Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Лизосомы и транспорт из аппарата Гольджи

    Транспорт белков из аппарата Гольджи в лизосомы [c.66]

Рис. 0.4. Модель аксонального транспорта [3]. N — ядро Mi — митохондрия REL — гранулярный эндоплазматический ретикулум SER — гладкий эндоплаз-матический ретикулум Go — аппарат Гольджи, Ly — лизосома, Ах1 — аксолем-ма, Ахр — аксоплазма, Pol — полирибосома, МТ — микротрубочки, MF — микрофиламенты, Sy — место синтеза гидрофобных полипептидов Vs — синаптическая везикула. (Подробности см. в работе [3].) Рис. 0.4. <a href="/info/265708">Модель аксонального транспорта</a> [3]. N — ядро Mi — митохондрия REL — <a href="/info/1278103">гранулярный эндоплазматический ретикулум</a> SER — гладкий эндоплаз-матический ретикулум Go — <a href="/info/97362">аппарат Гольджи</a>, Ly — лизосома, Ах1 — аксолем-ма, Ахр — <a href="/info/1276959">аксоплазма</a>, Pol — полирибосома, МТ — микротрубочки, MF — микрофиламенты, Sy — <a href="/info/1385950">место синтеза</a> гидрофобных полипептидов Vs — <a href="/info/265924">синаптическая везикула</a>. (Подробности см. в работе [3].)

    Микротрубочки участвуют также в перемещении различных клеточных органелл, например в перемещении пузырьков Гольджи к формрфую-щейся клеточной пластинке (рис. 5.30). В клетке идет непрерывный транспорт перемещаются ггузырьки Гольджи, направляются к аппарату Гольджи пузырьки, отпочковывающиеся от ЭР, движутся лизосомы, митохондрии и другие орга- [c.203]

    Все эукариотические клетки имеют Эндоплазматический ретикулум (ЭР). Его чрезвычайно извилистая мембрана обычно составляет более половины общего количества клеточных мембран (см. габл. 8-2). Полагают, что хотя мембрана ЭР имеет многочисленные складки и изгибы, пронизывающие всю цитоплазму, она образует непрерывную поверхность, ограничивающую единое внутреннее пространство. Это внутреннее пространство, называемое полостью ЭР, часто занимает более 10% общего объема клетки (см. табл. 8-1). Полость ЭР отделяется от цитозоля одиночной мембраной (мембраной ЭР), служащей связующим звеном между этими двумя комиартментами. Наоборот полости ЭР и каждой цистерны аппарата Г ольджи отделены друг от друга двумя мембранами и цитозолем, поэтому транспорт макромолекул между этими органеллами осуществляется при помощи транспортных пузырьков (рис. 8-36), ЭР играет важнейшую роль в клеточных биосинтезах. На мембранах ЭР начинается синтез трансмембранных белков и липидов ЭР, аппарата Гольджи, лизосом и плазматической мембраны. Здесь же производится большинство липидов для мембран митохондрий и пероксисом (см. разд. 8.6.14). Кроме того, все вновь синтезированные белки, независимо от их места назначения (полость ЭР, аппарат Гольджи, лизосомы или внеклеточное пространство), сначала поступают в полость ЭР. Так как ЭР служит отправной точкой для синтеза всех секретируемых белков, он также является местом, где начинается формирование внеклеточного матрикса. [c.38]

    Поскольку олигосахаридпые цепи присоединяются со стороны внутреннего пространства ЭР и аппарата Гольджи, расположение углеводов на мембранных белках и липидах несимметрично. Как и асимметрия самого липидного бислоя. эта асимметричная ориентация гликозилированных молекул сохраняется в процессе транспорта к плазматической мембране, секреторным пузырькам или лизосомам. В результате олигосахариды всех гликопротеипов и гликолинидов в соответствующих клеточных мембранах обращены в просвет органелл, а в плазматической мембране - во внеклеточное пространство (рис. 8-64). [c.62]

    К примеру, К-гликозилирование преобладает у веех эукариот, включая дрожжи, но отсутствует у эубактерий. Поскольку у большинства белков, переносимых через ЭР и аппарат Гольджи, имеется один или более К-связанных олигосахаридов (а процесс переноса специфичен для клеток эукариот), было выдвинуто предположение, что эти олигосахариды участвуют в транспорте. Однако оказалось, что препараты, блокирующие некоторые стадии гликозилирования (табл. 8-4), в обшем не влияют на транспорт (имеется, правда, одно важное исключение -транспорт в лизосомы, который мы обсудим ниже - см разд. 8.8). Мутантные культивируемые клетки, у которых гликозилирование в аппарате Гольджи блокировано на разных стадиях, тем не менее жизнеспособны, и гранспорт белков протекает у них нормально. Установлено, что некоторые белки без своих олигосахаридов не могут правильно свернуться, в результате они преципитируют в ЭР и становятся неснособными к транспорту, однако большинство белков сохраняет нормальную активность и без гликозилирования. [c.63]


Рис. 8-72. Транспорт вновь образованных лизосомных гидролаз в лизосомы. В цис-аппарате Гольджи предшественники лизосомных гидролаз метятся при помощи ман-нозо-6-фосфатных групп, а в транссети Гольджи отделяются от других типов белков. Это отделение происходит потому, что отпочковывающиеся от транс-сети Г ольджи клатриновые окаймленные пузырьки содержат рецепторы маннозо-6-фосфата, связывающие лизосомные гидролазы Пузырьки утрачивают кайму и сливаются с эндолизосомами (см. рис. 8-71). При низком рП. который существует в эндолизосомах, гидролазы отщепляются от рецепторов Рецепторы возвращаются в аппарат Г ольджи для проведения повторных циклов транспорта. Вероятность возвращения гидролазы в аппарат Г ольджи вместе с рецептором сильно снижается за счет удаления фосфата от маннозного остатка. Хотя существует два структурно различных маннозо-6-фосфат-ре-цепторных гликопротеина, сильно отличающихся по размерам, они имеют сходную аминокислотную последовательность и, вероятно, выполняют сходные функции. Рис. 8-72. Транспорт вновь образованных лизосомных гидролаз в лизосомы. В цис-<a href="/info/97362">аппарате Гольджи</a> предшественники лизосомных гидролаз метятся при помощи ман-нозо-6-<a href="/info/105049">фосфатных групп</a>, а в транссети Гольджи отделяются от <a href="/info/1891213">других типов белков</a>. Это отделение происходит потому, что отпочковывающиеся от транс-сети Г ольджи <a href="/info/509637">клатриновые</a> окаймленные пузырьки содержат <a href="/info/1339383">рецепторы маннозо</a>-6-фосфата, связывающие лизосомные гидролазы Пузырьки утрачивают кайму и сливаются с <a href="/info/1339689">эндолизосомами</a> (см. рис. 8-71). При низком рП. который существует в <a href="/info/1339689">эндолизосомах</a>, гидролазы отщепляются от <a href="/info/103200">рецепторов Рецепторы</a> возвращаются в аппарат Г ольджи для проведения <a href="/info/1901744">повторных циклов</a> транспорта. Вероятность возвращения гидролазы в аппарат Г ольджи вместе с рецептором сильно снижается за счет <a href="/info/15164">удаления фосфата</a> от маннозного остатка. Хотя существует два <a href="/info/1737823">структурно различных</a> маннозо-6-фосфат-ре-цепторных гликопротеина, сильно отличающихся по размерам, они имеют сходную <a href="/info/31042">аминокислотную последовательность</a> и, вероятно, выполняют сходные функции.
    При исследовании внутриклеточного транспорта липидов, так же как и при изучении трансмембранного переноса, используются фосфолипиды, несущие радиоактивную или флуоресцентную метку. Внутри клетки липиды транспортируются двумя независимыми способами в виде везикул или отдельных молекул в комплексе с белками-переносчиками. Как уже отмечалось, биогенез мембран требует переноса липидов от мембран эндоплазматического рети- <улума и аппарата Гольджи к митохондриям, лизосомам, другим мембранным структурам и цитоплазматической мембране. По-видимому, возможен и обратный перенос липидов от органелл к микросомам. [c.174]

    Одетые везикулы, образующиеся из плазмалеммы в ходе специфического эндоцитоза, транспортируют от периферии к центру клетки лиганды, рецепторы и мембранный материал. В цистернах ЭПР и аппарата Гольджи также формируются одетые везикулы ( <0,1 мкм), которые могут иметь отношение либо к образованию первичных лизосом, либо к внутриклеточному транспорту макромолекул. Показано, что одетые везикулы печени и мозга транспортируют вновь синтезированные лизосомные ферменты в форме высокомолекулярных пробелков в первичные лизосомы. Иммунохимически выявлена локализация клатрина в плазмалемме, одетых везикулах и системе ГЭРЛ. Отсюда следует, что выделяемая фракция одетых везикул из различных тканей представляет собой популяцию одетых везикул различного происхождения. [c.53]

    Транспорт белкое от ЭР к аппарату Тольджи и из него. Белки направляются к лизосомам, плазматическим мембранам или секретируются с помощью аппарата Гольджи —набора тесно упакован- [c.169]

    Возможная модель белкового транспорта в неполяризованных клетках представлена на рис. 8-84. В соответствии с этой моделью, белки по умолчанию перемещаются из ЭР в аппарат Г ольджи, от одной цистерны Г ольджи к другой и от транс-сети Г ольджи к поверхности клетки Предполагают, что этот неизбирательный процесс происходит при помощи неклатриновых окаймленных пузырьков. От транс-сети Гольджи управляемый рецепторами транспорт в лизосомы происходит с участием клатриновых окаймленных пузырьков, а транспорт к секреторным гранулам - с участием частично покрытых клатрипом пузырьков. Каким образом можно проверить эту модель  [c.83]


Смотреть страницы где упоминается термин Лизосомы и транспорт из аппарата Гольджи: [c.14]    [c.34]    [c.417]    [c.85]    [c.417]    [c.38]    [c.62]    [c.68]    [c.70]   
Молекулярная биология клетки Сборник задач (1994) -- [ c.121 , c.123 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Аппарат Гольджи



© 2025 chem21.info Реклама на сайте