Aktiini. Solun tukiranka. Tukiranka 1. Tukiranka 2

Samankaltaiset tiedostot
Solun tukiranka. Tukirangan uudelleenjärjestäytyminen fibroblastin jakautumisen aikana. Epiteelisolun tukirangan organisoituminen.

SOLUT LIIKKUVAT JA MUUTTAVAT MUOTOAAN

The Plant Cell / Sytoskeleton

Solut liikkuvat ja muuttavat muotoaan. Heikki Hervonen 2012

Solubiologia ja peruskudokset- jakso/ biolääketieteen laitos/ anatomia SOLUN TUKIRANKA HEIKKI HERVONEN

SOLUBIOLOGIAN LUENTORUNKO (syksy 2013) Seppo Saarela ;

Aktiini-myosiini-kompleksi. Sähköinen dipoliteoria ja aktomyosiinin molekyylimoottori lihassupistuksessa

Poikkijuovainen lihassolu 1. Erilaistuneita soluja. Lihassolu. Poikkijuovainen lihassolu 2. Lihaskudokset. Poikkijuovainen lihassolu 3

2.1 Solun rakenne - Lisämateriaalit

SOLUJEN RAKENTEET, ERI SOLUTYYPIT

Ma > GENERAL PRINCIPLES OF CELL SIGNALING

PROTEIINIEN MUOKKAUS JA KULJETUS

Hermosolu 3. Hermosolu. Hermosolu 1. Hermosolun rakenne 1. Hermosolu 2. Hermosolun rakenne 2

EPITEELIT. Solubiologia ja peruskudokset HEIKKI HERVONEN

Solutyypit Soluorganellit Solujen tukiranka Solukalvo Solunulkoinen matriksi. Kirsi Sainio 2012

Sytosoli eli solulima. Sytosoli. Solunsisäiset rakenteet, kalvostot ja proteiinien lajittelu (Chapter 12 Alberts et al.)

Jonne Seppälä. Lectio praecursoria

Solun tuman rakenne ja toiminta. Pertti Panula Biolääketieteen laitos 2012

Solun rakenne, jatkoa

Tuki- ja liikuntaelimistö, liikkuminen II

Vastaa lyhyesti selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

Solutyypit Soluorganellit niiden tehtävät Solujen tukiranka sen tehtävät Solukalvo sen tehtävät Solunulkoinen matriksi sen tehtävät

Solun Kalvot. Kalvot muodostuvat spontaanisti. Biologiset kalvot koostuvat tuhansista erilaisista molekyyleistä

Tuma. Tuma 2. Tuma 3. Tuma 1. Hemopoiesis. solun kasvaessa tuma kasvaa DNA:n moninkertaistuminen jättisolut

Luennon 5 oppimistavoitteet. Soluseinän biosynteesi. Puu Puun rakenne ja kemia. Solun organelleja. Elävä kasvisolu

Seepia 3 Torstai kehittyy aikaisemmin ylempänä olevissa ruumiinosissa. Kuolonkankeudella on merkitystä

Solu - perusteet. Enni Kaltiainen

Hermosolu 1. Hermosolu 2. Hermosolu 3. Hermosolun rakenne 1. Hermosolun rakenne 2. Hermosolu

Tuma, solusykli ja mitoosi/heikki Hervonen 2012/Biolääketieteen laitos/anatomia Solubiologia ja peruskudokset-jakso

Solubiologia eläintiede. Solun kemia I. - Solun tärkeimmät alkuaineet C HOPKN S CaFe, Mg + Na Cl

Lihaksen Fysiologia. Luurankolihas

Käsitteitä. Hormones and the Endocrine System Hormonit ja sisäeritejärjestelmä. Sisäeriterauhanen

Anatomia ja fysiologia 1 Peruselintoiminnat

måndag 10 februari 14 Jaana Ohtonen Kielikoulu/Språkskolan Haparanda

Solun perusrakenne I Solun perusrakenne. BI2 I Solun perusrakenne 2. Solun perusrakenne

Clinical impact of serum proteins on drug delivery Felix Kratz, Bakheet Elsadek Journal of Controlled Release 161 (2012)

Tarkastele kuvaa, muistele matematiikan oppejasi, täytä tekstin aukot ja vastaa kysymyksiin.

Ota henkilötodistus mukaasi jättäessäsi vastauspaperin. Kysymyksiin vastataan suomeksi.

POLTTOPISTE- TEHTÄVÄT

Mikroskooppiset tekniikat käyttökohteesta

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

Itseopiskelun polttopistetehtävät 2012: 1. Solun kalvorakenteet ja kalvokierto/heikki Hervonen

Reseptoripotentiaalista (RP) aktiopotentiaaliin

Solubiologia ja peruskudokset/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia TUMA JA SOLUSYKLI HEIKKI HERVONEN

Solukalvon kerrokset. Solukalvo. Solukalvon kerrostuminen. Solukalvon tehtävät. Solunsisäiset kalvot. Dawson-Danielli-malli

Solukalvon tehtävät. Solukalvo. Solunsisäiset kalvot. Solukalvon kerrokset. Dawson-Danielli-malli. Solukalvon kerrostuminen

Lihassolu. Erilaistuneita soluja. Poikkijuovainen lihas. Lihaskudokset. poikkijuovainen lihas BIOLOGIAN LAITOS, SEPPO SAARELA, 2013

Tuki- ja liikuntaelimistö, liikkuminen

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta Sukunimi Bioteknologia tutkinto-ohjelma Etunimet valintakoe pe Tehtävä 1 Pisteet / 15

Solukalvon erilaistumat. Solukalvon erilaistumat ja solujen kiinnittyminen toisiinsa (Chapter 19 Alberts et al.) Ohutsuoli. Ohutsuolen mikrovillukset

Solun kalvorakenteet ja niiden välinen kuljetus

Tärkeimpien solutyyppien tunnistaminen kudosleikkeissä immunohistokemiallisilla värjäyksillä

Ribosomit 1. Ribosomit 2. Ribosomit 3

Gametogeneesi eli sukusolujen syntyminen

Genomin ylläpito Tiina Immonen BLL Lääke8eteellinen biokemia ja kehitysbiologia

Lihassolun tarttumiskompleksin ja tukirangan proteiinit periytyvissä lihassairauksissa. Olli Carpén

Essential Cell Biology

Solun perusrakenne I Solun perusrakenne. BI2 I Solun perusrakenne 3. Solujen kemiallinen rakenne

DNA RNA proteiinit transkriptio prosessointi translaatio regulaatio

Filamiini A:n ja taliinin sitoutuminen β7- ja β1aintegriinien

Ota henkilötodistus mukaasi jättäessäsi vastauspaperin. Kysymyksiin vastataan suomeksi.

SOLUN JAKAUTUMINEN, SOLUSYKLI JA APOPTOOSI

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

Solubiologian ja biokemian perusteet (4 op) ) Solun rakenne. Campbell & Reed: Biology, 9th ed., Chapter 6, A Tour of the Cell

Epiteelien jaottelu solun muodon ja kerrosten lukumäärän mukaan. yksinkertainen. epiteeli kerrostunut. levy e. lieriö. kuutio e. levy e.

VALINTAKOE 2014 Terveyden biotieteiden koulutusohjelmat/ty ja ISY

LIHASKUDOS. Solubiologia ja peruskudokset-jakso/ Biolääketieteen laitos/ Anatomia HEIKKI HERVONEN

Genomin ilmentyminen Liisa Kauppi, Genomibiologian tutkimusohjelma

Oulun yliopiston biokemian koulutusohjelman valintakoe

= ωε ε ε o =8,853 pf/m

Lataa Elävä solu - Pentti Tapana. Lataa

GLYKOLYYSI! Glykolyyttinen metaboliareitti! LUENNON RAKENNE! ENERGIA HIILIHYDRAATEISTA. ATP:n ANAEROBINEN JA AEROBINEN UUDELLEENMUODOSTUS

Valkosolujen tehtävät useimmat tehtävät verenkierron ulkopuolella!

Yoshinori Ohsumille Syntymäpaikka Fukuoka, Japani 2009 Professori, Tokyo Institute of Technology

6 GEENIT OHJAAVAT SOLUN TOIMINTAA nukleiinihapot DNA ja RNA Geenin rakenne Geneettinen informaatio Proteiinisynteesi

Solubiologian luennot Solusykli

Kemiallisen reaktion reaktiodiagrammi

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

Mitä elämä on? Astrobiologian luento Kirsi

Ribosomit 1. Ribosomit 4. Ribosomit 2. Ribosomit 3. Proteiinisynteesin periaate 1

The Plant Cell / ER, diktyosomi ja vakuoli

Etunimi: Henkilötunnus:

Eläinfysiologia ja histologia

VASTAUS 1: Yhdistä oikein

Bioteknologian tutkinto-ohjelma Valintakoe Tehtävä 3 Pisteet / 30

Erilaisia soluja. Siittiösolu on ihmisen pienimpiä soluja. Tohvelieläin koostuu vain yhdestä solusta. Veren punasoluja

HERMOSTON FYSIOLOGIA I

Lihaskudos /Heikki Hervonen 2012/ Biolääketieteen laitos/ anatomia Solubiologia ja peruskudokset opintojakso

Bioteknologia tutkinto-ohjelma valintakoe Tehtävä 1 Pisteet / 30

epiteeli endodermi Nisäkkään hampaan kehitys nisäkkään alkio:

Perinnöllisyystieteen perusteita III Perinnöllisyystieteen perusteita. BI2 III Perinnöllisyystieteen perusteita 9. Solut lisääntyvät jakautumalla

Biokemian perusteet : Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi

KOULUTUSOHJELMA Sukunimi: Etunimet: Nimikirjoitus: BIOLOGIA (45 p) Valintakoe klo

Ionisoiva säteily. Tapio Hansson. 20. lokakuuta 2016

Sytosoli eli solulima. Inkluusiot. Sytosoli. Solunsisäiset rakenteet, kalvostot ja proteiinien lajittelu

Nesteen sisäinen kitka ja diffuusio

KEMIAN MIKROMAAILMA, KE2 VESI

Kurssiin sisältyvät kappaleet kirjasta Tortora et al. (Microbiology) ja Alberts et al. (Essential Cell Biology), 1/2

Esim. ihminen koostuu 3,72 x solusta

BI4 IHMISEN BIOLOGIA

Transkriptio:

Aktiini Solun tukiranka runsaasti solun sisällä 1-5 % kaikista proteiineista Ihmisellä 6 aktiinigeeniä Geenien tuotteet: -4 α-aktiinia - β- ja γ-aktiini poikkeavat vain muutaman aminohapon verran Tukiranka 1 sytoskeleton 3 päätyyppiä 1. Mikrofilamentit 4-6 nm paksuisia, aktiinia 2. Mikrotubulukset läpimitta 25 nm, koostuvat tubuliinista putkia 3. Välikokoiset filamentit läpimitta 10 nm, kemiallinen koostumus vaihtelee lisäksi monet sytosolin proteiinit tukirangan toiminnallisia osia kytkevät säikeitä soluelimiin solu fibroblasti ameeba verihiutale (human) aktiinin osuus prot. % 10 15 15 maksasolu 2 Tukiranka 2 Aktiini mikrofilamentit ja mikrotubulukset hajoavat ja muodostuvat uudelleen nopeasti; välikokoiset filamentit pysyvämpiä kantamolekyyleinä sytosolin prot. monomeerit polymerisoituminen säikeet, putket Merkitys tuki + liike myosiini (myös muissa k. lihassoluissa) + aktiini sikiöiden kudosten ja elinten synty (histo- ja organogeneesi) α-aktiinia esiintyy lähinnä lihassoluissa β- ja γ-aktiinia muissa soluissa evoluutiossa säilyneet hyvin, ameebojen aktiini ihmisen kaltainen 1

Aktiiniin sitoutuvia proteiineja Filamin cross-linker Actin filament 3) Aktiinisäikeiden päihin tulpaksi liityyviä proteiineja CapZ (plus-pää) Tropomoduliini (miinus-pää) Kofiliini (plus-pää) Severiini Aktiiniin sitoutuvia proteiineja Aktiiniin sitoutuvia proteiineja 1) Aktiinisäikeiden välisiä poikkisidoksia Filamiini α-aktiini 4) Aktiinisäikeitä katkaisevia Severiini Gelsoliini Kofiliini Aktiiniin sitoutuvia proteiineja Aktiiniin sitoutuvia proteiineja 2) Solukalvoon yhdistäviä Filamiini α-aktiini Dystrofiini Spektriini Esriini Taliini 5) Aktiinin polymerisaatiota edistäviä proteiineja Profiliini 2

Aktiiniin sitoutuvia proteiineja Mikrofilamentit verihiutaleissa 6) Liikeeseen tarvittavan molekyylimoottorin muodostuminen Myosiini Tropomyosiini Troponiini Trombosyytit levossa, levymäinen muoto Hyytymisaineen vaikutus solut leviävät keskeltä ulospäin Hyytymisen aikana satelliittimainen muoto, ulospäin useita filopodeja. Aktiinin morfologinen uudelleenjärjestäytyminen, yhteydet solukalvoon Plasma membrane Glycophorin Band 3 dimer Platelet Spectrin tetramer Erytrosyytin sytoskeletonin proteiinit. Vuorovaikutus integraalikalvoproteiinien kanssa. Band 4.1 Ankyrin Ankyriini yhdistää spektriinin kolmoisnauhan proteiinit solukalvon anionitransporteriin Aktiinifilamentit filamiinin välityksellä kiinnittyy kolmiulotteisesti geeliin Geeli täyttää trombosyytin sytosolin Kiinnittyminen filamiinin avulla glykoproteiinin 1b- IX-kompleksiin verihiutaleen kalvolla GP 1b-IX on kalvoreseptori kahdelle verihyytymisproteiinille Erytrosyytin proteiinit Muscle spektriinin tetrameerin päätekompleksin komponentin hypoteettinen järjestys ja vuorovaikutukset Dystrofiini kiinnittää aktiinifilamentit kalvon integraaliproteiiniin Kompleksi sitoo lamiinin ja agriinin ekstrasellulaariseen matriksiin (ECM) 3

Epiteelisolu Profiliini ERM-proteiini esriini ja EBP50 kytkevät aktiinifilamentin kystisen fibroosan läpimenevään reseptoriin (CFTR) Esriini avautuu oligomeeriksi ja syntyy pää-häntädimeeri Profiliini-aktiinikompleksi Capping protein Profiliini Toksiinit häiritsevät aktiinin monomeeri polymeeri tasapainoa Profiliini ja tymosiini β 4 säätelevät G-aktiinin polymerisaatiota Alkaloidien vaikutus aktiiniin Profiliini migraatiossa Esim. sieniperäinen alkaloidi sytokalasiini D aktiinifilamentin polymerisoitumisen sitoutumalla F- aktiinin pluspäähän ja estää seuraavan yksikön kiinnittymisen Toinen sienistä erittyvä toksiini latrunkuliini sitoutuu G-aktiiniin ja inhiboi sen kiinnittymisen filamentin päähän Profiliini kumuloituu vaeltavan fibroblastin johtaviin ulokkeisiin 4

Gelsoliini Mikrofilamentti (aktiinifilamentti) Jos sytosolin Ca 2+ - konsentraatio on alle 10-6 M, gelsoliini ei sitoudu aktiinifilamenttiin Korkea Ca 2+ - konsentraatio johtaa gelsoliinin ja aktiinin välisen kovalenttisen sidoksen vahvistumiseen Actin tubulin 10 µm 7 nm Mikrofilamentit 1 Actin filament lihassolun supistumismekanis-mi 1950-luvun lopulla (Huxley) ATP + CA 2+ säikeiden väliset sillat epiteelisolun mikrofilamentit tunnetaan parhaiten myös muiden solujen sekä soluorganellien liike nojautuu aktiinisäikeisiin Fascin cross-linker 36 nm Mikrofilamentit 2 Aktiini G-aktiini (globular) (filamentous) hydrolyysi, Ca 2+ F-aktiini ATP ADP kierteinen säie lihakset ja mikrovillukset tunnetaan parhaiten Microfilaments 5

Mikrofilamentit 3 Mikrotubulus Aktiinia sitovat proteiinit: aktiini + myosiini + tropomyosiini liike aktiini + -filamiini yhtenäinen geeli aktiini + fimbriini yhdensuunt. säiekimput aktiini + vinkuliini kiinnittyminen solumembraaniin Ca 2+ -ionien ohjailu tropomyosiinitroponiini-cjärjestelmä lihassolussa muissa kalmoduliini säikeiden kiinnittyminen alustaan kiinnityslevyn (adhesion plate) avulla Tubulin dimer 10 µm 25 nm Mikrotubulukset 1 Mikrotubuluksen rakenne jopa 50 % solun tubuliinista liukoisena läpimitta 25 nm, pituus useita µm erityisen runsaasti ulokkeissa, esim. aksonit; 15 % proteiineista tubuliinia solun kuljetusverkosto kromosomien liikkeiden ohjaus punasolun plasmamembraanin alla kaksoiskoveruus verihiutaleissa osallistuu aktiivisesti hyytymistapahtumaan Tubulin heterodimerin alfa tubulin beeta tubulin Tubuliini ja keratiini Makrofagit GTP cap Dimers on alfa tubulin beeta tubulin Mikrotubuluksen rakentuminen alayksiköistään Dimers off 6

Mikrotubulukset 2 Mikrotubuluksen poikkileikkaus Mikrotubulusten organisaatiokeskukset toinen pää yl. ankkuroitunut ±solun keskelle (sentriolin lähelle) MAP (organisaatiokeskus) identtinen sentriolin kanssa keskellä parilliset sentriolit Microtubule cross section Mikrotubuluksen organisointikeskus Mikrotubulukset 4 Microtubule organizing center (MTOC) Dyneiini tumasukkulan mikrotubulusten proteiini ATPaasin aktiviteettia liike samanlaista kuin värekarvoissa ja siimoissa mikrotubulusten aktiivista liikettä: tubuliini-dyneiini (vrt. lihasten aktiinimyosiini) Mikrotubulukset 3 Tukirangan motorisen molekyylin liike Esim. cilia ja flagella Tubuliini mikrotubulusten sisältämä proteiini esiintyy kahtena polypeptidiketjuna MW 50 kd tubuliiniyksiköt pituussuunnassa peräkkäin EM kuvassa ohuina rihmoina liukoinen tubuliini vapaana sytosolissa polymerisoitumalla varsinainen tubuliini (camp) säätelee Microtubule of cytoskeleton Motor molecule (ATP powered) 7

Motorisen molekyylin kiinnittyminen reseptoriin Näin esim. transmitteriä sisältävä vesikkeli kulkee kohti aksonin kärkeä. Motor molecule (ATP powerwd) Organelle Receptor for motor molecule Microtubule of cytoskeleton Kinesiini ja dyneiini ovat moottoriproteiineja, jotka kuljettavat mm. solunkuljetusrakkuloita päinvastaisiin suuntiin. Kinesiinin avulla tapahtuu liike mikrotubuluksen plus-päätä kohti ja dyneiinin avulla miinus-päätä kohti Motoristen molekyylien liike 1 Välikokoiset filamentit Kinesiini, suunta positiivinen Light chains Heavy chains Microtubule jokseenkin suoria paksuus n. 10 nm koko siis mikrotubulusten (25 nm) ja mikrofilamenttien (6 nm) väliltä esiintyy lähes kaikissa soluissa tukevat solun rakennetta ja lisäävät solun kestävyyttä Keratiini lähes kaikissa välikokoisissa filamenteissa keratiinifilamentit es. epiteelisoluissa desmosomeihin liittyvissä tonofilamenteissa Motoristen molekyylien liike 2 Välikokoinen filamentti Dyneiini, suunta negatiivinen 5 µm Light chain Protein subunits Fibrous subunits Heavy chain 10 nm 8

Desmiini lihassolun intermediaarisäikeen proteiini desmiinisäikeeseen liittyy aktiinia liittää lihassolun myofibrilleja Z-levyihin pitää paikallaan lihassolun organelleja supistumisen kuluessa Vimentiini menkymaalisissa soluissa Neurofilamentit ja periferiini Hermosoluissa Nestiini Hermo- ja lihaskantasoluissa Lamiini A ja B Erilaistuneet solut Tonofilamentit osa solun tukirankaa solukalvoon kiinnittyviä säikeisiä levyjä paksuus n. 10 nm soluliman ja solukalvon liittyminen yhteen desmosomeissa Vimentiini Sentrioli eli keskusjyvänen lähellä solun keskustaa interfaasivaiheessa Golgin laitteen tuntumassa, sytosentrumissa parillinen ( diplosomi) pituus 0,3 µm, paksuus 0,1 µm lieriömäinen 9 triplettiä (kaksi avointa, yksi suljettu) merkitys mitoosissa replikoitumiskykyisiä sis. mahd. oman genomin (vrt. mitokondriot) Lamiini Värekarvat (cilia) ja ripset (flagella) Lamiini muodostaa verkon tumakotelon sisälle Lamiinit kiinnittyvät fosfolipidikalvoon isoprenyylin avulla ja stabiloivat tumakotelon Ciliat ohuita, halk. 0,5 µm pituus 2-10 µm liikkuvia ympärillä solukalvo runs./solu värekarvaliike koordinoitua, autom. liikettä hiukkaset haluttuun suuntaan esim. munatorven pinnan värekarvojen aaltoliike kuljettaa munasolun kohti kohtua nopeus tuhansia µm/min Flagellat tavallisesti cilioita pitempiä, 100-200 µm muutamia/solu 9

Ciliumin hienorakenne Cilioiden peittämä paramecium 25 µm Cilium Axoneme A dense nap of beating cilia covers this Paramecium, a motile protist (SEM) Basal body Ciliumin poikkileukkaus Flagella 1 µm Basal body Centriole Propulsion of a sperm cell is an example of falgellate locomotion (SEM) Cilioiden edestakainen lyönti Direction of organism s movement Direction of active stroke Direction of recovery stroke Tyvikappale (basal body 9+0 tyyppiä epiteelisolun latvassa liittyvät ao. soluista ulospistäviin värekarvoihin ja ripsiin Aksoneema värekarvojen keskellä oleva akseli 9+2 rakenne kaksoisputkirakenne (kaksi mikroputkea, dupletti) dyneiinivarret 10

katalysoi ATP:n hydrolyysiä vap. energiaa, mikrotubulusvarret liikkuvat toisiaan pitkin tubuliini-dyneiini analoginen lihaksen aktiini-myosiinin kanssa parill. putket eivät lyhene liukuvat toistensa lomiin keskellä oleva putkipari liikkeen suunta 11