第二节 细胞通讯与信号传递
多细胞生物是一个繁忙而有序的细胞社会,这种社会维持不仅依赖于细胞的物质代谢与能量代谢,还有赖于细胞通讯与信号传递,芽孢涂片,从而以不同的方法协调他们的行为,单鞭毛(绿脓),诸如细胞生长、分裂、***、分化及其各种生理功能。
一、细胞通讯与细胞识别
(一)细胞通讯
细胞通讯是指一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞产生相应的反应。细胞间的通讯对于多细胞生物体的发生和***的构建,协调细胞的功能,控制细胞的生长和分裂是必需的。
细胞以三种方式进行通讯:
1、细胞通过分泌化学信号进行细胞间相互通讯,这是多细胞生物包括动物和植物***普遍采用的通讯方式;
2、细胞间接触性依赖的通讯,细胞间直接接触,通过与质膜结合的小分子来实现代谢偶联或电偶联。
骨切片
细胞的骨架系统是由一系列特异的结构蛋白装配而成的网架系统,细胞骨架对细胞形态与内部结构的合理排布起支架作用,细胞内大分子的运输,细胞的运动与器的位移,细胞信息的传递、***表达、蛋白合成、细胞的分裂与分化等重要的生命活动都与细胞骨架关系密切。细胞骨架体系在细胞结构与生命活动中具有很广的意义,因此我们认为将其与生物膜体系和遗传信息表达体系并列为真核细胞的三大结构体系是合理的。
细胞骨架可分为胞质骨架与核骨架,实际上它们又是相互联系的。胞质骨架主要是由微丝、微管与中等纤维等结构成的网络体系。微丝的主要成分是肌运蛋白,故又称肌动蛋白肌,直径5——7nm,涂片,它的主要功能是信号传递与运动。微管的主要成分的管蛋白与一些微管结合蛋白,直径nm,其主要功能的对细胞结构起支架作用,对大分子与颗粒结构起运输作用。中等纤维的直径为10nm,目前对中等纤维的功能还知之甚少。核骨架的研究在近十多年内才有较快的发展,广义的核骨核应包括核纤层的成分是核纤层蛋白,核基质的蛋白成分则颇为复杂。现已发现,核骨架与***表达、染色质构建成与排布有关系。
现在许多科学家认为,可以把生物科学的发展划分为三个阶段:
1.19世纪以及更年期的时期,是以形态描述为主的生物科学时期;
2,20世纪的前半个世纪。主要的实验生物学时期;
3,20世纪50~60年代以来,脑炎球菌涂片,由于DNA双螺旋的 发现与中心法则的建立,开始进入了精细定性与定量的生物学时期。细胞学的发展史和细胞生物学学科的建立与发展,大致是符合这一历史进程的。
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