Back to chapter

4.5:

Цитоплазма

JoVE Core
Biology
A subscription to JoVE is required to view this content.  Sign in or start your free trial.
JoVE Core Biology
Cytoplasm

Languages

Share

– [Инструктор] В эукариотических клеткахЭукариотцитоплазма – это участок междуцитоплазматической мембраной и ядерной оболочкой. Так как клетки-прокариоты не имеют ядра,Прокариотыцитоплазма означает все, что расположилосьпо цитоплазматической мембране. В обоих видах клетки цитоплазматическое пространствозаполняет матрица в виде геля – цитозоль,водный раствор, содержащий множество растворимых ионов,малых молекул и макромолекул. Только в эукариотических клеткахцитоплазма содержит множество мембраносвязанных органелл,растворенных в цитозоле,а также цитоскелет,сеть волокон, придающая клеткам формуи помогающая с подвижностью и перемещением клетки. В цитоплазме также происходят многиеклеточные функции, не относящиеся к органеллам,к примеру, синтез белка из свободных рибосом. Далее водная природа цитоплазмыспособствует сворачиванию белкапутем подавления гидрофобных аминокислотных боковых группв ядро белка.

4.5:

Цитоплазма

Цитоплазма состоит из органелл, водного раствора, называемого цитозолем, и каркаса из белка, называемого цитоскелетом. Цитозоль – это богатый бульоном ионов, небольших органических молекул, таких как глюкоза, и макромолекул, таких как белки. В цитоплазме происходит несколько клеточных процессов, включая синтез белка.

Состав цитозоля способствует сворачиванию белка, так что боковые цепи гидрофобных аминокислот ориентированы от водного раствора к ядру белка. Однако клеточные стрессоры, такие как старение и изменения pH, температуры или осмолярности, вызывают неправильную укладку белка. Неправильно свернутые белки могут агрегироваться с образованием нерастворимых отложений в цитоплазме. Нерастворимые белковые агрегаты вовлечены в нейродегенеративные расстройства, такие как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и боковой амиотрофический склероз.

Состав и функции цитоскелета

Цитоскелет эукариот состоит из нитчатых белков трех типов: микротрубочек, микрофиламентов и промежуточных филаментов.

Микротрубочки – самый крупный вид филаментов – состоят из белка тубулина. Микротрубочки – это динамические структуры, которые могут расти или сокращаться за счет добавления или удаления молекул тубулина с концов их нитей. Они обеспечивают структурную стабильность и отслеживают транспорт белков и везикул внутри клетки. Кроме того, микротрубочки играют решающую роль в делении клеток, обеспечивая основу, которая направляет хромосомы к противоположным концам клетки.

Микрофиламенты – это самый маленький тип филаментов цитоскелета, состоящий из белка, называемого актином. Нити актина могут быстро собираться и разбираться. Следовательно, они обеспечивают перемещение одноклеточных организмов, таких как амеба, или миграцию белых кровяных телец к участкам инфекции. В клетках скелетных мышц актиновые нити скользят по миозиновым нитям, опосредуя сокращение мускулов.

Промежуточные филаменты не так динамичны, как микротрубочки или актиновые филаменты. Они обеспечивают структурную поддержку и состоят из различных типов белков в зависимости от конкретного типа клеток. Например, промежуточные волокна волос и ногтей содержат кератин, тогда как мышечные клетки содержат десмин.

Suggested Reading

Thomas, Clément, and Christopher J. Staiger. "A dynamic interplay between membranes and the cytoskeleton critical for cell development and signaling." Frontiers in Plant Science 5 (2014): 335. [Source]

Sweeney, Patrick, Hyunsun Park, Marc Baumann, John Dunlop, Judith Frydman, Ron Kopito, Alexander McCampbell, et al. 2017. “Protein Misfolding in Neurodegenerative Diseases: Implications and Strategies.” Translational Neurodegeneration 6 (1): 6. [Source]