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細胞內部許多與生命活動有關的重要運動過程,如細胞器運動、細
胞內物質轉運、細胞有絲分裂等,都是基于分子馬達的細胞內運動
活細胞有復雜的內部結構,細胞質中有許多懸浮的具有膜的亞細胞
結構,如細胞核、各種細胞器、胞質顆粒等.此外,細胞內轉運的
物質常包裝為具有膜的轉運小泡,細胞內這些物體的尺度多為亞微
米至微米,使細胞質呈兩相系統.
這些細胞內物體在細胞質中的運動方式,有主動運動和被動運
動兩類,主動運動是基于分子馬達的運動,被動運動是指細胞質中
的擴散運動,這兩類運動在細胞內并存.耗能的主動運動負責細胞
內物質定向長距離的轉運和分配,有重要的生物學意義.
根據實驗,我們提出細胞內物體主動運動的四個要素是:馬達
、軌道、能源、調控.主動運動是由分子馬達驅動、沿分子軌道定
向運動、消耗三磷酸腺苷(ATP)分子、受信號分子調控的運動.
作為分子馬達的各種蛋白質,如肌球蛋白(myosin)、驅動蛋白
(kinesin)、動力蛋白(dynein)等,將ATP分子水解提供的化學能轉
換為機械能.細胞內作為分子馬達的蛋白質種類很多,據估計總數
有1 00種.分子馬達常與細胞內物體的膜連接,組成復合體,分子
馬達產生的作用力驅使與它們連接的物體運動.
作為分子軌道的各種蛋白質,如肌動蛋白、微管蛋白等,是細
胞骨架蛋白.它們組成有極性的蛋白質纖絲,如微絲、微管及它們
的復合體,為細胞內物體運動提供運動軌道.馬達的性質和軌道的
極性決定了物體主動運動的方向,這種運動受細胞信號分子(如Ca2
+)的調控.
對細胞內物體的主動運動來說,上述四個要素缺一不可:若沒
有分子馬達,就失去主動運動的作用力;若沒有分子軌道,就不能
發生定向的主動運動;若缺少ATP分子及調控主動運動的信號分子
,主動運動也不能進行.
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