各种细胞连接在结构和功能上各有什么主要特点?

作者&投稿:泰浦 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
简述细胞连接的概念、类型及其每种细胞连接的分布特点和作用.~

细胞连接是多细胞有机体中相邻细胞间通过细胞质膜相互联系协同作用的重要组织方式.
根据行使功能不同,分为封闭连接、锚定连接,通讯连接.
(1)封闭连接以紧密连接为典型代表,一般存在于上皮组织,紧密连接处的细胞仅仅靠在一起,没有间隙,似乎融合在一起.功能:1.封闭作用,阻止可溶性物质从上皮细胞层的一侧扩散到另一侧;2.隔离和支持,隔离上皮细胞的游离端与基底面细胞膜上的膜蛋白,以行使各自不同功能.
(2)锚定连接通过细胞骨架系统将细胞与相邻细胞或细胞与基质间连接起来.功能:将相邻细胞的骨架系统或将细胞与基质相连,形成一个坚挺有序的细胞群体.分为:1.粘着连接:上皮组织,粘着带,连接肌动蛋白;2.焦点黏着:上皮细胞基部,黏着斑形式存在,间接肌动蛋白;3.桥粒:心肌、表皮,纽扣形式铆接两细胞连接中间纤维;4.半桥粒:上皮细胞基部,通过膜蛋白将上皮细胞固定于基底膜上,连接中间纤维.
(3)通讯连接介导相邻细胞间物质运转,化学和电信号的传递,包括1、间隙连接:大多数动物组织 2、化学突触(神经细胞间)3、胞间连丝(植物细胞间)
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细胞连接是细胞间的联系结构,是细胞质膜局部区域特化形成的,在结构上包括膜特化部分、质膜下的胞质部分及质膜外细胞间的部分。细胞连接是多细胞有机体中相邻细胞之间通过细胞质膜相互联系, 协同作用的重要基础。

在脊椎动物中,细胞连接可分为:
粘着连接和桥粒(属于锚定连接)
间隙连接,(属于通讯连接)通讯连接还包括神经细胞突触连接和植物细胞的胞间连丝
紧密连接(封闭连接的主要形式)
在无脊椎动物中,有多种细胞连接方式,如:间壁连接(属于封闭连接)

粘着连接和桥粒(属于锚定连接)

 通过细胞的骨架系统将细胞或细胞与基质相连成一个坚挺、有序的细胞群体,使细胞间、细胞与基质间具有抵抗机械张力的牢固粘合。锚定连接在组织内分布很广泛,在上皮组织,心肌和子宫颈等组织中含量尤为丰富。   特点:通过肌动蛋白丝或中等纤维相连。   
一锚定连接的构成   
1、参与锚定连接的骨架系统可分两种不同形式:  
 ⑴与中间纤维相连的锚定连接主要包括桥粒和半桥粒;  
 ⑵与肌动蛋白纤维相连的锚定连接主要包括粘合带与粘合斑。  
 2、构成锚定连接的蛋白可分成两类:   
⑴细胞内附着蛋白,将特定的细胞骨架成分(中间纤维或微丝)同连接复合体结合在一起。   
⑵跨膜连接的糖蛋白,其细胞内的部分与附着蛋白相连,细胞外的部分与相邻细胞的跨膜连接糖蛋白相互作用或与胞外基质相互作用。   
二锚定连接的类型、结构与功能   
1、中间纤维相连的锚定连接   
⑴桥粒:又称点状桥粒,位于粘合带下方。是细胞间形成的钮扣式的连接结构,跨膜蛋白(钙粘素)通过附着蛋白(致密斑)与中间纤维相联系,提供细胞内中间纤维的锚定位点。中间纤维横贯细胞,形成网状结构,同时还通过桥粒与相邻细胞连成一体,形成整体网络,起支持和抵抗外界压力与张力的作用。桥粒(desmosome)存在于承受强拉力的组织中,如皮肤、口腔、食管等处的复层鳞状上皮细胞之间和心肌中。相邻细胞间形成纽扣状结构,细胞膜之间的间隙约30nm,质膜下方有细胞质附着蛋白质,如片珠蛋白(plakoglobin)、桥粒斑蛋白(desmoplakin)等,形成一厚约15~20nm的致密斑。斑上有中间纤维相连,中间纤维的性质因细胞类型而异,如:在上皮细胞中为角蛋白丝(keratin filaments),在心肌细胞中则为结蛋白丝(desmin filaments)。桥粒中间为钙粘素(desmoglein及desmocollin)。因此相邻细胞中的中间纤维通过细胞质斑和钙粘素构成了穿胞细胞骨架网络。   
主要构成单位是跨膜蛋白、附着蛋白、中间纤维。胰蛋白酶、胶原酶及透明质酸酶皆可破坏跨膜蛋白的胞外结构,使桥粒分离;Ca2+是必需的,故螯合剂也可使之分离。   
⑵半桥粒:半桥粒相当于半个桥粒,但其功能和化学组成与桥粒不同。它通过细胞质膜上的膜蛋白整合素将上皮细胞锚定在基底膜上, 在半桥粒中,中间纤维不是穿过而是终止于半桥粒的致密斑内。存在于上皮组织基底层细胞靠近基底膜处,防止机械力造成细胞与基膜脱离。半桥粒(hemidesmosome)在结构上类似桥粒,位于上皮细胞基面与基膜之间,它桥粒的不同之处在于:
①只在质膜内侧形成桥粒斑结构,其另一侧为基膜;
②穿膜连接蛋白为整合素(integrin)而不是钙粘素,整合素是细胞外基质的受体蛋白;
③细胞内的附着蛋白为角蛋白(keratin)。   
2、与肌动蛋白纤维相连的锚定连接   
粘合带(adhesion belt)呈带状环绕细胞,一般位于上皮细胞顶侧面的紧密连接下方。在粘合带处相邻细胞的间隙约15~20nm。   
间隙中的粘合分子为E-钙粘素。在质膜的内侧有几种附着蛋白与钙粘素结合在一起,这些附着蛋白包括:α-,β-,γ-连锁蛋白(catenin)、粘着斑蛋白(vinculin)、α-辅肌动蛋白(α-actinin)和片珠蛋白(plakoslobin)。   
粘合带处的质膜下方有与质膜平行排列的肌动蛋白束,钙粘蛋白通过附着蛋白与肌动蛋白束相结合。于是,相邻细胞中的肌动蛋白丝束通过钙粘蛋白和附着蛋白编织成了一个广泛的网络,把相邻细胞联合在一起。   
粘合斑(adhesion plaque)位于细胞与细胞外基质间,通过整合素(integrin)把细胞中的肌动蛋白束和基质连接起来。连接处的质膜呈盘状,称为粘合斑。   
⑴粘合带:又称带状桥粒,位于紧密连接下方,相邻细胞间形成一个连续的带状连接结构,跨膜蛋白通过微丝束间接将组织连接在一起,提高组织的机械张力。   
E钙粘素(依赖于Ca2+的粘附分子)为跨膜蛋白的主要成分。存在于上皮细胞近顶部、紧密连接的下端,呈一环形的带状。相邻细胞的间隙约15~20nm。   
⑵粘合斑:细胞通过肌动蛋白纤维和整联蛋白与细胞外基质之间的连接方式,微丝束通过附着蛋白锚定在连接部位的跨膜蛋白上。存在于某些细胞的基底,呈局限性斑状。其形成对细胞迁移是不可缺少的。体外培养的细胞常通过粘着斑粘附于培养皿上。

间隙连接(属于通讯连接)
是动物细胞间最普遍的细胞连接,是在相互接触的细胞之间建立的有孔道的、由连接蛋白形成的亲水性跨膜通道,允许无机离子、第二信使及水溶性小分子量的代谢物质从中通过,从而沟通细胞达到代谢与功能的统一。在细胞生长、细胞增殖与分化、组织稳态、肿瘤发生、伤口愈合等生理和病理生理过程中具有重要作用。越来越多的研究表明,构成间隙连接的连接蛋白基因的突变与人类的遗传性疾病相关,如外周神经病、耳聋、皮肤病、白内障、眼牙指发育不全综合征及先天性心脏病等。   
1、间隙连接结构   
⑴间隙连接处相邻细胞质膜间的间隙为2~3nm 。   
⑵连接子(connexon) 是间隙连接的基本单位。   
间隙连接最重要的特征是间隙中丛集的圆柱形颗粒,这些圆柱形颗粒是一对6个亚单位排列成的中间有孔道的结构每一个六聚体称为连接子,连接子两两相对分别整合在两相邻细胞的质膜中。构成连接子的亚单位为连接蛋白。   
连接子中心形成一个直径约1.5nm的孔道。通道直径通常受一些因素如膜电位、胞内pH值及Ca2+浓度等因素的调节而处于动态变化中。膜电位低落时通道关闭;pH值下降或Ca2+浓度升高均可通过改变连接蛋白的构象而使通道直径变小,甚至关闭。   
⑶连接单位由两个连接子对接构成。一般来说,只有相同或相似的连接蛋白形成的连接子才能在细胞间建立间隙连接   
2、间隙连接的蛋白成分   
⑴已分离20余种构成连接子的蛋白,属同一蛋白家族,其分子量26—60KD不等;   
⑵连接子蛋白具有4个α-螺旋的跨膜区,是该蛋白家族最保守的区域。   
⑶连接子蛋白的一级结构都比较保守, 并有相似的抗原性。   
⑷不同类型细胞表达不同的连接子蛋白,间隙连接的孔径与调控机制有所不同。   
3、间隙连接的功能及其调节机制   
⑴间隙连接在代谢偶联中的作用:使代谢物(如氨基酸、葡萄糖、核苷酸、维生素等)及第二信使(cAMP、Ca2+等)直接在细胞之间流通。   
①间隙连接允许小分子代谢物和信号分子通过, 是细胞间代谢偶联的基础   
②代谢偶联现象在体外培养细胞中的证实   
③代谢偶联作用在协调细胞群体的生物学功能方面起重要作用.   
⑵间隙连接在神经冲动信息传递过程中的作用:在由具有电兴奋性的细胞构成的组织中,通过间隙连接建立的电偶联对其功能的协调一致具有重要作用。   
例如:神经细胞之间的电偶联(带电离子,一般为H+,通过间隙连接通道由一个细胞内直接进入另一个细胞内)使动作电位迅速在细胞之间传播,从而没有化学突触传播兴奋时出现的时间上的延迟。   
①电突触快速实现细胞间信号通讯   
②间隙连接调节和修饰相互独立的神经元群的行为   
⑶间隙连接在早期胚胎发育和细胞分化过程中具有重要   
①胚胎发育中细胞间的偶联提供信号物质的通路,从而为某一特定细胞提供它的“位置信息”,并根据其位置影响其分化。   
②肿瘤细胞之间间隙的连接明显减少或消失,间隙连接类似“肿瘤抑制因子”。   
⑷间隙连接对细胞增殖的控制也有一定作用。如将转化细胞与正常细胞共培养,通常几乎不能在两种细胞间建立间隙连接,转化细胞的增殖不受抑制;当用一定诱导剂使转化细胞与正常细胞之间建立间隙连接后转化细胞的生长即受到抑制;当封闭正常细胞与转化细胞之间的通道后转化细胞的生长失控复现。   
⑸间隙连接的通透性是可以调节的。   
①降低胞质中的pH值和提高自由Ca2+的浓度都可以使其通透性降低   
②间隙连接的通透性受两侧电压梯度的调控及细胞外化学信号的调控 。

神经细胞间的化学突触   
存在于可兴奋细胞之间的细胞连接方式,它通过释放神经递质来传导神经冲动。  
 化学突触(synapse)是存在于可兴奋细胞间的一种连接方式,其作用是通过释放神经递质来传导兴奋。由突触前膜(presynaptic membrane)、突触后膜(postsynaptic membrane)和突触间隙(synaptic cleft)三部分组成。  
 突触前神经元的突起末梢膨大呈球形,称突触小体(synaptic knob)。突触小体贴附在突触后神经元的胞体或突起的表面形成突触。突触小体的膜称突触前膜,与突触前膜相对的胞体膜或突起的膜称突触后膜,两膜之间称为突触间隙。间隙的宽度约20-30nm,内含有粘多糖和糖蛋白等物质。   
突触小体内有许多囊泡,称突触小泡(synaptic vesicle),内含神经递质。当神经冲动传到突触前膜,突触小泡释放神经递质,为突触后膜的受体接受(配体门通道),引起突触后膜离子通透性改变,膜去极化或超极化。   

三 胞间连丝:高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,完成细胞间的通讯联络。   
胞间连丝(plasmodesmata)是植物细胞特有的通讯连接。是由穿过细胞壁的质膜围成的细胞质通道,直径约20~40nm。因此植物体细胞可看作是一个巨大的合胞体(syncytium)。通道中有一由膜围成的筒状结构,称为连丝小管(desmotubule)。连丝小管由光面内质网特化而成,管的两端与内质网相连。连丝小管与胞间连丝的质膜内衬之间,填充有一圈细胞质溶质(cytosol)。一些小分子可通过细胞质溶质环在相邻细胞间传递。   
〔1〕胞间连丝结构   相邻细胞质膜共同构成的直径20-40nm的管状结构   
〔2〕胞间连丝的功能  
 a实现细胞间由信号介导的物质有选择性的转运;   
b实现细胞间的电传导;   
c在发育过程中,胞间连丝结构的改变可以调节植物细胞间的物质运输。

 细胞连接的粘附分子 (adhirin molecule of cell surface,CAM)   同种类型细胞间的彼此粘连是许多组织结构的基本特征。细胞与细胞间的粘连是由特定的细胞粘附分子所介导的。细胞粘附分子是细胞表面分子,多为糖蛋白,是一类介导细胞之间、细胞与细胞外基质之间粘附作用的膜表面糖蛋白。
粘附分子的特征
  1、结构特点:分子结构分为三个部分:⑴胞外区:肽链的N端部分,一般比较大,带有糖链;⑵跨膜区:可单次或多次跨膜;⑶胞质部分:肽链的C端,一般较小,与膜骨架系统相结合,或与信息系统相连。   
2、粘连分子均为整合膜蛋白,在胞内与细胞骨架成分相连;   
3、多数要依赖Ca2+或Mg2+才起作用。
粘连分子的类型
  1、钙粘素   属同亲性(只与表达同类钙粘素的细胞粘附)CAM,依赖Ca2+的细胞粘连糖蛋白,介导依赖Ca2+的细胞粘着和从胞外到细胞质传递信号。对胚胎发育中的细胞识别、迁移和组织分化以及成体组织器官构成具有主要作用。根据分布组织不同分为五类,N、P、E、M、R-钙粘素,30多个成员的糖蛋白家族,分子的同源性很高。   
2、选择素   属异亲性CAM,依赖于Ca2+的能与特异糖基识别并相结合的糖蛋白,在血流状态下介导白细胞与血管内皮细胞之间的识别与粘附。   
P—选择素:表达于血管内皮细胞、血小板、
E—选择素:表达于血管内皮细胞;
L—选择素:表达于白细胞表面。   
3、免疫球蛋白超家族的CAM:许多与Ig分子结构相似、编码基因同源的蛋白分子,主要以膜蛋白形式存在于细胞表面,参与细胞识别与信号传递,介导同亲性细胞粘着或介导异亲性细胞粘着,但其粘着作用不依赖Ca2+。   
4、整合素   属异亲性CAM,作用依赖于Ca2+,介导细胞与细胞之间及细胞与细胞外基质之间的识别与结合,在细胞内外信号转导中起着十分重要的作用。由a和b两个亚基形成的异源二聚体糖蛋白。人体细胞中已发现16种a链和8种b链,它们相互配合形成22种不同的二聚体整合素,可与不同的配基结合,从而介导细胞与基质、细胞与细胞之间的粘着。
粘着方式
  1、细胞中主要的粘着因子家族   
2、与细胞锚定连接相关的粘着因子   
3、非锚定连接的细胞粘着因子及其作用部位

紧密连接(封闭连接的主要形式)
又称封闭小带(zonula occludens),存在于脊椎动物的上皮细胞间,长度约50-400nm,相邻细胞之间的质膜紧密结合,没有缝隙。在电镜下可以看到连接区域具有蛋白质形成的焊接线网络,焊接线也称嵴线,封闭了细胞与细胞之间的空隙。上皮细胞层对小分子的透性与嵴线的数量有关,有些紧密连接甚至连水分子都不能透过。   
紧密连接的焊接线由跨膜细胞粘附分子构成,主要的跨膜蛋白为claudin和occludin,另外还有膜的外周蛋白ZO。   
紧密连接的主要作用是封闭相邻细胞间的接缝,防止溶液中的分子沿细胞间隙渗入体内,从而保证了机体内环境的相对稳定;消化道上皮、膀胱上皮、脑毛细血管内皮以及睾丸支持细胞之间都存在紧密连接。后二者分别构成了脑血屏障和睾血屏障,能保护这些重要器官和组织免受异物侵害。在各种组织中紧密连接对一些小分子的密封程度有所不同,例如小肠上皮细胞的紧密连接对Na+的渗漏程度比膀胱上皮大1万倍。   
又称不通透连接或闭锁连接,具有连接相邻细胞、封闭细胞间隙的通透及分隔极性上皮细胞质膜外叶顶区与基侧区等三重功能。   
一 紧密连接是封闭连接的主要形式,普遍存在于脊椎动物体表及体内各种腔道和腺体上皮细胞之间。是指相邻细胞质膜直接紧密地连接在一起,能阻止溶液中的分子特别是大分子沿着细胞间的缝隙渗入体内,维持细胞一个稳定的内环境。   
其特点是:通过跨膜蛋白相连。   
二 紧密连接的结构:细胞质膜上由跨膜蛋白紧密排列形成脊线,相邻细胞的脊线相对应连接。在不同的组织中紧密连接的程度不一样,程度的大小根据脊线的多少判断。   
大分子绝对不可通过,对小分子及水的封闭程度则因组织而异。   
如:葡萄糖的运输:消化腔→小肠上皮细胞→结缔组织。   
三 紧密连接的功能   1、形成渗漏屏障,起重要的封闭作用;   
2、隔离作用,使游离端与基底面质膜上的膜蛋白行使各自不同的膜功能;   
3、支持功能。   紧密连接一般存在于上皮细胞之间。Ca2+是形成紧密连接所必需的,因而体外用适当的蛋白酶及螯合剂处理上皮组织均可使紧密连接分离。   
四紧密连接嵴线中的两类蛋白:   
〔1〕封闭蛋白,跨膜四次的膜蛋白(60KD);   
〔2〕claudin蛋白家族(现已发现15种以上)
在无脊椎动物中,有多种细胞连接方式,如:
间壁连接是存在于无脊椎动物上皮细胞的紧密连接。连接蛋白呈梯子状排列,形状非常规则,连接的细胞内骨架成分为肌动蛋白纤维。在果蝇中一种叫做discs-large的蛋白参与形成间壁连接,突变品种不仅不能形成间壁连接,还产生瘤突。

细胞连接是细胞间的联系结构,是细胞质膜局部区域特化形成的,在结构上包括膜特化部分、质膜下的胞质部分及质膜外细胞间的部分。细胞连接是多细胞有机体中相邻细胞之间通过细胞质膜相互联系, 协同作用的重要基础。\x0d\x0a\x0d\x0a在脊椎动物中,细胞连接可分为:\x0d\x0a粘着连接和桥粒(属于锚定连接)\x0d\x0a间隙连接,(属于通讯连接)通讯连接还包括神经细胞突触连接和植物细胞的胞间连丝\x0d\x0a紧密连接(封闭连接的主要形式)\x0d\x0a在无脊椎动物中,有多种细胞连接方式,如:间壁连接(属于封闭连接)\x0d\x0a\x0d\x0a粘着连接和桥粒(属于锚定连接)\x0d\x0a\x0d\x0a 通过细胞的骨架系统将细胞或细胞与基质相连成一个坚挺、有序的细胞群体,使细胞间、细胞与基质间具有抵抗机械张力的牢固粘合。锚定连接在组织内分布很广泛,在上皮组织,心肌和子宫颈等组织中含量尤为丰富。   特点:通过肌动蛋白丝或中等纤维相连。   \x0d\x0a一锚定连接的构成   \x0d\x0a1、参与锚定连接的骨架系统可分两种不同形式:  \x0d\x0a ⑴与中间纤维相连的锚定连接主要包括桥粒和半桥粒;  \x0d\x0a ⑵与肌动蛋白纤维相连的锚定连接主要包括粘合带与粘合斑。  \x0d\x0a 2、构成锚定连接的蛋白可分成两类:   \x0d\x0a⑴细胞内附着蛋白,将特定的细胞骨架成分(中间纤维或微丝)同连接复合体结合在一起。   \x0d\x0a⑵跨膜连接的糖蛋白,其细胞内的部分与附着蛋白相连,细胞外的部分与相邻细胞的跨膜连接糖蛋白相互作用或与胞外基质相互作用。   \x0d\x0a二锚定连接的类型、结构与功能   \x0d\x0a1、中间纤维相连的锚定连接   \x0d\x0a⑴桥粒:又称点状桥粒,位于粘合带下方。是细胞间形成的钮扣式的连接结构,跨膜蛋白(钙粘素)通过附着蛋白(致密斑)与中间纤维相联系,提供细胞内中间纤维的锚定位点。中间纤维横贯细胞,形成网状结构,同时还通过桥粒与相邻细胞连成一体,形成整体网络,起支持和抵抗外界压力与张力的作用。桥粒(desmosome)存在于承受强拉力的组织中,如皮肤、口腔、食管等处的复层鳞状上皮细胞之间和心肌中。相邻细胞间形成纽扣状结构,细胞膜之间的间隙约30nm,质膜下方有细胞质附着蛋白质,如片珠蛋白(plakoglobin)、桥粒斑蛋白(desmoplakin)等,形成一厚约15~20nm的致密斑。斑上有中间纤维相连,中间纤维的性质因细胞类型而异,如:在上皮细胞中为角蛋白丝(keratin filaments),在心肌细胞中则为结蛋白丝(desmin filaments)。桥粒中间为钙粘素(desmoglein及desmocollin)。因此相邻细胞中的中间纤维通过细胞质斑和钙粘素构成了穿胞细胞骨架网络。   \x0d\x0a主要构成单位是跨膜蛋白、附着蛋白、中间纤维。胰蛋白酶、胶原酶及透明质酸酶皆可破坏跨膜蛋白的胞外结构,使桥粒分离;Ca2+是必需的,故螯合剂也可使之分离。   \x0d\x0a⑵半桥粒:半桥粒相当于半个桥粒,但其功能和化学组成与桥粒不同。它通过细胞质膜上的膜蛋白整合素将上皮细胞锚定在基底膜上, 在半桥粒中,中间纤维不是穿过而是终止于半桥粒的致密斑内。存在于上皮组织基底层细胞靠近基底膜处,防止机械力造成细胞与基膜脱离。半桥粒(hemidesmosome)在结构上类似桥粒,位于上皮细胞基面与基膜之间,它桥粒的不同之处在于:\x0d\x0a①只在质膜内侧形成桥粒斑结构,其另一侧为基膜;\x0d\x0a②穿膜连接蛋白为整合素(integrin)而不是钙粘素,整合素是细胞外基质的受体蛋白;\x0d\x0a③细胞内的附着蛋白为角蛋白(keratin)。   \x0d\x0a2、与肌动蛋白纤维相连的锚定连接   \x0d\x0a粘合带(adhesion belt)呈带状环绕细胞,一般位于上皮细胞顶侧面的紧密连接下方。在粘合带处相邻细胞的间隙约15~20nm。   \x0d\x0a间隙中的粘合分子为E-钙粘素。在质膜的内侧有几种附着蛋白与钙粘素结合在一起,这些附着蛋白包括:α-,β-,γ-连锁蛋白(catenin)、粘着斑蛋白(vinculin)、α-辅肌动蛋白(α-actinin)和片珠蛋白(plakoslobin)。   \x0d\x0a粘合带处的质膜下方有与质膜平行排列的肌动蛋白束,钙粘蛋白通过附着蛋白与肌动蛋白束相结合。于是,相邻细胞中的肌动蛋白丝束通过钙粘蛋白和附着蛋白编织成了一个广泛的网络,把相邻细胞联合在一起。   \x0d\x0a粘合斑(adhesion plaque)位于细胞与细胞外基质间,通过整合素(integrin)把细胞中的肌动蛋白束和基质连接起来。连接处的质膜呈盘状,称为粘合斑。   \x0d\x0a⑴粘合带:又称带状桥粒,位于紧密连接下方,相邻细胞间形成一个连续的带状连接结构,跨膜蛋白通过微丝束间接将组织连接在一起,提高组织的机械张力。   \x0d\x0aE钙粘素(依赖于Ca2+的粘附分子)为跨膜蛋白的主要成分。存在于上皮细胞近顶部、紧密连接的下端,呈一环形的带状。相邻细胞的间隙约15~20nm。   \x0d\x0a⑵粘合斑:细胞通过肌动蛋白纤维和整联蛋白与细胞外基质之间的连接方式,微丝束通过附着蛋白锚定在连接部位的跨膜蛋白上。存在于某些细胞的基底,呈局限性斑状。其形成对细胞迁移是不可缺少的。体外培养的细胞常通过粘着斑粘附于培养皿上。\x0d\x0a\x0d\x0a间隙连接(属于通讯连接)\x0d\x0a是动物细胞间最普遍的细胞连接,是在相互接触的细胞之间建立的有孔道的、由连接蛋白形成的亲水性跨膜通道,允许无机离子、第二信使及水溶性小分子量的代谢物质从中通过,从而沟通细胞达到代谢与功能的统一。在细胞生长、细胞增殖与分化、组织稳态、肿瘤发生、伤口愈合等生理和病理生理过程中具有重要作用。越来越多的研究表明,构成间隙连接的连接蛋白基因的突变与人类的遗传性疾病相关,如外周神经病、耳聋、皮肤病、白内障、眼牙指发育不全综合征及先天性心脏病等。   \x0d\x0a1、间隙连接结构   \x0d\x0a⑴间隙连接处相邻细胞质膜间的间隙为2~3nm 。   \x0d\x0a⑵连接子(connexon) 是间隙连接的基本单位。   \x0d\x0a间隙连接最重要的特征是间隙中丛集的圆柱形颗粒,这些圆柱形颗粒是一对6个亚单位排列成的中间有孔道的结构每一个六聚体称为连接子,连接子两两相对分别整合在两相邻细胞的质膜中。构成连接子的亚单位为连接蛋白。   \x0d\x0a连接子中心形成一个直径约1.5nm的孔道。通道直径通常受一些因素如膜电位、胞内pH值及Ca2+浓度等因素的调节而处于动态变化中。膜电位低落时通道关闭;pH值下降或Ca2+浓度升高均可通过改变连接蛋白的构象而使通道直径变小,甚至关闭。   \x0d\x0a⑶连接单位由两个连接子对接构成。一般来说,只有相同或相似的连接蛋白形成的连接子才能在细胞间建立间隙连接   \x0d\x0a2、间隙连接的蛋白成分   \x0d\x0a⑴已分离20余种构成连接子的蛋白,属同一蛋白家族,其分子量26—60KD不等;   \x0d\x0a⑵连接子蛋白具有4个α-螺旋的跨膜区,是该蛋白家族最保守的区域。   \x0d\x0a⑶连接子蛋白的一级结构都比较保守, 并有相似的抗原性。   \x0d\x0a⑷不同类型细胞表达不同的连接子蛋白,间隙连接的孔径与调控机制有所不同。   \x0d\x0a3、间隙连接的功能及其调节机制   \x0d\x0a⑴间隙连接在代谢偶联中的作用:使代谢物(如氨基酸、葡萄糖、核苷酸、维生素等)及第二信使(cAMP、Ca2+等)直接在细胞之间流通。   \x0d\x0a①间隙连接允许小分子代谢物和信号分子通过, 是细胞间代谢偶联的基础   \x0d\x0a②代谢偶联现象在体外培养细胞中的证实   \x0d\x0a③代谢偶联作用在协调细胞群体的生物学功能方面起重要作用.   \x0d\x0a⑵间隙连接在神经冲动信息传递过程中的作用:在由具有电兴奋性的细胞构成的组织中,通过间隙连接建立的电偶联对其功能的协调一致具有重要作用。   \x0d\x0a例如:神经细胞之间的电偶联(带电离子,一般为H+,通过间隙连接通道由一个细胞内直接进入另一个细胞内)使动作电位迅速在细胞之间传播,从而没有化学突触传播兴奋时出现的时间上的延迟。   \x0d\x0a①电突触快速实现细胞间信号通讯   \x0d\x0a②间隙连接调节和修饰相互独立的神经元群的行为   \x0d\x0a⑶间隙连接在早期胚胎发育和细胞分化过程中具有重要   \x0d\x0a①胚胎发育中细胞间的偶联提供信号物质的通路,从而为某一特定细胞提供它的“位置信息”,并根据其位置影响其分化。   \x0d\x0a②肿瘤细胞之间间隙的连接明显减少或消失,间隙连接类似“肿瘤抑制因子”。   \x0d\x0a⑷间隙连接对细胞增殖的控制也有一定作用。如将转化细胞与正常细胞共培养,通常几乎不能在两种细胞间建立间隙连接,转化细胞的增殖不受抑制;当用一定诱导剂使转化细胞与正常细胞之间建立间隙连接后转化细胞的生长即受到抑制;当封闭正常细胞与转化细胞之间的通道后转化细胞的生长失控复现。   \x0d\x0a⑸间隙连接的通透性是可以调节的。   \x0d\x0a①降低胞质中的pH值和提高自由Ca2+的浓度都可以使其通透性降低   \x0d\x0a②间隙连接的通透性受两侧电压梯度的调控及细胞外化学信号的调控 。\x0d\x0a\x0d\x0a神经细胞间的化学突触   \x0d\x0a存在于可兴奋细胞之间的细胞连接方式,它通过释放神经递质来传导神经冲动。  \x0d\x0a 化学突触(synapse)是存在于可兴奋细胞间的一种连接方式,其作用是通过释放神经递质来传导兴奋。由突触前膜(presynaptic membrane)、突触后膜(postsynaptic membrane)和突触间隙(synaptic cleft)三部分组成。  \x0d\x0a 突触前神经元的突起末梢膨大呈球形,称突触小体(synaptic knob)。突触小体贴附在突触后神经元的胞体或突起的表面形成突触。突触小体的膜称突触前膜,与突触前膜相对的胞体膜或突起的膜称突触后膜,两膜之间称为突触间隙。间隙的宽度约20-30nm,内含有粘多糖和糖蛋白等物质。   \x0d\x0a突触小体内有许多囊泡,称突触小泡(synaptic vesicle),内含神经递质。当神经冲动传到突触前膜,突触小泡释放神经递质,为突触后膜的受体接受(配体门通道),引起突触后膜离子通透性改变,膜去极化或超极化。   \x0d\x0a\x0d\x0a三 胞间连丝:高等植物细胞之间通过胞间连丝相互连接,完成细胞间的通讯联络。   \x0d\x0a胞间连丝(plasmodesmata)是植物细胞特有的通讯连接。是由穿过细胞壁的质膜围成的细胞质通道,直径约20~40nm。因此植物体细胞可看作是一个巨大的合胞体(syncytium)。通道中有一由膜围成的筒状结构,称为连丝小管(desmotubule)。连丝小管由光面内质网特化而成,管的两端与内质网相连。连丝小管与胞间连丝的质膜内衬之间,填充有一圈细胞质溶质(cytosol)。一些小分子可通过细胞质溶质环在相邻细胞间传递。   \x0d\x0a〔1〕胞间连丝结构   相邻细胞质膜共同构成的直径20-40nm的管状结构   \x0d\x0a〔2〕胞间连丝的功能  \x0d\x0a a实现细胞间由信号介导的物质有选择性的转运;   \x0d\x0ab实现细胞间的电传导;   \x0d\x0ac在发育过程中,胞间连丝结构的改变可以调节植物细胞间的物质运输。\x0d\x0a\x0d\x0a 细胞连接的粘附分子 (adhirin molecule of cell surface,CAM)   同种类型细胞间的彼此粘连是许多组织结构的基本特征。细胞与细胞间的粘连是由特定的细胞粘附分子所介导的。细胞粘附分子是细胞表面分子,多为糖蛋白,是一类介导细胞之间、细胞与细胞外基质之间粘附作用的膜表面糖蛋白。\x0d\x0a粘附分子的特征\x0d\x0a  1、结构特点:分子结构分为三个部分:⑴胞外区:肽链的N端部分,一般比较大,带有糖链;⑵跨膜区:可单次或多次跨膜;⑶胞质部分:肽链的C端,一般较小,与膜骨架系统相结合,或与信息系统相连。   \x0d\x0a2、粘连分子均为整合膜蛋白,在胞内与细胞骨架成分相连;   \x0d\x0a3、多数要依赖Ca2+或Mg2+才起作用。\x0d\x0a粘连分子的类型\x0d\x0a  1、钙粘素   属同亲性(只与表达同类钙粘素的细胞粘附)CAM,依赖Ca2+的细胞粘连糖蛋白,介导依赖Ca2+的细胞粘着和从胞外到细胞质传递信号。对胚胎发育中的细胞识别、迁移和组织分化以及成体组织器官构成具有主要作用。根据分布组织不同分为五类,N、P、E、M、R-钙粘素,30多个成员的糖蛋白家族,分子的同源性很高。   \x0d\x0a2、选择素   属异亲性CAM,依赖于Ca2+的能与特异糖基识别并相结合的糖蛋白,在血流状态下介导白细胞与血管内皮细胞之间的识别与粘附。   \x0d\x0aP—选择素:表达于血管内皮细胞、血小板、\x0d\x0aE—选择素:表达于血管内皮细胞; \x0d\x0aL—选择素:表达于白细胞表面。   \x0d\x0a3、免疫球蛋白超家族的CAM:许多与Ig分子结构相似、编码基因同源的蛋白分子,主要以膜蛋白形式存在于细胞表面,参与细胞识别与信号传递,介导同亲性细胞粘着或介导异亲性细胞粘着,但其粘着作用不依赖Ca2+。   \x0d\x0a4、整合素   属异亲性CAM,作用依赖于Ca2+,介导细胞与细胞之间及细胞与细胞外基质之间的识别与结合,在细胞内外信号转导中起着十分重要的作用。由a和b两个亚基形成的异源二聚体糖蛋白。人体细胞中已发现16种a链和8种b链,它们相互配合形成22种不同的二聚体整合素,可与不同的配基结合,从而介导细胞与基质、细胞与细胞之间的粘着。\x0d\x0a粘着方式\x0d\x0a  1、细胞中主要的粘着因子家族   \x0d\x0a2、与细胞锚定连接相关的粘着因子   \x0d\x0a3、非锚定连接的细胞粘着因子及其作用部位\x0d\x0a\x0d\x0a紧密连接(封闭连接的主要形式)\x0d\x0a又称封闭小带(zonula occludens),存在于脊椎动物的上皮细胞间,长度约50-400nm,相邻细胞之间的质膜紧密结合,没有缝隙。在电镜下可以看到连接区域具有蛋白质形成的焊接线网络,焊接线也称嵴线,封闭了细胞与细胞之间的空隙。上皮细胞层对小分子的透性与嵴线的数量有关,有些紧密连接甚至连水分子都不能透过。   \x0d\x0a紧密连接的焊接线由跨膜细胞粘附分子构成,主要的跨膜蛋白为claudin和occludin,另外还有膜的外周蛋白ZO。   \x0d\x0a紧密连接的主要作用是封闭相邻细胞间的接缝,防止溶液中的分子沿细胞间隙渗入体内,从而保证了机体内环境的相对稳定;消化道上皮、膀胱上皮、脑毛细血管内皮以及睾丸支持细胞之间都存在紧密连接。后二者分别构成了脑血屏障和睾血屏障,能保护这些重要器官和组织免受异物侵害。在各种组织中紧密连接对一些小分子的密封程度有所不同,例如小肠上皮细胞的紧密连接对Na+的渗漏程度比膀胱上皮大1万倍。   \x0d\x0a又称不通透连接或闭锁连接,具有连接相邻细胞、封闭细胞间隙的通透及分隔极性上皮细胞质膜外叶顶区与基侧区等三重功能。   \x0d\x0a一 紧密连接是封闭连接的主要形式,普遍存在于脊椎动物体表及体内各种腔道和腺体上皮细胞之间。是指相邻细胞质膜直接紧密地连接在一起,能阻止溶液中的分子特别是大分子沿着细胞间的缝隙渗入体内,维持细胞一个稳定的内环境。   \x0d\x0a其特点是:通过跨膜蛋白相连。   \x0d\x0a二 紧密连接的结构:细胞质膜上由跨膜蛋白紧密排列形成脊线,相邻细胞的脊线相对应连接。在不同的组织中紧密连接的程度不一样,程度的大小根据脊线的多少判断。   \x0d\x0a大分子绝对不可通过,对小分子及水的封闭程度则因组织而异。   \x0d\x0a如:葡萄糖的运输:消化腔→小肠上皮细胞→结缔组织。   \x0d\x0a三 紧密连接的功能   1、形成渗漏屏障,起重要的封闭作用;   \x0d\x0a2、隔离作用,使游离端与基底面质膜上的膜蛋白行使各自不同的膜功能;   \x0d\x0a3、支持功能。   紧密连接一般存在于上皮细胞之间。Ca2+是形成紧密连接所必需的,因而体外用适当的蛋白酶及螯合剂处理上皮组织均可使紧密连接分离。   \x0d\x0a四紧密连接嵴线中的两类蛋白:   \x0d\x0a〔1〕封闭蛋白,跨膜四次的膜蛋白(60KD);   \x0d\x0a〔2〕claudin蛋白家族(现已发现15种以上) \x0d\x0a在无脊椎动物中,有多种细胞连接方式,如:\x0d\x0a间壁连接是存在于无脊椎动物上皮细胞的紧密连接。连接蛋白呈梯子状排列,形状非常规则,连接的细胞内骨架成分为肌动蛋白纤维。在果蝇中一种叫做discs-large的蛋白参与形成间壁连接,突变品种不仅不能形成间壁连接,还产生瘤突。


各种细胞连接在结构和功能上各有什么主要特点?
细胞连接是细胞间的联系结构,是细胞质膜局部区域特化形成的,在结构上包括膜特化部分、质膜下的胞质部分及质膜外细胞间的部分。细胞连接是多细胞有机体中相邻细胞之间通过细胞质膜相互联系, 协同作用的重要基础。\\x0d\\x0a\\x0d\\x0a在脊椎动物中,细胞连接可分为:\\x0d\\x0a粘着连接和桥粒(属于锚定连接)\\x0d\\x...

动物的细胞连接主要有三种类型? 是哪三种啊。
动物细胞有三种类型的连接∶紧密连接,粘着连接,间隙连接,每一种连接都具有独特的功能∶封闭(紧密连接)、粘着(斑形成连接)和通讯(间隙连接)。这三种类型的细胞连接中,粘着连接最为复杂,并且易同细胞粘着相混淆。根据粘着连接在连接中所涉及的细胞外基质和细胞骨架的关系又分为四种类型:桥粒、半桥粒、粘着。

细胞连接有哪几种类型,各有什么功能
动物细胞有三种类型的连接:封闭(紧密连接)、锚定连接(斑形成连接)和通讯(间隙连接)。封闭连接功能:紧密连接是封闭连接的主要形式,一般存在于上皮细胞之间,紧密连接可阻止可溶性物质从上皮细胞层一侧扩散到另一侧,因此起到重要的封闭作用。此外紧密连接还具有隔离和支持作用。锚定连接的功能是黏着,为分...

细胞连接有哪几种类型,各有什么功能
通讯连接:包括间隙连接和化学突触,是通过在细胞之间的代谢偶联、信号传导等过程中起重要作用的连接方式。细胞表面的特化结构,或特化区域,两个细胞通过这种结构连接起来。细胞的特化区涉及细胞外基质蛋白、跨膜蛋白、胞质溶胶蛋白、细胞骨架蛋白等。从功能上看,细胞连接将同类细胞连接成组织,并同相邻组织的...

细胞连接有几种类型,各有什么功能
1、紧密连接 紧密连接由分支状封闭索网络组成,每条封闭索独立于其他封闭索作用。因而,紧密连接防止离子通过的能力随封闭索的数目指数式增长。 每条封闭索由一列嵌入两个原生质膜的跨膜蛋白构成,蛋白的胞外结构域使其彼此间一个个直接相联。2、桥粒 桥粒为复杂的盘状结构,像钮扣一样将并列的细胞膜...

连接复合体包括
缝隙连接(gapjunction):又称通讯连接(communicationjunction)。这种连接呈斑状,这种连接广泛存于胚胎和成体的多种细胞间,可供细胞相互交换某些小分子物质和离子,借以传递化学信息,调节细胞的分化和增殖。此种连接的电阻低,在心肌细胞之间,平滑肌细胞之间和神经细胞之间,可经此处传递电冲动。

将细胞的结构与其功能连接起来.细胞壁---储存遗传物质细胞膜---光合...
细胞壁位于细胞的最外面,起到保护和支持作用;细胞膜能控制物质的进出,既不让有害的物质进来,也不让有用的物质轻易出去,具有选择透过性,也有保护作用;细胞核内含遗传物质,是遗传信息库,对生物的遗传具有重要的意义;叶绿体和线粒体是细胞中的两个能量转换器,叶绿体是光合作用的场所,能把光能...

细胞之间是怎样连接的
1.间隙连接(gap junction)结构特点 相邻两细胞分别用各自的连接子相互对接形成分子间的通道,允许分子量在1000道尔顿以下的分子通过。连接子是一种跨膜蛋白,每个连接子由6个相同或相似连接蛋白(connexin)亚单位环绕中央形成孔径为1.5~2nm的水性通道;间隙连接的开闭受细胞质中Ca2+和H+浓度的调节。主要...

细胞与细胞是靠什么连在一起
细胞与细胞间或细胞与细胞外基质的联结结构称为细胞连接(cell junction).细胞连接的体积很小,只有在电镜下才能观察到.可分为三大类,即:封闭连接(occluding junction)、锚定连接(anchoring junction)和通讯连接(communicating junction). 第一节 细胞连接 一、封闭连接 (一)紧密连接(tight junction) 又称封闭小带(zonu...

常见的细胞连接方式有哪些
此种连接多为长短不一的带状,将细胞粘着在一起,相邻邦细胞间有宽约 15-20 nm 的间隙,内充满密度较低的均质性物质。在细胞膜的胞质面,附着有薄层致密物质和微丝,粗约 5 nm ,一端附着于细胞膜的内层,另一端在细胞质内交织成网(终末网)。这种连接多见于上皮和心肌细胞。3、桥粒(...

綦江县15899808287: 各种细胞连接在结构和功能上各有什么主要特点? -
守嵇天福: 细胞连接是细胞间的联系结构,是细胞质膜局部区域特化形成的,在结构上包括膜特化部分、质膜下的胞质部分及质膜外细胞间的部分.细胞连接是多细胞有机体中相邻细胞之间通过细胞质膜相互联系, 协同作用的重要基础.在脊椎动物中,细...

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綦江县15899808287: 骨组织内各种细胞的结构与功能 -
守嵇天福:[答案] 骨组织的细胞成分包括骨原细胞、成骨细胞、骨细胞和破骨细胞.只有骨细胞存在于骨组织内,其他三种细胞均位于骨组织的边缘. (1)骨细胞(osteocyte):骨细胞为扁椭圆形多突起的细胞,核亦扁圆、染色深.胞质弱嗜碱性.电镜下,胞质内有少...

綦江县15899808287: 如何区分细胞间的连接 -
守嵇天福: 在多细胞生物体内,细胞与细胞之间通过细胞膜相互联系,形成一个密切相关,彼此细胞结构图细胞结构图协调一致的统一体,称为细胞连接.细胞连接是多细胞有机体中相邻细胞之间通过细胞膜相互联系、协同作用的重要组织方式,在结构上...

綦江县15899808287: 常见的细胞连接方式有哪些 -
守嵇天福: 1、紧密连接(tight junction)也称闭锁小带(zonula occludens).这种连接为点状,斑状或带状,常见的为带状.位于细胞(如上皮细胞)的顶端,呈箍状围绕细胞.相邻细胞间的顶部细胞间隙被封闭,相邻细胞膜表面有呈网状的嵴,嵴与嵴...

綦江县15899808287: 胞间连丝的结构有什么特点?胞间连丝有什么作用? -
守嵇天福: 1.胞间连丝的结构 贯穿两个相邻的植物细胞的细胞壁,并连接两个细胞的原生质细丝.胞间连丝的存在使细胞之间保持了生理上的有机联系,有利于细胞间的物质交换,是植物物质运输、信息传导的特有结构.早在1879年由坦戈尔在马钱子胚...

綦江县15899808287: 各细胞器之间在结构、功能、起源都有着什么联系,细胞生物学 -
守嵇天福: 细胞器是细胞质中具有一定结构和功能的微结构.细胞器分为:线粒体;叶绿体;内质网;高尔基体;核糖体;溶酶体;液泡;中心体.线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所.又称"动力车间".叶绿体是绿色植物进行光合作用的场所.内质网...

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