• Home
  • Kemi
  • Astronomien
  • Energi
  • Naturen
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  •  Science >> Vetenskap >  >> Biologi
    Hur celler samlas och marscherar ut
    Celler är de grundläggande byggstenarna i allt levande. De kan utföra en mängd olika funktioner, inklusive reproduktion, tillväxt och rörelse. För att kunna röra sig måste cellerna kunna generera kraft. Denna kraft genereras av interaktionen mellan två typer av proteiner:aktin och myosin.

    Aktin är ett tunt, flexibelt protein som bildar långa filament. Myosin är ett tjockt, stelt protein som bildar motorproteiner. Motorproteiner kan röra sig längs aktinfilament och drar dem mot mitten av cellen. Denna sammandragning av aktinfilamenten skapar kraft, vilket gör att cellen kan röra sig.

    Celler kan röra sig på en mängd olika sätt. De kan till exempel krypa längs en yta, de kan simma genom en vätska och de kan till och med flyga. Vilken typ av rörelse som en cell kan utföra beror på dess form och arrangemanget av dess aktin- och myosinfilament.

    Cellrörelse är avgörande för en mängd olika cellulära processer. Till exempel måste celler kunna röra sig för att dela sig, reparera sig själva och svara på sin omgivning. Cellrörelser är också viktiga för utvecklingen av embryon och för immunsystemets funktion.

    Forskare studerar för närvarande hur celler rör sig för att bättre förstå hur sjukdomar som cancer och muskeldystrofi utvecklas. Genom att förstå hur celler rör sig kan forskare kanske utveckla nya behandlingar för dessa sjukdomar.

    Här är en mer detaljerad förklaring av hur celler samlas och marscherar ut:

    1. Cellpolarisering: Det första steget i cellrörelse är cellpolarisering. Detta innebär att cellen etablerar en framsida och en baksida. Framsidan av cellen är där cellen kommer att röra sig mot, och baksidan av cellen är där cellen kommer att lämna.

    2. Formation av framkant: Nästa steg är bildandet av framkanten. Framkanten är ett tunt, arkliknande utsprång som bildas på framsidan av cellen. Framkanten består av aktinfilament och myosinmotorproteiner.

    3. Förlängning av framkanten: Framkanten sträcker sig sedan framåt och drar resten av cellen med sig. Denna förlängning drivs av polymerisationen av aktinfilament. Aktinfilament läggs till framkanten på framsidan av cellen och demonteras sedan på baksidan av cellen.

    4. Sammandragning av cellkroppen: När framkanten sträcker sig drar cellkroppen ihop sig. Denna sammandragning drivs av interaktionen mellan aktin och myosinfilament. Aktinfilament dras mot mitten av cellen av myosinmotorproteiner.

    5. Läggning av bakkanten: Det sista steget i cellrörelsen är att den bakre kanten lossnar. Bakkanten är den bakersta delen av cellen. Det lösgörs från substratet genom inverkan av proteolytiska enzymer.

    Denna process av cellrörelser upprepas om och om igen, vilket gör att cellerna kan röra sig i sin miljö.

    © Vetenskap https://sv.scienceaq.com