Морфо-функциональный анализ секреторного пути микроспоридии Nosema Grulli

Поиск лекарственных препаратов для лечения заболеваний, в основе которых лежат нарушения транспорта белков через комплекс Гольджи. Изучение непрерывных тубулярных соединений во внутриклеточном транспорте на основе анализа секреторных путей микроспоридий.

Рубрика Биология и естествознание
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2014
Размер файла 15,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Шуйский государственный педагогический университет, г.Шуя

Областной онкологический диспансер, г. Владимир

Всероссийский НИИ защиты растений, г.Санкт-Петербург

МОРФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СЕКРЕТОРНОГО ПУТИ МИКРОСПОРИДИИ NOSEMA GRULLI

Сесорова И.С.

Безнусенко Г.В.

Селиверстова Е.В.

Долгих В.В.

Механизмы внутриклеточного транспорта активно изучаются ведущими лабораториями мира в области молекулярной и клеточной биологии т. к. их понимание позволит начать целенаправленный поиск лекарственных препаратов для лечения заболеваний, в основе которых лежат нарушения транспорта белков через комплекс Гольджи (КГ). Однако существующие в настоящее время модели «везикулярная», предложенная Дж. Паладе почти 30 лет назад, и модель «созревания и прогрессии цистерн» не объясняют всех имеющихся в литературе экспериментальных данных, в частности отсутствие в 50-60 нм везикулах, которым отводиться в обеих моделях основная транспортная роль, как многих известных транспортируемых белков (альбумина, проинсулина), так и ферментов комплекса Гольджи. В последние время начинает обсуждаться возможная роль непрерывных тубулярных соединений в внутриклеточном транспорте (Clermont Y. et all., 1994, Mironov A.A. et. all., 2005). В нашем исследовании, на основе анализа ультраструктурных особенностей секреторных путей микроспоридий (Microsporidia), мы сделали попытку показать центральную роль тубулярных соединений в транспорте белков через комплекс Гольджи.

Микроспоридии (Nosema grylli), облигатные внутриклеточные паразиты, были выбраны нами, как один из самых маленьких эукариотических организмов, размером 2-3 µm в диаметре (в зависимости от вида) с геномом 2 Mb, и как наиболее простая клеточная модель. В своем жизненном цикле микроспоридии проходят несколько хорошо различимых электронно-микроскопически стадий развития: спороплазма, меронт, споронт и зрелая спора. микроспоридия лекарственный белок секреторный

Спороплазма, небольшой двуядерный зародыш, который проникает с помощью полярной трубки в организм хозяина, где начинает размножаться. На стадии меронта паразит синтезирует ряд белков, в частности белок полярной трубки (PTP) и р40 - белок cпоровой стенки, которые синтезируются на мембранах эндоплазматического ретикулума (ЭР) и транспортируются до уровня тубулярных кластеров, представляющих собой первичный комплекс Гольджи. В клетках этой стадии отсутствует белковое покрытие на внешней поверхности плазматической мембраны, часть рибосом рассеяно по цитоплазме, часть находиться на мембранах эндоплазматического ретикулума. Типичной диктиосомальной структуры комплекса Гольджи в клетках не обнаруживается.

На ультратонких эпоновых срезах ранних мерогональных клеток мы находим группы скоплений трубчато-варикозных мембранных профилей, размерами около 300 нм. Обычно в клетке регистрируется 5-6 таких скоплений, рассеянных по цитоплазме и не связанных между собой. Часть мембранных трубочек имеет расширенные округлые профили, другая - более гладкие и удлиненные. Диаметр трубочек в суженной части 25-30 nm, диаметр варикозных расширений 45-50 nm. Свободных округлых мембранных профилей не регистрируется. Все изученные группы трубчатых структур имеют тубулярные связи с ЭР и ядерной мембраной.

Электронная микроскопическая томография с последующей реконструкцией трехмерного изображения показала в каждой группе скоплений мембранных трубочек два компонента: извитые, варикозные трубочки, которые выглядят как скопление округлых структур, соединенных между собой мембранными трубочками, и скопление трубочек с более сглаженными стенками. Оба типа мембранных структур переходят один в другой и тесно ассоциированы друг с другом. На варикозных трубочках иногда регистрируются окаймленные почки, в то время как на гладких таковые нами обнаружены не были. Не обнаружено на томограммах и свободных везикул. Варикозные тубулярные сплетения тесно ассоциированы с цистернами ЭР, которые, как правило, расположены вокруг тубулярных сетей и имеют с ними мембранные соединения.

На третьей стадии развития, в споронте, начинается формирование споры. Увеличивается синтез белка, необходимого для формирования споровой стенки и полярной трубки. На этой стадии, на поверхности плазматической мембраны начинает скапливаться электронно-плотный материал, увеличивается количество цистерн шероховатого эндоплазматического ретикулума, которые упаковываются в стопки. Сеть тубулярных скоплений увеличивается в размерах и может достигать до 900 нм. Электронная томография показывает, что структура трубочек не меняется, однако за чет увеличения объема трубочки становятся более изогнутыми. Свободных везикул так же не обнаруживается. В позднем споронте начинает формироваться полярная трубка, органелла, при помощи которой паразит попадает в организм хозяина. В это время все тубулярные скопления собираются у одного полюса клетки. На эпоновых срезах тубулярная сеть часто выглядит как скопление группы везикул. Однако электронная томография с последующей трехмерной реконструкцией показала, что все округлые расширенные структуры соединены между собой тонкими мембранными трубочками. На этой стадии могут возникать перфорированные цистерно-подобные мембранные структуры.

Таким образом, варикозные сети существуют на всех стадиях развития паразита, при этом к последней стадии увеличиваются в размерах и становятся более выраженными. Изолированные округлые мембранные профили не обнаруживаются ни в одной из стадий жизненного цикла паразита.

Для доказательства отсутствия в клетке свободных везикул мы проанализированы ультраструктурные изменения комплекса Гольджи, индуцированные путем блокирования слияния везикул с помощью фторида алюминия (AlF4) и NEM (вещество, которое блокирует белки, ответственные за слияние мембран) в клетках микроспоридий. Известно, что в зависимости от наличия и активности COPI белкового комплекса, прикрепляющегося к цитоплазматической стороне мембраны и способствующего образованию везикул, при блокировании механизмов их слияния, возникает трансформация КГ, связанная с накоплением везикул (везикуляция КГ). Известно так же, что микроспоридии имеют минимальный набор белков СОРI и СОРII белков, при этом отсутствует клатрин (Katinka et al., 2001). Поэтому теоретическая вероятность формирования свободных везикул существует. Однако ни один из использованных нами механизмов блокирования слияния мембран не привел к изменению ультраструктуры КГ микроспоридии. Эти результаты доказывают, что имеющийся у микроспоридии набор субьединиц COPI - покрытия не способен образовывать плотные беловые покрытия, необходимые для формирования везикул. Таким образом, в клетках микроспоридии транспорт осуществляется без посредничества COPI-везикул, что делает неприемлемой везикулярную теорию транспорта для данной клеточной системы.

Морфо-функциональный анализ секреторного пути в клетках микроспоридии Nosema grylli показал отсутствие диктиосомальной структуры комплекса Гольджи и свободных 50-60 нм везикул, что свидетельствует о недостаточной обоснованности общепринятых моделей секреторного транспорта («везикулярной» и «созревания и прогрессии цистерн»). При этом единственной функциональной мембранной структурой комплекса Гольджи микроспоридии являются гладкие и варикозные трубочки, образующие сплетения, имеющие мембранные соединения, как с плазматической мембраной, так и с эндоплазматическим ретикулумом. На основании имеющихся литературных данных о наличие в сетях такого типа микроспоридий ферментов КГ, мы идентифицировали описанные мембранные структуры как тубулярно-варикозную фрагментированную морфологическую форму комплекса Гольджи. Кроме того, существование секреторного транспорта, при невозможности формирования везикулярных переносчиков, указывает на осуществление транспортной функции в клетках микроспоридий тубулярными структурами, которые сохранились в качестве основной функциональной структуры и у высших эукариот, на основе которой сформировалась эффективная, динамичная мембранная система комплекса Гольджи, осуществляющая сортировку и селективный транспорт белка.

Литература

1. Clermont Y., Rambourg A., Hermo L. Connections between the various elements of the cis- and mid-compartments of the Golgi apparatus of early rat spermatids. Anat. Rec., 1994, v. 240, p. 469-480.

2. Palade G. Intracellular aspects of the process of protein synthesis. Science, 1975, v. 189, p. 347-358.

3. Katinka M.D. Genome seguense and gene compaction of the eukaryote parasite Encephalitozoon cuniculi. Nature, 2001, v. 414, p. 450-453.

4. Mironov, A. A., Beznoussenko, G. V., Polishchuk, R. S. and Trucco, A. Intra- Golgi transport: a way to a new paradigm? Biochim. Biophys., 2005, Acta 1744, 340-350.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • История открытия аппарата Гольджи - мембранной структуры эукариотической клетки, органеллы, в основном предназначенной для выведения веществ, синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме. Транспорт белков и веществ из эндоплазматической сети.

    презентация [626,5 K], добавлен 25.02.2015

  • Структура эукариотической клетки и классификация белков. Типы, функции и свойства липидов мембран, их многомолекулярные конфигурации. Структура органелл и диктиосомы аппарата Гольджи. Сортировка белков в эндоплазматической сети и аппарате Гольджи.

    презентация [1,9 M], добавлен 27.11.2012

  • Описание аппарата Гольджи: структура и функции. Анализ деятельности аппарата Гольджи в клетке. Сущность и особенности фибриллярных структур. Сортировка белков и передача сигнала. Общая характеристика молекулярного механизма функционирования аппарата.

    реферат [371,7 K], добавлен 13.12.2008

  • Изучение системного подхода к "индустрии наносистем " как приоритетного направления развития науки и техники. Исследование природных соединений, биодоступности лекарственных препаратов. Наносистемы для интраназальной доставки лекарственных препаратов.

    курсовая работа [57,0 K], добавлен 30.01.2014

  • Сущность и функции везикулярного транспорта. Процессы эндоцитоза и экзоцитоза. Образование отщепляющейся вакуоли, ее внутриклеточное перемещение. Транспорт белков через аппарат Гольджи. Механизм биосинтеза и секреции белковых и полипептидных гормонов.

    презентация [1,3 M], добавлен 23.11.2013

  • Анализ механизмов прохождения веществ через клеточную мембрану. Основные процессы, с помощью которых вещества проникают через мембрану. Свойства простой и облегченной диффузии. Типы активного транспорта. Ионные каналы, их отличие от поры, градиент.

    презентация [282,3 K], добавлен 06.11.2014

  • Белки (протеины) – высоко молекулярные, азотосодержащие природные органические вещества, молекулы которых построены из аминокислот. Строение белков. Классификация белков. Физико-химические свойства белков. Биологические функции белков. Фермент.

    реферат [4,0 M], добавлен 15.05.2007

  • Проблемы сборки мембранных белков, методы исследования и условия переноса белков через мембраны. Сигнальная и мембранная (триггерная) гипотеза встраивания белков в мембрану. Процесс сборки мультисубъединичных комплексов и обновление мембранных белков.

    курсовая работа [289,5 K], добавлен 13.04.2009

  • Роль гормонов в нормальном функционировании клеток организма. Заболевания, возникающие в результате нарушения фосфорно-кальциевого обмена в организме. Описание действия препаратов параткогмона и кальцитонина для лечения подобных заболеваний в медицине.

    реферат [536,6 K], добавлен 27.06.2009

  • Видовой состав лекарственных растений, используемых при лечении различных заболеваний, места произрастания которых находятся в окрестностях д. Гороховищи. Анализ эколого-биоморфологического состава собранных растений, их применение в народной медицине.

    курсовая работа [3,5 M], добавлен 23.06.2016

  • Понятие белков как высокомолекулярных природных соединений (биополимеров), состоящих из остатков аминокислот, которые соединены пептидной связью. Функции и значение белков в организме человека, их превращение и структура: первичная, вторичная, третичная.

    презентация [564,0 K], добавлен 07.04.2014

  • Классификация органелл клетки общего и специального значения. Основные задачи и функции плазмалеммы. Эндоплазматическая сеть, ее строение и структура. Цитоплазматический матрикс, структура микрофиламентов и микротрубочек. Пластинчатый комплекс Гольджи.

    презентация [3,4 M], добавлен 16.02.2014

  • История, цели и основы генетической инженерии; биоэтические аспекты. Группы генетических заболеваний, их диагностика и лечение. Применение генетической инженерии в медицинской практике: генные вакцины, генотерапия, производство лекарственных препаратов.

    реферат [55,0 K], добавлен 26.10.2011

  • Физические, биологические и химические свойства белков. Синтез и анализ белков. Определение первичной, вторичной, третичной и четвертичной структуры белков. Денатурация, выделение и очистка белков. Использование белков в промышленности и медицине.

    реферат [296,5 K], добавлен 10.06.2015

  • Строение и свойства аминокислот - органических амфотерных соединений, в состав которых входят карбоксильные группы – СООН и аминогруппы - NH2. Последовательность чередования аминокислотных остатков в полипептидной цепи. Характеристика простых белков.

    реферат [340,5 K], добавлен 28.11.2014

  • Определение нуклеотидной последовательности генома человека. Идентификация генов на основе физического, хромосомного и функционалного картирования, клонирования и секвенирования. Новая отрасль биологии - протеомика. Изучение структуры и функции белков.

    лекция [39,8 K], добавлен 21.07.2009

  • Краткая биографическая справка из жизни Гюнтера Блобеля. Первая версия сигнальной гипотезы. Воспроизведение процесса контрасляционной транслокации. Интеграция сигнальных белков. SRP-рецептор, электрофизиологическое обнаружение каналов транспорта белков.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 06.05.2014

  • Понятие и структура белков, аминокислоты как их мономеры. Классификация и разновидности аминокислот, характер пептидной связи. Уровни организации белковой молекулы. Химические и физические свойства белков, методы их анализа и выполняемые функции.

    презентация [5,0 M], добавлен 14.04.2014

  • Основные типы лимфоцитов по функциональным и морфологическим признакам как клеток иммунной системы и ее ключевого звена. Дезоксирибонуклеазы секреторных гранул лимфоцитов периферической крови пациентов с АБА. Методы выделения и изучения лимфоцитов.

    курсовая работа [480,8 K], добавлен 07.12.2013

  • Семейство секреторных и трансмембранных белков, семафорины. Модуляция ответов на хеморепелленты и хемоаттрактанты. Управления конусом роста, образование синапсов, накопление рецепторов к ацетилхолину. Вызванная агрином синаптическая дифференцировка.

    реферат [1,2 M], добавлен 31.10.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.