Автор: Пользователь скрыл имя, 16 Февраля 2013 в 22:48, реферат
Синтезируемые в цитоплазме на рибосомах белки должны попадать в разные компартменты клетки — ядро, митохондрии, ЭПР, аппарат Гольджи, лизосомы и др., а некоторые белки должны попасть во внеклеточную среду. Для попадания в определённый компартмент белок должен обладать специфической меткой. В большинстве случаев такой меткой является часть аминокислотной последовательности самого белка (лидерный пептид, или сигнальная последовательность белка).
Введение
Пути транспорта белков в клетке
Транспорт в ядро.Транспорт в митохондрии и пластиды
Везикулярный транспорт
Транспорт белков из аппарата Гольджи на наружную мембрану. Экзоцитоз и трансцитоз
Заключение
Использованная литература
План.
Введение.
Синтезируемые
в цитоплазме на рибосомах белки должны попадать в
Пути транспорта белков в клетке
Пути транспорта в клетке
Синтез белка всегда начинается
в цитоплазме. Окончание синтеза происходит
в цитоплазме либо на шероховатом эндоплазматическом
ретикулуме (ШЭР).
Можно условно выделить два пути транспорта
белка в клетке:
1. Из цитоплазмы в некоторые органеллы
(ядро, пластиды, митохондрии)
2. Большой путь везикулярного транспорта
из ШЭР через аппарат Гольджи (АГ) к другим
органеллам (лизосомы, пероксисомы) и через
секреторные везикулы во внеклеточную
среду. Поскольку синтез всех белков начинается
в цитоплазме, а конечная локализация
каждого белка может быть различна внутри
полипептида имеется система сигналов
определяющая его транспортный путь. Первичный
сигнал определяет путь из цитоплазмы
(в ШЭР, в ядро, в митохондрию или в пластиду),
вторичный сигнал определяет дальнейшее
направление, например, внешняя или внутренняя
мембрана митохондрии или матрикс; лизосома,
пероксисома или секреторная гранула.
Транспорт в ядро
Транспорт в митохондрии и пластиды
Митохондрии и пластиды
имеют собственную ДНК и
Белки проникающие в митохондрии должны
нести сигнал, определяющий локализацию
- внутрення или наружная мембрана, или
матрикс.
Белки преднозначенные для матрикса несут
сигнал на N-конце, который узнается рецепторами
на внешней мембране. Рецептор связан
с комплексом переноса белка, который
разворачивает белок и переносит его через
мембрану. После переноса белка сигнальная
последовательность отрезается и белок
снова сворачивается.
Белки шапероны связываются
с вновь синтезированным белком предотвращая
его сворачивание.
Шаперонины связываются
с белком после его транспортировки к
месту доставки и способствуют правильному
сворачиванию.
В ответ на различные стрессовые воздействия
(например повышение температуры) в клетке
синтезируются шапероны называемые белками
теплового шока - hsp (heat-shock proteins), которые
стабилизируют клеточные белки. Hsp обнаружены
во всех клеточных компартментах эукариот
и у бактерий.
Везикулярный транспорт
Из одной органеллы в другую перемещение происходит
в везикуле или на ее поверхности в виде
интегральных белков.
Донорый компартмент – органелла от которой отрывается
мембрана в составе везикулы, акцепторный компартмент –
принимает везикулу.
конститутивная секреция –
происходит постоянно и не зависит от
внешних сигналов.
регулируемая секреция –
под ПМ происходит накопление пузырьков,
которые сливаются с ПМ при наличии внешних
сигналов – гормоны, нервы – и повышении
конц. Ca2+ до 1мкм
ретроградный транспорт –
возвращение рецепторных белков и липидов
из АГ в Эр - восполнение мембраны ЭР.
антероградный транспорт –
растворимые грузовые белки двигаются
по секреторному пути ЭР. Окаймленные
везикулы - покрыты белками, кот узнают
и концентрируют специфич. м-ные белки
и отделяют м-ну пузырька, формируют решетку
и придают форму везикуле: клатриновые,
COPI, COPII:
Клатриновые везикулы – ~0,1мкм, транспорт
из АГ и ПМ,клатрин - 3типа, 3 большие и 3
малые субъединицы формирующие трискелетон
– собирающиеся на поверхности м-ны со
стороны цитоплазмы в пента- и гексагоны,
кот спонтанно формируют сферу. Адаптин
– связывает клатрин с м-ной и ловит различные
трансм-ные белки в том числе грузовые
рецепторы, кот. захватывают р-римые грузовые
белки, кот попадают внутрь везикулы. Имеетя
по крайней мере 4 типа адаптинов
динамин - GTP-аза, р-римый цитоплазматический
белок, образует кольцо на отделяющейся
клатриновой везикуле – регулирует кол-во
клатрина отщепляющееся вместе с м-ной
в составе везикулы, ассоциирует другие
белки помогающие выпучить м-ну и белки
модификаторы липидов, изменяющие локально
липидный состав м-ны для выпучивания
После отделения везикулы от м-ны клатрин
и адипин отделяют шапероны - ATP-азы hsp70
семейства. Ауксилин – прикрепляется
к везикуле и активирует АТФ-азу. Т.к кайма
формирующейся везикулы сущ. дольше чем
кайма отделенной – имеется стабилизирующий
механизм. Клатриновая оболочка обеспечивает
значительную силу для изгибания м-ны,
т.к. везикулы из внутриклеточных компартментов
образуются на уже выпученной м-не
COP-I – транспорт от АГ и ЭР, 8субъединиц,
GTP-белок – фактор рибозилирования АДФ
–ARF – транспорт
COP-II – транспорт из АГ и ЭР, 5 субъединиц
Везикулы мб не только сферические, часто
образуются трубчатые везикулы в которых
высокое соотношение S/V
Образование клатриновых и COP везикул
регулируется GTP-связывающими белками,
которые могут находится в активном GTP-
и неактивном GDP-состоянии
Два класса белков обменивают GDP-GTP: GEF-гуанин-нуклеотид-фактор
обмена активирует белки заменяя GDF?GTF,
GAP- белок активирующий GTP-азы – инактивирует
GTP-связывающие белки меняя GTP?GDP.
GTP-азы необходимые для сборки окаймленных
везикул перед сборкой пузырьков: мономерные
GTP-связывающие белки (GTP-азы):
ARF-белки – необх для клатриновой и COP сборки
на пов-ти м-ны АГ. Sar1 белок, необходим для
COPII сборки на на ЭР м-не
тримерные (G белки).
GTP-азы находятся в цитозоле в неактивном
состоянии, перед сборкой GEF встраивается
в м-ну ЭР и связывает цитозольный SarI, кот
обменивает GDF?GTP. В GTP состоянии SarI встраивается
остатком жирной к-ты в м-ну ЭР. Ассоциирует
белки об-ки и инициирует отпочковывание
везикулы. GTP-азы попавшие в м-ну активируют
фосфолипазу D, кот преобразует фосфолипиды
в фосфотидную к-ту, что усиливает связывание
оболочных белков. Вместе белок-белковые
и белок-липидные взаимодействия изгибают
м-ну
SNARE – белки – отвечают за слияние донорной
и акцепторной м-н, более 20, каждая на специфич
пов-ти м-ны, трансмембранные белки на
пов-ти везикулы - v-SNAR, на пов-ти донора
– t-SNAR. Взаимодействуя v- и t-SNAR обвиваются
др на друга в транс-SNAR-комплекс, обеспечивающий
слияние м-н. SNF-белок разрушает транс-SNAR-комплексы
– цитозольный шаперон ATP-аза, использует
адаптирующие белки для связывания с комплексом-SNAR
Rab-белки – мономерные GTP-азы, более 30, каждая
органелла имеет хотя бы один Rab на м-не
со стороны цитоплазмы, регулируют стыковку
везикул и связывание v-SNAR-ов и t-SNAR-ов необходимых
для слияния м-н. В состоянии GDP-не активны,
нах в цитозоле, в состоянии GTP-активны
и переходят на пов-ть м-ны органеллы или
везикулы. В активном состоянии Rap связываются
с м-ной липидным якорем и собирают другие
белки участвующие в слиянии м-н
неактивный Rab-GDP связан с GDI – GDP-диссоциирующий
ингибитор. Rab-GDP связывается с GEF-гуанин
нуклеотид меняющий фактор, связанный
с м-ной донорного компартмента – меняет
GDP на GTP. Rab-GTP связывается с м-ной формирующейся
везикулы и ассоциирует v-SNARE, которые в
составе везикулы транспортируются к
органелле и связываются с Rab-эффекторами
и t-SNARE, связанными с м-ной акцепторного
компартмента и обеспечивают слияние
м-н
белок органелла
Rab1ЭРиАГ
Rab2цис-АГ
Rab3Aсинаптичвезикулы,
Rab4ранниеэндосомы
Rab5AПМ,клатриноввезикулы
Rab5Cранниеэндосомы
Rab6промежуточный-итранс-АГ
Rab7поздниеэндосомы
Rab8секреторныевезикулы(
Rab9поздниеэндосомы,trans-АГ
Слияние м-н происходит не только при везикулярном
транспорте: слияние спермия с яйцом, слияние
миобластов во время развития мышечной
клетки.
Образование клатринового пузырька. Диаметр клатринового пузырька ~0,3 мкм
клатриновая везикула
Транспорт белков из аппарата Гольджи на наружную мембрану
Белки, встроившиеся в мембрану ЭПС и попавшие оттуда в составе везикул в АГ, могут перемещаться на наружную мембрану клетки. Их направление к мембране осуществляется благодаря взаимодействию везикул с микротрубочками цитоскелета и благодаря особым стыковочным белкам, которые обеспечивают слияние везикул с мембраной
Экзоцитоз и трансцитоз
Экзоцитоз есть как у эукариот, так иу
прокариот. Экзоцитоз (от греч.
У прокариот везикулярный механизм экзоцитоза не встречается, у них экзоцитозом называют встраивание белков в клеточную мембрану (или в наружную мембрану у грамотрицательных бактерий), выделение белков из клетки во внешнюю среду или впериплазматическое пространство [4].
Экзоцитоз может выполнять различные задачи:
У эукариот различают два типа экзоцитоза:
Заключение.
Сложная организация
эукариотических клеток требует налаженных
механизмов внутриклеточного везикулярного транспорта.
Новейшие исследования показали, что механизмы,
лежащие в основе таких функционально
важных процессов как эндо- и экзоцитоз
уникальны и, сохранившись в процессе
эволюции, эффективно действуют как в
клетке дрожжей, так и в нейроне гиппокампа.
Как эндоцитоз лиганд-рецепторного комплекса
с поверхности плазматической мембраны,
так и транспорт вновь синтезируемых секреторных
белков из эндоплазматического ретикулума
через цис-, медиал-, транс- Гольджи к поверхности
плазматической мембраны осуществляются
в везикулах. Транспортные везикулы формирую
Список литературы
Информация о работе Воздействие факторов окружающей среды на здоровье