Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Прикрепительные контакты

    Прикрепительные контакты связывают цитоскелет клетки с цитоскелетом соседней клетки или с внеклеточным матриксом [c.477]

    Прикрепительные контакты встречаются во многих тканях. Они позволяют группам клеток, например эпителиальных, функционировать в виде прочных структурных единиц, скрепляя цитоскелетные элементы разных клеток между собой или с внеклеточным матриксом (рис. 14-6). Их больше всего в тканях, подверженных большим механическим [c.477]


    Основные типы межклеточных соединений внутри каждой из этих групп перечислены в табл. 14-1. Основным типом замыкающих контактов являются плотные соединения адгезионные соединения и десмосомы составляют основной тип прикрепительных контактов а щелевые кон- [c.474]

    Прикрепительные контакты связывают цитоскелет клетки с 14.2.13. [c.539]

    Специализированные межклеточные соединения особенно многочисленны и важны в эпителиях, но во многих местах контакта между клетками и между клетками и матриксом они встречаются во всех тканях. В большинстве своем они слишком малы для того, чтобы их можно было увидеть в световой микроскоп однако их можно выявить с помощью электронной микроскопии в обычных препаратах или же в препаратах, полученных методом замораживания-скалывания. В обоих случаях видно, что взаимодействующие плазматические мембраны (а нередко и подстилающие их участки цитоплазмы и межклеточное пространство) имеют в этих местах высокоспециализированную структуру. Клеточные соединения могут быть разделены на три функциональные фуппы 1) запирающие соединения, которые так тесно сцепляют клетки в эпителиальном пласте, что делают невозможным прохождение даже небольших молекул с одной стороны пласта на другую 2) прикрепительные контакты, которые механически связывают клетки (и их цитоскелеты) с соседними клетками или внеклеточным матриксом и 3) коммуникационные контакты, по которым передаются химические или электрические сигналы между взаимодействующими клетками. [c.474]

Рис. 14-7. Схема функциональной роли двух грунн белков, образующих прикрепительные контакты внутриклеточных прикрепительных белков и трапсмембраппых липкерпых глико протеинов. В данном примере внеклеточные домены трансмембранных линкерных гликопротеипов, скрепляющих клетки, взаимодействуют непосредственно. В других случаях они могут быть соединены дополнительными белками, находящимися во внеклеточном пространстве. Комплексы внутриклеточных прикрепительных белков связывают линкерные гликопротеипы с цитоскелетом. Рис. 14-7. <a href="/info/913103">Схема функциональной</a> роли <a href="/info/1696521">двух</a> грунн белков, образующих прикрепительные контакты внутриклеточных прикрепительных белков и трапсмембраппых липкерпых глико протеинов. В данном примере внеклеточные домены трансмембранных линкерных гликопротеипов, скрепляющих клетки, <a href="/info/1801837">взаимодействуют непосредственно</a>. В других случаях они могут быть соединены <a href="/info/1421610">дополнительными белками</a>, находящимися во <a href="/info/1408422">внеклеточном пространстве</a>. <a href="/info/1407297">Комплексы внутриклеточных</a> прикрепительных <a href="/info/103468">белков связывают</a> линкерные гликопротеипы с цитоскелетом.
    Прежде чем рассматривать различные классы прикрепительных контактов, следует вкратце охарактеризовать общие принципы их структуры. Как показано на рис. 14-7, все эти соединения состоят из белков двух гипов 1) внутриклеточных прикрепительных белков, которые связывают соединительный комплекс со специфическими элементами хщтоскелета (актиновыми или промежуточными филаментами), и 2) трансмембранных линкерных гликопротеипов, внутриклеточные домены которых связаны с одним или несколькими внутриклеточными прикрепительными белками, а внеклеточные домены взаимодействуют либо с внеклеточным матриксом, либо с внеклеточными доменами трансмембранных линкерных гликопротеипов другой клетки. [c.478]


    Существуют два основных типа прикрепительных контактов адгезионные соединения и десмосомы. Все они объединяют группы клеток в прочные структурные комплексы, связывая элементы их цитоскелетов. Адгезионные соединения связывают пучки актиновых филаментов, а десмосомы-промежуточные филаменты. Щелевые контакты служат для межклеточной коммуникации и состоят из групп канальных белков, позволяющих частицам с мол. массой менее 1500 непосредственно переходить из одной клетки в другую. Клетки, связанные такими контактами, обмениваются многими неорганическими ионами и Оругими малыми молекулами, т, е. они химически и электрически сопряжены. Щелевые контакты имеют большое значение для координации функций электрически активных клеток и, по-видимому, играют сходную роль также в других группах клеток. [c.486]


Молекулярная биология клетки Т.3 Изд.2 (1994) -- [ c.477 ]

Молекулярная биология клетки Т.3 Изд.2 (1994) -- [ c.477 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте