Cytoskelet z pohledu biofyziky: Porovnání verzí
Feedback

Z WikiSkript

(Založena nová stránka s textem „{{Samostatná práce|2. LF UK|(seminární práce – vypracování Portál:Otázky z biofyziky (2. LF UK, …“)
 
Řádek 4: Řádek 4:
== Cytoskelet z pohledu biofyziky ==
== Cytoskelet z pohledu biofyziky ==


'''Cytoskelet''' je nepostradatelná součást buňky, která tvoří v buňce dynamickou trojrozměrnou opěrnou síť, která protkává celý cytosol. Existence cytockeletu byla objevena relativně nedávno. Cytoskelet zajišťuje buňce tvar, mechanickou stabilitu (podíl všech tří filament) a pohyblivost povrchových specializací jako jsou mikroklky, stereocilie a řasinky (mikrotubuly a proteinové motory- dyneiny). Dále se účastní cytoplasmatického transportu (mikrotubuly a proteinové motory- kinesiny a dyneiny) a pohybu buňky jako takové (spolupráce aktinových filament a proteinových motorů- myosinů), pomocí bičíků, lamellipodia a pseupodia. Aktinová mikrofilamenta a intermediární filamenta se upínají do specializovaných částí buněčné membrány a umožňují buňce tvořit mezibuňěčná spojení a nebo jí přidržují v mezibuněčné hmotě.
'''Cytoskelet''' je nepostradatelná součást buňky, která tvoří v buňce dynamickou trojrozměrnou opěrnou síť, která protkává celý cytosol. Existence cytockeletu byla objevena relativně nedávno. Cytoskelet zajišťuje buňce tvar, mechanickou stabilitu (podíl všech tří filament) a pohyblivost povrchových specializací jako jsou mikroklky, stereocilie a řasinky (mikrotubuly a proteinové motory- dyneiny). Dále se účastní cytoplasmatického transportu (mikrotubuly a proteinové motory- kinesiny a dyneiny) a pohybu buňky jako takové (spolupráce aktinových filament a proteinových motorů- myosinů), pomocí bičíků, lamellipodia a pseupodia. Aktinová mikrofilamenta a intermediární filamenta se upínají do specializovaných částí buněčné membrány a umožňují buňce tvořit mezibuněčná spojení a nebo jí přidržují v mezibuněčné hmotě.


Existují tři typy filament, které tvoří cytoskelet a to mikrofilamenta (aktinová filamenta), intermediární filamenta a mikrotubuly. Ty se skládají z jednotlivých proteinů, které ovlivňují chemické i fyzikální vlastnosti filament. Jednotlivá filamenta se mohou polymerovat (prodlužovat), nebo depolymerovat (zkracovat) a tím umožňují změnu cytoskeletu v závyslosti na potřebách buňky (buněčné dělení, pohyb buňky). Disociaci a polymeraci jednotlivých filament ovlivňují doprovodné proteiny, které jsou pro každý typ filamenta specifické. K filamentům můžeme také zařadit centriol.
Existují tři typy filament, které tvoří cytoskelet a to mikrofilamenta (aktinová filamenta), intermediární filamenta a mikrotubuly. Ty se skládají z jednotlivých proteinů, které ovlivňují chemické i fyzikální vlastnosti filament. Jednotlivá filamenta se mohou polymerovat (prodlužovat), nebo depolymerovat (zkracovat) a tím umožňují změnu cytoskeletu v závislosti na potřebách buňky (buněčné dělení, pohyb buňky). Disociaci a polymeraci jednotlivých filament ovlivňují doprovodné proteiny, které jsou pro každý typ filamenta specifické. K filamentům můžeme také zařadit centriol.

Verze z 2. 12. 2014, 01:42


Cytoskelet z pohledu biofyziky

Cytoskelet je nepostradatelná součást buňky, která tvoří v buňce dynamickou trojrozměrnou opěrnou síť, která protkává celý cytosol. Existence cytockeletu byla objevena relativně nedávno. Cytoskelet zajišťuje buňce tvar, mechanickou stabilitu (podíl všech tří filament) a pohyblivost povrchových specializací jako jsou mikroklky, stereocilie a řasinky (mikrotubuly a proteinové motory- dyneiny). Dále se účastní cytoplasmatického transportu (mikrotubuly a proteinové motory- kinesiny a dyneiny) a pohybu buňky jako takové (spolupráce aktinových filament a proteinových motorů- myosinů), pomocí bičíků, lamellipodia a pseupodia. Aktinová mikrofilamenta a intermediární filamenta se upínají do specializovaných částí buněčné membrány a umožňují buňce tvořit mezibuněčná spojení a nebo jí přidržují v mezibuněčné hmotě.

Existují tři typy filament, které tvoří cytoskelet a to mikrofilamenta (aktinová filamenta), intermediární filamenta a mikrotubuly. Ty se skládají z jednotlivých proteinů, které ovlivňují chemické i fyzikální vlastnosti filament. Jednotlivá filamenta se mohou polymerovat (prodlužovat), nebo depolymerovat (zkracovat) a tím umožňují změnu cytoskeletu v závislosti na potřebách buňky (buněčné dělení, pohyb buňky). Disociaci a polymeraci jednotlivých filament ovlivňují doprovodné proteiny, které jsou pro každý typ filamenta specifické. K filamentům můžeme také zařadit centriol.