神经元和神经胶质细胞-神经元 PPT课件

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• γ-微管蛋白也存在于所有的真核细胞中。尽管它 不是构成微管的主要成分,只占微管蛋白总含量 的不足1%,但却是微管执行功能所必不可少的。 γ-微管蛋白定位于微管组织中心,对微管的形成 、微管的数量和位置、微管极性的确定及细胞分 裂起重要作用。编码γ-微管蛋白的基因如发生突 变,可引起细胞质微管在数量、长度上的减少和 由微管组成的有丝分裂器的缺失,而且可以强烈 地抑制核分裂从而影响细胞分裂。
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• ① 细胞膜 cell membrane • 可兴奋膜,感受刺激,传导神经冲动。
• ② 细胞核 cell nucleus • 核大而圆,位于细胞中央,着色浅,核仁 • 明显。 • • ③ 细胞质 cytoplasm • 除了有一般的细胞器外,还有尼氏体、神经 • 原纤维
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• 微管的管壁由13根原纤维(protofilament) 排列构成,每一根原纤维由微管蛋白α亚基 和微管蛋白β亚基相间排列而成。
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• 微管可装配成单管(singlet)、二联管( doublet)和三联管(triplet)。
• 单管由13根原纤维围成,是细胞质中主要 的存在形式,分散或成束分布,但不稳定 ,易受低温、Ca2+等许多因素的影响而发 生解聚。
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(二)微管的化学组成
• 微管主要由微管蛋白构成,微管蛋白主要 成分为α-微管蛋白和β-微管蛋白,约占微管 总蛋白质含量的80%~95%。α-微管蛋白 与β-微管蛋白在化学性质上极为相似,具有 同一个基因祖先,并在进化过程中极为保 守。
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• α-微管蛋白或β-微管蛋白靠非共价键结合以 异二聚体的形式存在,异二聚体是构成微 管的基本亚单位,若干异二聚体亚单位首 尾相接,形成了原纤维。由于α-微管蛋白暴 露在一头,β-微管蛋白暴露在另一头,所以 原纤维本身具有极性。微管是由13根原纤 维靠非共价键排列而成,在大小上均匀一 致,整体上也具有极性。
• 微管还能与其他蛋白质共同装配成纤毛、鞭毛 、基体、中心体、纺锤体等结构,参与细胞形 态的维持、细胞运动和细胞分裂等
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(一)微管的形态结构和存在形 式
• 微管是由微管蛋白(tubulin)装配成细长的 、具有一定刚性的圆管状结构。微管为一 中空结构,在各种细胞中微管的形态和结 构基本相同,但长度不等,有的可达数微 米。
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微管
• 微管存在于所有的真核细胞中,微管是长长的 较为坚硬而中空的蛋白管道,它可以迅速地在 胞内某一处去组装然后在另一处组装。
• 细胞内微管呈网状或束状分布,在细胞内造成 了一个轨道系统,各种小囊泡、细胞器以及其 他组分沿着微管可以在细胞内移动。
• 胞质微管是细胞骨架的一部分,引导胞内运输 以及胞内膜性细胞器的定位。
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• 细胞骨架是由三类蛋白质纤维组成的网状 结构系统,包括微管(microtubule)、微 丝(microfilament)和中间丝( intermediate filament)。每一类纤维由不 同的蛋白质亚基形成,三类骨架成分既分 散地分布于细胞中,又相互联系形成一个 完整的骨架体系。细胞骨架体系是一种高 度动态结构,可随着生理条件的改变不断 进行组装和去组装,并受各种结合蛋白的 调节以及细胞内外各种因素的调控。
• ※ 尼氏体 Nissl body

LM: 颗粒或斑块状

EM:有RER、R
• 功能:合成蛋白质,如结构蛋白、酶、

神经调质等。
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1.细胞膜 2.细胞核 3.核 仁 4.尼氏体 5.轴 丘
• ※ 神经原纤维 neurofibril
• 银染 LM:呈棕黑色细丝

EM:神经丝、微管
• 二联管由A、B两根单管组成。
• 三联管由A、B、C三根单管组成,二联管 和三联管是比较稳定的微管结构。
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• 有些微管特异性药物在微管结构与功能研究中起 重要作用,这些药物主要有:紫衫酚、秋水仙素 、长春花碱等。
• 紫衫酚能和微管紧密结合防止微管蛋白亚基的解 聚,加速微管蛋白的聚合作用。秋水仙素和已酰 甲基秋水仙碱能结合和稳定游离的微管蛋白,使 它无法聚合成微管,引起微管的解聚作用。长春 花碱和长春花新碱能结合微管蛋白异二聚体亚单 位,抑制它们的聚合作用。nocodazole能结合微 管蛋白,阻断微管蛋白的聚合反应。
2020/10Hale Waihona Puke Baidu12
• 每一微管蛋白异二聚体上含有GTP的二个 结合位点,微管蛋白与GTP结合而被激活 ,引起分子构象变化,从而聚合成微管; 还含有一个长春花碱的结合位点和二价阳 离子Mg2+的结合位点。另外,α-微管蛋白 肽链中的第201位的半胱氨酸为秋水仙素分 子的结合部位。
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Cellular Components
• Neurons: Excitable cells – “wiring” “Signal Senders”
• Neuroglia: Support, Nurturing, Insulation
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• (1)胞体 soma • 是神经元营养和代谢的中心,主要位于 • 脑皮质,脊髓的灰质以及神经节内。
Neurobiology
神經科學研究所 Neuroscience Research Institute
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One of the Cajal’s many drawings of
Brain circuity
The letters label the different elements Cajal identified in an area of the human cerebral cortex that controls voluntary movement.
• 功能:构成神经元的细胞骨架,也参与

物质运输。
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• 1963年,电镜技术中采用戊二醛常温固定 后才首次在细胞中观察到微管结构,使人 们真正认识到细胞内骨架成分的存在,并 命名为细胞骨架(cytoskeleton)。早期发 现的细胞骨架主要是存在于细胞质内的微 管、微丝和中间丝.
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