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细胞内部许多与生命活动有关的重要运动过程,如细胞器运动、细
胞内物质转运、细胞有丝分裂等,都是基于分子马达的细胞内运动
活细胞有复杂的内部结构,细胞质中有许多悬浮的具有膜的亚细胞
结构,如细胞核、各种细胞器、胞质颗粒等.此外,细胞内转运的
物质常包装为具有膜的转运小泡,细胞内这些物体的尺度多为亚微
米至微米,使细胞质呈两相系统.
这些细胞内物体在细胞质中的运动方式,有主动运动和被动运
动两类,主动运动是基于分子马达的运动,被动运动是指细胞质中
的扩散运动,这两类运动在细胞内并存.耗能的主动运动负责细胞
内物质定向长距离的转运和分配,有重要的生物学意义.
根据实验,我们提出细胞内物体主动运动的四个要素是:马达
、轨道、能源、调控.主动运动是由分子马达驱动、沿分子轨道定
向运动、消耗三磷酸腺苷(ATP)分子、受信号分子调控的运动.
作为分子马达的各种蛋白质,如肌球蛋白(myosin)、驱动蛋白
(kinesin)、动力蛋白(dynein)等,将ATP分子水解提供的化学能转
换为机械能.细胞内作为分子马达的蛋白质种类很多,据估计总数
有1 00种.分子马达常与细胞内物体的膜连接,组成复合体,分子
马达产生的作用力驱使与它们连接的物体运动.
作为分子轨道的各种蛋白质,如肌动蛋白、微管蛋白等,是细
胞骨架蛋白.它们组成有极性的蛋白质纤丝,如微丝、微管及它们
的复合体,为细胞内物体运动提供运动轨道.马达的性质和轨道的
极性决定了物体主动运动的方向,这种运动受细胞信号分子(如Ca2
+)的调控.
对细胞内物体的主动运动来说,上述四个要素缺一不可:若没
有分子马达,就失去主动运动的作用力;若没有分子轨道,就不能
发生定向的主动运动;若缺少ATP分子及调控主动运动的信号分子
,主动运动也不能进行.
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