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.2007年12月;8(12):1668-1675.
doi:10.1111/j.1600-0854.2007.00644.x。 Epub 2007年10月17日。

运动线粒体:建立重要细胞器的分布

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运动线粒体:建立重要细胞器的分布

丽贝卡·弗雷德里克等。 交通. 2007年12月.

摘要

线粒体形成一个动态网络,负责能量生产、钙稳态和细胞信号传递。线粒体网络的适当分布有助于细胞器功能,对细胞生存至关重要。高度极化的细胞,包括神经元和芽殖酵母,对线粒体运动中的缺陷特别敏感,已成为研究调节细胞器分布机制的模型系统。多细胞真核生物中的线粒体沿着微管轨道运动。肌动蛋白是酵母中用于运输的主要细胞骨架成分,在其他生物体中具有更微妙的功能。动蛋白、动力蛋白和肌球蛋白亚型沿着细胞骨架轨道驱动基于运动的运动。Milton和syntabulin最近被确定为微管马达潜在的细胞器特异性适配器分子。Miro是一种保守的GTPase,可能与Milton一起调节转运。在酵母中,Mmr1p和Ypt11p(一种Rab GTP酶)与肌球蛋白V型线粒体运动有关。这些潜在的适配器可以调节运动活动,从而决定个体细胞器的运动。固定线粒体的锚定也有助于细胞内特定部位的细胞器保留。运动和锚定最终决定了线粒体在整个细胞中的分布。

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图1
图1。线粒体在极化细胞中定向运动
A) 在神经元中,顺行运输携带线粒体(蓝色)离开细胞体,沿着微管(黄色)将细胞核(粉红色)带向突触。逆行运动使线粒体从轴突的远端位置返回到细胞体。B) 在芽殖酵母中,线粒体(蓝色)沿着肌动蛋白电缆(红色)顺行移动到子细胞中。芽对线粒体的遗传是细胞生存所必需的。向母细胞极的逆行运动可能有助于线粒体在母细胞中的滞留。
图2
图2。分子运动适配器复合体介导线粒体运动
运动蛋白(红色)促进线粒体(蓝色)沿着细胞骨架轨道(灰色)运动,如肌动蛋白丝或微管。与马达复合的衔接蛋白(紫色)建立了器官特异性相互作用。接合器可能需要完整的线粒体外膜蛋白作为受体(绿色),使运动接合器复合体定位到细胞器。

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引用人

工具书类

    1. Verstreken P、Ly CV、Venken KJ、Koh TW、Zhou Y、Bellen HJ。突触线粒体对果蝇神经肌肉接头处储备池小泡的动员至关重要。神经元。2005;47:365–378.-公共医学
    1. Hollenbeck PJ,Saxton WM公司。线粒体的轴突运输。细胞科学杂志。2005;118:5411–5419.-项目管理咨询公司-公共医学
    1. Simon VR,Swayne TC,Pon LA。有丝分裂酵母和无细胞系统中依赖肌动蛋白的线粒体运动:线粒体表面运动活性的鉴定。细胞生物学杂志。1995;130:345–354.-项目管理咨询公司-公共医学
    1. Overly CC,Rieff HI,Hollenbeck PJ公司。培养海马神经元轴突与树突中的器官运动和代谢。细胞科学杂志。1996;109:971–980.-公共医学
    1. Pilling AD、Horiuchi D、Lively CM、Saxton WM。Kinesin-1和Dynein是果蝇运动轴突中线粒体快速运输的主要马达。分子生物学细胞。2006;17:2057–2068.-项目管理咨询公司-公共医学

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