微管、微丝的动力结合蛋白分别是什么?其作用怎样?

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微丝的动力结合蛋白为肌球蛋白

  微管的动力结合蛋白为动力蛋白和驱动蛋白

相关参考

有哪些因素影响微丝的装配?

同微管的装配一样,微丝的装配同样受肌动蛋白临界浓度的影响。在正常的体外条件下,单体的临界浓度(criticalconcentration,Cc)Cc是0.1μM。高于该值,G-肌动蛋白倾向于聚合,低于

细胞内主要由哪三类马达蛋白?

①.肌球蛋白(myosin),能向微丝的(+)极运动;  ②.驱动蛋白(kinesin),能向着微管(+)极运动;  ③.动力蛋白(dynein),能向着微管(-)极运动;

简述微丝、微管、中间纤维的结构组成。

⑴微管:中空圆管状,外径24nm,内径15nm。管壁由13条原纤维包围而成。原纤维是由a、b两种微管蛋白首尾相接交替排列组成,所以微管有极性。  ⑵微丝:由肌动蛋白单体聚合形成双螺旋.(肌动蛋白纤维是

比较微管、微丝和中间纤维的异同。

微管、微丝和中间纤维的相同点:(1)在化学组成上均由蛋白质构成。(2)在结构上都是纤维状,共同组成细胞骨架。(3)在功能都可支持细胞的形状;都参与细胞内物质运输和信息的传递;都能在细胞运动和细胞分裂上

微管是如何进行胞内细胞器的定位、迁移及胞内物质运输的?

马达蛋白与微管相互作用,进行细胞器的定位、迁移及胞内物质运输,马达蛋白有两种:即胞质动力蛋白和驱动蛋白,具有ATP活性。  (1)在细胞质溶质中展开分布。反之,细胞质溶质动力蛋白与高尔基体膜结合,延微

什么是纤毛/鞭毛的微管滑动模型(sliding-microtubulemodel)?机理如何?

微管滑动模型是说明纤毛和鞭毛运动机制的一种学说。这一学说的主要内容是∶纤毛和鞭毛的动力蛋白头部与相邻二联管的B微管接触,促进同动力蛋白结合的ATP水解,并释放ADP和Pi;由于ATP水解,改变了A微管

微丝、微管的主要功能是什么?

A微丝:  ⑴构成细胞的支架,维持细胞的形态  ⑵作为肌纤维的组成成分,参与肌肉收缩  ⑶参与细胞分裂  ⑷参与细胞运动  ⑸参与细胞内物质运输  ⑹参与细胞内信号传导  B微管:  ⑴构成细胞内网状

微管组装的基本过程怎样?

离体实验表明,微管蛋白的体外组装分为成核(nucleation)和延长(elongation)两个反应,其中成核反应是微管组装的限速步骤。成核反应结束时,形成很短的微管,此时二聚体以比较快的速度从两端

什么是微管的GTP帽和GDP帽?对微管的动态性质有什么影响?

所谓微管的GTP或GDP帽就是微管正端αβ微管蛋白二聚体结合GTP或GDP的状态。如果微管正端结合的是由结合GTP的微管蛋白二聚体组成的GTP帽结构,微管就趋于生长,如果微管的正端结合的是由结合GDP

用细胞松弛素B处理分裂期的动物细胞将会产生什么现象?为什么?

动物细胞的胞质分裂通过胞质收缩环的收缩实现,收缩环由大量平行排列的肌动蛋白及其动力结合蛋白组成,细胞松弛素B特异性的破坏微丝的结构,抑制胞质分裂,因此形成双核细胞。