Mindmap-Galerie Vergleich des Drahtes zwischen den Mikroabröhren
Entwerfen Sie die Struktur, die Eigenschaften, den Zusammenbau, die Funktion, die Arzneimittel usw. des Zytoskeletts; (Erklärt aus sieben Aspekten: seine Zusammensetzung, Molekulargewicht, Durchmesser, Faserstruktur, Polarität, Laufbandverhalten und spezifische Arzneimittel)
Bearbeitet um 2025-01-01 13:36:32Diese Vorlage zeigt die Struktur und Funktion des Fortpflanzungssystems in Form einer Mind Map. Es führt die verschiedenen Komponenten der internen und externen Genitalien ein und sortiert das Wissen eindeutig aus, um Ihnen dabei zu helfen, mit den wichtigsten Wissenspunkten vertraut zu werden.
Dies ist eine Mind Map über die Interpretation und Zusammenfassung des Beziehungsfeldes E-Book, des Hauptinhalts: Überblick über die Essenzinterpretation und Übersicht über das Feld E-Book. "Relationship Field" bezieht sich auf das komplexe zwischenmenschliche Netzwerk, in dem ein Individuum andere durch spezifische Verhaltensweisen und Einstellungen beeinflusst.
Dies ist eine Mind Map über Buchhaltungsbücher und Buchhaltungsunterlagen.
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Zellskelett
Mikrofilament
Es besteht aus Aktinmonomeren, um Mikrofilamente zu bilden.
Das Molekulargewicht von Actin beträgt ungefähr 42 kDa.
Der Durchmesser beträgt ca. 7 nm.
Mikrofilamente sind doppelsträngige helikale Strukturen, die von zwei linear angeordneten Aktinketten zusammengezogen wurden.
Polarität. Das Ende ist normalerweise das Ende, an dem Actin -Monomere schneller polymerisieren, während das Ende langsamer ist. Neues Actin wird aus dem positiven Extrem hinzugefügt
Es gibt ein Laufbandverhalten. Actin wird auch dynamisch montiert und entsprechend der Hydrolyse von ATP entnommen. Es manifestiert sich, wenn die positive Elektrode des Mikrofilaments verlängert wird und die negative Elektrode verkürzt wird
Cytochalasin: verhindert die Aktinpolymerisation und wirkt sich nicht auf die Depolymerisation aus Phallopen: verhindert die Depolymerisation von Mikrofilamenten und hält sie stabil
Der Zusammenbau von Mikrofilamenten hängt von ATP ab, und das ATP-Actin-Monomer bildet durch Polymerisation lange Ketten. Mikrofilamente haben auch ein dynamisches Laufbandverhalten. Der Kortex unter der Zellmembran ist dicht durch Mikrofilamente verteilt, wodurch die Zellform und -bewegung gesteuert werden.
Zellform: Mikrofilamente bilden die Form der Zelle, insbesondere unter der Zellmembran, um dichte Netzstrukturen zu bilden. Zellbewegung: Beteiligt sich an Zellmotilität und morphologischen Veränderungen, insbesondere an Pseudopodismus und Zellmigration. Muskelkontraktion: Actin und Myosin nehmen an der Muskelkontraktion teil. Zellteilung: Mikrofilamente bilden einen Kontraktionsring, der die Zellen bei der Mitose hilft. Materialtransport: Durch die Interaktion mit anderen Molekülen sind Mikrofilamente am Materialtransport in Zellen beteiligt.
Mikrotube
Es besteht hauptsächlich aus α- und β-Tubulindimeren, die die Grundeinheiten von Mikrotubuli bilden.
Das Molekulargewicht jedes α-β-Tubulin-Dimers beträgt etwa 50 kDa und die gesamte Mikrotubuli-Struktur ist relativ groß.
Der Durchmesser beträgt ungefähr 25 nm.
Die Mikrotubuli sind hohle zylindrisch und haben eine sehr regelmäßige Struktur. Es wird durch 13 Untereinheiten gebildet, die entlang des Umfangs angeordnet sind.
Polarität. Ein Mikrotubuli hat zwei Pole, End (schnelles Wachstumende) und - End (langsameres Wachstumende).
Es gibt ein Laufbandverhalten. Die Montage und Demontage von Mikrotubules ist dynamisch, und die Stabilität von Mikrotubules wird normalerweise durch GTP -Hydrolyse von Tubulin reguliert. Das heißt, ein Ende der Mikrotube wird am anderen Ende zusammengestellt und verkürzt
Colchicine Taxol
Die Montage und Demontage von Mikrotubuli hängt von der Hydrolyse von GTP ab. Mikrotubuli ändert sich dynamisch in der Zelle und zeigt ein dynamisches Laufbandverhalten und verzeichnete ständig ein schnelles Wachstum und eine Verkürzung. Die Baugruppe beginnt in der Mitte des Mikrotubuli -Gewebes oder des Zentriols, von dem Tubulin nach außen ausstrahlt.
Zellform: Aufrechterhalten der Morphologie und Struktur der Zelle. Zellteilung: Mikrotubuli bilden während der Mitose Spindeln und tragen dazu bei, Chromosomen zu trennen. Transportsystem: Mikrotubuli sind das "Orbital" des Transports von Substanzen in Zellen wie Transport von Organellen und Proteinen entlang von Mikrotubuli durch Dynein und Kinesin. Flagellen und Zilien: Mikrotubuli bilden die Achse von Flagellen und Zilien und beteiligen sich an der Bewegung von Zellen.
Mittlere Seide
Es besteht aus einer Vielzahl verschiedener Proteine wie Keratin, Neurofilament und Actin, und der spezifische Typ hängt vom Zelltyp ab.
Die Molekulargewichte variieren und sind je nach spezifischem Proteintyp zwischen 50 bis 100 kDa größer.
Der Durchmesser liegt zwischen dem Mikrotubulus und dem Mikrofilament, und der Durchmesser beträgt etwa 10 nm.
Die Zwischenfasern haben eine relativ stabile sekundäre Struktur, normalerweise linear oder faserig, ohne offensichtliche Hohlheit.
Keine Polarität. Die Zwischenfasern sind nicht Polar und haben keine signifikanten Unterschiede in den Montagerichtungen.
Kein Laufbandverhalten. Der Zusammenbau von Zwischenfasern ist relativ stabil und wird normalerweise nicht leicht entpolymerisieren, wenn er sich gebildet hat. Obwohl die Assembly-Desitembly von Zwischenfilamenten immer noch dynamisch ist.
Im Vergleich zu Mikrotubuli und Mikrofilamenten weisen Zwischenfasern keine umfangreichen spezifischen Arzneimittelinhibitoren auf. Es hat eine hohe Stabilität und nur wenige Medikamente, die auf seine besondere Hemmung abzielen.
Zwischenfasern bilden Faserstrukturen durch Kopfschwanzverknüpfung, die keine offensichtlichen dynamischen Montageeigenschaften wie Mikrotubuli und Mikrofilamente aufweisen. Sobald sich die Zwischenfasern gebildet haben, sind die Zwischenfasern normalerweise sehr stabil und montieren nicht so häufig wie Mikrotubuli und Mikrofilamente.
Zellunterstützung: Zwischenfasern bieten mechanische Unterstützung innerhalb der Zelle, um die Zellmorphologie aufrechtzuerhalten. Zellverbindung: spielt eine wichtige Rolle bei der mechanischen Verbindung zwischen Zellen, insbesondere bei engen Verbindungen und interzellulären Brücken. Stressresistenz: Zwischenfasern können mechanischen Stress widerstehen und die Zellen vor externen physikalischen Auswirkungen schützen. Kernunterstützung: Unter der Kernmembran enthält es eine Kernfaserschicht, die für die Form und Stabilität des Kernes von entscheidender Bedeutung ist.