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세포 골격

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히 알로 플라스마가 점성 유체라고 할 때, 동물 세포는 부드러운 일관성을 가지며 항상 변형된다는 인상을받습니다. 그렇지 않습니다.

진짜 스켈레톤 다양한 유형의 단백질 섬유로 형성된 세포질은 세포를 다양한 방향으로 가로 지르며 일관성과 견고성을 제공합니다.

이“프레임”은 동물 세포에 식물의 셀룰로오스 막과 같이 단단한 막이 없다는 것을 기억한다면 중요합니다.

사이 단백질 섬유 이것의 구성 요소 “시토 스켈레톤” 인용 될 수있다 액틴 마이크로 필라멘트, 미세 소관 그리고 중간 필라멘트s.

마이크로 필라멘트 가장 풍부하고 수축성 단백질 액틴 모든 진핵 세포에서 발견됩니다. 직경이 3-6nm (나노 미터)에 이르는 매우 얇고 유연하며, 세포는 다른 방향으로 세포를 가로 지르지 만, 원형질막 바로 아래의 주변부에 더 많이 집중되어 있습니다. 액틴 마이크로 필라멘트로 인해 동물 및 식물 세포에 의해 수행되는 많은 움직임이 가능하다.

미세 소관, 차례로, 직경이 약 20 내지 25 nm 인 더 두꺼운 필라멘트이고, 모든 진핵 세포의 비계 역할. 그것들은 이름에서 알 수 있듯이 관형이고 딱딱하며 단백질 분자로 구성되어 있습니다. 튜 불린실린더를 형성하는 나선형 배열. 이 유형의 필라멘트의 예는 소위 세포 분열 스핀들을 구성. 이 경우, 수많은 미세 소관은 중심체 (또는 세포 중심)로 알려진 세포의 영역에서 발생하고 방사하며 세포 분열 중 염색체 운동에서 매우 중요한 역할을합니다.

미세 소관에 할당 된 다른 역할은 세포 내에서 미토콘드리아 및 엽록체와 같은 물질, 소포 및 오가 노이드의 변위를 허용하는 진정한 '크롤러'역할을하는 것입니다. 이것은 모터 단백질과 미세 소관의 연관에서 가능합니다.

이들 운동 단백질은 한쪽에서 미세 소관에 결합하고 다른 쪽에서 수송 될 물질 또는 오가 노이드에 결합하여 변위를 촉진시킨다.

예를 들어, 뉴런의 축삭 (연장)을 따라, 운동 단백질은 미세 소관에 의해 형성된 "매트", 축삭 결말을위한 다양한 물질, 신경 세포 기능에서 중요한 역할을 수행 할 수있다.