Back to chapter

4.12:

Нексус

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

Languages

Share

Щелевые соединения это специализированные мембранные белки, которые образуют каналы между цитоплазмой животных клеток. Они способствуют межклеточной сигнализации путём разрешения обмена ионов, вторичных мессенджеров, сахаров и других небольших молекул. Эти межклеточные каналы сложены из трансмембранных белков, коннексинов, или, коротко, CX.Шесть коннексинов образуют гемиканал, половину полного канала, называемого коннексоном.Когда все шесть белков одинаковы, коннексон считается гомомерным. Например, известный коннексин в сердце, CX40, может образовывать гомомерные коннексоны. Тем не менее, CX40 также может комбинировать с другим коннексином сердца, CX43, создавая гетеромерную версию, которая может иметь другие функции, такие как избирательность для различных молекул.Коннексоны сформированы в аппарате Гольги и поставляются в клеточную мембрану, где они спариваются с коннексонами на соседних связанных клетках для завершения канала. Они часто образуют кластеры, которые называются бляшки щелевых соединений, где каналы постоянно перерабатываются. Как правило, щелевые контакты находятся в открытом состоянии, но их можно закрыть в специфических условиях.Например, в присутствии кальция, лепестки”коннексинов вращаются внутрь, и закрывают канал. Такие действия важны в сердечных клетках, называемых кардиомиоцитами, которые используют щелевые контакты для электрического соединения групп клеток вместе для создания синхронизированных ритмических сокращений.

4.12:

Нексус

Многоклеточные организмы используют различные способы взаимодействия клеток друг с другом. Щелевые соединения – это специализированные белки, которые образуют поры между соседними клетками у животных, соединяют цитоплазму между ними и обеспечивают обмен молекулами и ионами. Они встречаются у самых разных видов беспозвоночных и позвоночных, опосредуют множество функций, включая дифференцировку и развитие клеток, и связаны с многочисленными заболеваниями человека, включая сердечные и кожные заболевания.

Щелевые соединения позвоночных состоят из трансмембранных белков, называемых коннексинами (CX), а шесть коннексинов образуют гемиканал, называемый коннексоном. У человека есть по крайней мере 21 форма коннексина, которая экспрессируется почти во всех типах клеток. Полуканал коннексона называется гомомерным, если все шесть коннексинов одинаковы, и гетеромерным, если он состоит из разных типов.

Большинство клеток экспрессируют более одного типа коннексина. Они могут образовывать функциональные полуканалы коннексона или канал с полнощелевым соединением путем образования пары с аналогом на соседней ячейке. Щелевые соединения считаются гомотипическими, когда все соединители одинаковы, и гетеротипическими, когда они отличаются. Кластеры, называемые пластинами щелевого соединения, часто образуются там, где каналы постоянно рециркулируются и разрушаются в центре пластин и заменяются на периферии.

Щелевые соединения позволяют переносить ионы, вторичные мессенджеры, сахара и другие небольшие молекулы между клетками. Этот обмен избирательно проницаем и определяется составом коннексинов в канале. Они обладают способностью при определенных условиях переключаться между открытым и закрытым состояниями, позволяя клеткам регулировать обмен молекулами между ними. Такие факторы, как pH и присутствие ионов Ca 2+ , могут регулировать связь между клетками в более коротком временном масштабе, в то время как дифференциальная экспрессия генов контролирует тип и количество коннексинов в различных типах клеток в процессе развития и взрослые ткани.

Suggested Reading

Laird, Dale W., Christian C. Naus, and Paul D. Lampe. "SnapShot: Connexins and disease." Cell 170, no. 6 (2017): 1260-1260. [Source]

Vinken, Mathieu. "Introduction: connexins, pannexins and their channels as gatekeepers of organ physiology." Cellular and Molecular Life Sciences 72, no. 15 (2015): 2775-2778. [Source]