρακούχου χάλυβα Η βιομηχανία χάλυβα είναι μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κόσμο. Ο χάλυβας κατασκευάζεται κυρίως με ανάμειξη σιδήρου με άλλα μεταλλικά ή μη μεταλλικά στοιχεία. Ο σκοπός της παραγωγής του χάλυβα είναι η απόκτηση διαφορετικών

Η επιστήμη πίσω από το σχήμα των φυσαλίδων και γιατί σκάνε

Η επιστήμη πίσω από το σχήμα των φυσαλίδων και γιατί σκάνε

Οι φυσαλίδες είναι θύλακες αέρα που γεμίζουν ένα εξαιρετικά λεπτό στρώμα σαπουνιού και νερού. Σχηματίζουν μια σφαίρα γιατί είναι το πιο δυνατό και αποτελεσματικό σχήμα στη φύση. Οι φυσαλίδες θα προσπαθούν πάντα να συγκρατούν τη λιγότερη επιφάνεια στο εσωτερικό τους. Η φυσαλίδα θα σκάσει όταν σπάσει

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αγαρόζης και πολυακρυλαμιδίου

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ αγαρόζης και πολυακρυλαμιδίου

Η κύρια διαφορά μεταξύ αγαρόζης και πολυακρυλαμιδίου είναι ότι η αγαρόζη χρησιμοποιείται στην ηλεκτροφόρηση γέλης αγαρόζης (AGE) κυρίως για τον διαχωρισμό του DNA, ενώ το πολυακρυλαμίδιο χρησιμοποιείται στην ηλεκτροφόρηση γέλης πολυακρυλαμιδίου (PAGE) κυρίως για τον διαχωρισμό πρωτεϊνών. Επιπλέον,