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  • 動物所等在非典型肌球蛋白Myo5a調節機制方面取得進展

    與原核細胞相比,真核細胞有著龐大的體積和復雜的胞內系統。真核細胞胞內的物質轉運不僅僅依賴于非特異性擴散,更依靠于主動運輸。真核細胞的細胞骨架(cytoskeleton)系統是胞內運輸的主要通路。在細胞骨架上運輸物質的運載工具被稱為馬達蛋白。馬達蛋白可分為三類:肌球蛋白(Myosin)、驅動蛋白(Kinesin)和動力蛋白(Dynein)。驅動蛋白和動力蛋白在微管(Microtubule)上運動,而肌球蛋白在由肌動蛋白(actin)組成的細絲上運動。通過與actin細絲的相互作用,肌球蛋白可以將ATP水解產生的化學能轉化成機械能。 肌球蛋白可分為三十多類型,其中II型肌球蛋白又被稱為典型肌球蛋白(conventional myosin),主要參與肌肉收縮,而其它類型的肌球蛋白又被稱為非典型肌球蛋白(unconventional myosin),參與細胞的運動以及細胞內各種物質的轉運。第五類非典型肌球蛋白(unconventi......閱讀全文

    動物所等在非典型肌球蛋白Myo5a調節機制方面取得進展

      與原核細胞相比,真核細胞有著龐大的體積和復雜的胞內系統。真核細胞胞內的物質轉運不僅僅依賴于非特異性擴散,更依靠于主動運輸。真核細胞的細胞骨架(cytoskeleton)系統是胞內運輸的主要通路。在細胞骨架上運輸物質的運載工具被稱為馬達蛋白。馬達蛋白可分為三類:肌球蛋白(Myosin)、驅動蛋白(

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    肌球蛋白的結構

    肌球蛋白是長形不對稱分子,形狀如“Y”字,長約160nm。電子顯微鏡下觀察到它含有兩條完全相同的長肽鏈和兩對短肽鏈,組成兩個球狀頭部和一個長桿狀尾部。肌球蛋白分子量約460kD,長肽鏈的分子量約240kD,稱重鏈;短鏈稱輕鏈。將肌肉肌球蛋白用5,5′-二硫雙(α-硝基苯甲酸,DTNB)處理后放出的一

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