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γ-微管蛋白研究进展 总被引:7,自引:0,他引:7
概述了近年来对γ-微管蛋白复合体结构、分子机制以及功能的研究进展.γ-微管蛋白是真核生物体内一种重要的保守性功能蛋白,以γ-微管蛋白小复合体和γ-微管蛋白环式复合体两种形式存在.通过γ-微管蛋白复合体结合蛋白定位于微管组织中心,参与微管的晶核起始以及有丝分裂纺锤体的组装等细胞功能. 相似文献
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γ-微管蛋白是微管蛋白超家族(superfam-ily)中新发现的第三个成员。目前已在各类真核生物体中发现这种蛋白质的存在,并相继克隆了这个蛋白的基因。细胞免疫化学定位研究发现这种蛋白质存在于微管组织中心(MTO-C)。γ-微管蛋白与微管的形成有关,并确定微管的极性。 相似文献
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Takashi Murata Takako Tanahashi Tomoaki Nishiyama Kazuo Yamaguchi Mitsuyasu Hasebe 《植物学报(英文版)》2007,49(8):1154-1163
A microtubule nucleates from a γ-tubuUn complex, which consists of γ-tubulin, proteins from the SPC971SPC98 family, and the WD40 motif protein GCP-WD. We analyzed the phylogenetic relationships of the genes encoding these proteins and found that the components of this complex are widely conserved among land plants and other eukaryotes. By contrast, the interphase and mitotic arrays of microtubules in land plants differ from those in other eukaryotes. In the interphase cortical array, the majority of microtubules nucleate on existing microtubules in the absence of conspicuous microtubule organizing centers (MTOCs), such as a centrosome. During mitosis, the spindle also forms in the absence of conspicuous MTOCs. Both poles of the spindle are broad, and branched structures of microtubules called microtubule converging centers form at the poles. In this review, we hypothesize that the microtubule converging centers form via microtubule-dependent microtubule nucleation, as in the case of the interphase arrays. The evolutionary insights arising from the molecular basis of the diversity in microtubule organization are discussed. 相似文献
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中心体作为细胞微管组织中心,对于细胞的生理活动具有重要的调控作用.在G2期末和有丝分裂期开始阶段,复制之后的中心体需要向细胞核两端运动,到达形成双极纺锤体的位置.这一过程受到微管和微丝两个骨架系统的调控.在相关动力蛋白的驱动下,两种骨架相互配合,共同完成中心体的分离过程,从而保证细胞顺利进入有丝分裂期.本文分析和比较了两种骨架蛋门对下中心体分离过程中所发挥的作用. 相似文献
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用超薄切片和原生质体负染的方法,在电镜下观察到洋葱鳞茎内表皮细胞周质微管的存在。其出现时间、分布状况以及排列形态,基本上与考马斯亮蓝染色法观察到的网状结构物相一致。讨论了包被囊泡和微管组织中心可能的作用。 相似文献
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微管与微管蛋白概述及其研究进展 总被引:4,自引:0,他引:4
本文综合了近年来有关微管、微管蛋白的研究进展,介绍了 MT 与微管蛋白的形态构造和生化特征;着重讨论了体内和离体条件下MT 的聚合过程,以及影响聚合的各种因素,如 MAP 和 Tau 蛋白等。最后简单地归纳了一下 MT 与其他细胞器的关系,以及 MT 的功能。MT 是如何由微管蛋白聚合成的,是目前MT 研究的关键。 相似文献