마인드 맵 갤러리 세포골격 개요
세포골격은 단백질 섬유로 구성된 세포 내부의 일련의 동적 구조 네트워크입니다. 이 섬유는 세포 형태, 이동, 분열, 신호 전달, 물질 운송 및 기타 생명 활동에서 중심 역할을 합니다. 세포골격은 세포에 기계적 지지를 제공할 뿐만 아니라 세포 내의 다양한 생화학적 과정을 조절하는데도 참여합니다.
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스트레스에 대한 세포 적응
셀 입력(원시)
세포 신호 전달의 분자 메커니즘
2장 - 세포의 기본 기능
6장 미토콘드리아와 세포 사이의 에너지 전환
세포생물학-세포 노화와 죽음 마인드맵
막을 통한 물질의 수송
의료 세포 생물학-세포막 물질 수송 유형 및 메커니즘
생리학 2장 세포의 기본 기능
물리화학-전기화학
세포골격 개요
분류
미세소관
구성: α- 및 β-튜불린 하위 단위로 구성된 동적 다중 구조로, 직경이 약 25나노미터인 관형 구조를 형성합니다.
역학: 미세소관은 매우 역동적이며 세포 내에서 빠르게 조립되고 해중합될 수 있습니다. 이러한 동적 균형은 세포 기능에 중요합니다.
기능:
세포 분열: 유사분열과 감수분열에서 미세소관은 방추를 형성하고 염색체의 올바른 분리를 보장합니다.
세포내 수송: 미세소관은 세포내 수송 경로 역할을 하며, 다이네인과 액틴과 같은 운동 단백질을 통해 소기관과 분자를 수송합니다.
세포 형태: 미세소관은 세포 극성과 형태를 유지하고 세포의 방향성 성장에 참여하는 데 도움을 줍니다.
액틴 필라멘트
구성: 액틴 단량체의 중합으로 형성된 필라멘트로 직경이 약 7나노미터입니다.
동적: 마이크로필라멘트는 또한 동적이며 기계적 자극과 세포의 신호에 반응하여 빠르게 조립 및 분해될 수 있습니다.
세포 이동: 마이크로필라멘트는 세포의 위족 형성에 참여하여 세포 이동을 달성하기 위해 세포 가장자리를 앞으로 밀어냅니다.
근육 수축: 근육 세포에서 미세필라멘트는 미오신과 상호 작용하여 힘을 생성하고 근육 수축을 달성합니다.
세포내 구조: 마이크로필라멘트는 세포골격의 메쉬 구조를 형성하여 세포내 압력과 형태를 유지합니다.
중간 필라멘트
구성: 케라틴, 비멘틴, 데스민 등과 같은 다양한 단백질로 구성되며 미세소관과 미세필라멘트 사이의 직경은 약 10나노미터입니다.
안정성: 중간 필라멘트는 세포골격의 가장 안정적인 구성 요소이며 조립 및 해중합이 쉽지 않습니다.
구조적 지지: 중간 필라멘트는 세포에 기계적 강도를 제공하여 늘어나거나 압축되지 않습니다.
세포 연결: 중간 필라멘트는 데스모솜(desmosome) 및 헤미데스모솜(hemidesmosome)과 같은 세포간 연결 구조의 형성에 참여합니다.
기능
모양 유지: 세포골격은 구조를 통해 세포가 특정 모양과 크기를 유지하도록 지원합니다.
운동 및 수축: 세포골격의 역동적인 특성으로 인해 세포는 식균 작용, 이동 및 수축과 같은 운동을 겪을 수 있습니다.
세포 분열: 세포 주기 동안 세포 골격은 세포 분열 과정을 지원하기 위해 재구성됩니다.
물질 수송: 세포골격은 세포 내 물질의 효율적인 분배를 보장하는 수송 네트워크 역할을 합니다.
신호 전달: 세포골격은 세포 내부와 외부의 신호 전달에 관여하여 세포 행동과 운명에 영향을 미칩니다.
세포 간 접합: 중간 필라멘트는 단단한 접합, 접착 접합 및 간격 접합과 같은 세포 간 구조의 형성에 참여하고 조직 구조를 유지합니다.