Клеточная биология
-
Клетка: основная единица жизни
Клетка – основная единица жизни. Строение, функции, органеллы, происхождение и история клетки. Узнайте больше о микроскопическом мире!
-
Биологические мембраны: структура и функции.
Биологические мембраны: структура и функции клеточных мембран, транспорт веществ, липидный бислой и белки. Важно для биологии и медицины.
-
Цитоплазма: состав, функции и структура эукариотической клетки.
Цитоплазма клетки: состав, функции и компоненты (цитозоль, органеллы, включения). Всё вне ядра эукариотической клетки. Основы цитологии.
-
Ядро клетки: структура и функции.
Ядро клетки: строение, функции и роль в хранении ДНК. Узнайте о ядерной оболочке, матриксе и хромосомах эукариотических клеток. Биология.
-
Цитозоль: Внутриклеточная жидкость и её структура.
Цитозоль – внутренняя жидкость клеток, составляющая до 30% объема цитоплазмы. Окружен мембранами, разделен на компартменты (например, матрикс митохондрий).
-
Эндоплазматическая сеть: структура и функции.
Эндоплазматическая сеть (ЭПС): структура, функции (синтез, фолдинг белков) в эукариотических клетках. РЭР и СЭР – компоненты органеллы.
-
Эндомембранная система эукариотических клеток
Эндомембранная система эукариотических клеток: структура, функции органелл (ядро, ЭР, Гольджи, лизосомы). Транспорт веществ, эволюция мембран.
-
Аппарат Гольджи: структура и функции
Аппарат Гольджи: органелла клетки, упаковывающая белки для экспорта. Роль в гликозилировании, секреции и транспорте веществ. Открыт Камилло Гольджи.
-
Лизосомы: структура, функции и роль в заболеваниях.
Лизосомы: органеллы клетки, содержащие ферменты для переваривания биомолекул. Участвуют в секреции, апоптозе и метаболизме. Строение и функции.
-
Микротрубочки: структура, функции и организация цитоскелета.
Микротрубочки: структура и функции цитоскелета эукариотических клеток. Полимеры тубулина, размеры, образование и роль в клеточных процессах.
-
Органеллы клетки: структура и функции.
Органеллы клетки: определение, функции и типы. Микроскопия и фракционирование клеток для изучения клеточных структур. Биология, мембраны.
-
Фосфолипиды: структура, свойства и биологическая роль.
Фосфолипиды: структура, свойства и роль в клетках. Содержат жирные кислоты Омега-3 (EPA, DHA). Ключевой компонент клеточных мембран и липидных бислоев.
-
Механизмы нацеливания и сортировки белков в клетке.
Транспорт белков в клетке: механизм нацеливания и сортировки. Важность правильной доставки для здоровья клеток и связь с болезнями. Исследования Блобела и Паладе.
-
Вакуоли: структура, функции и роль в клетке.
Вакуоли: мембранные органеллы клеток растений, грибов и др. Содержат воду, ферменты и молекулы. Роль, структура и история открытия.
-
Реснички и их структура в эукариотических клетках
Реснички: органеллы эукариотических клеток. Структура, функции (двигательные и неподвижные), типы ресничек. Отсутствуют у бактерий и архей.
-
Псевдоподии: структура, функции и механизмы формирования
Псевдоподии: временные выросты клеток эукариот для движения и захвата пищи. Строение, типы и функции псевдоподий в археях, бактериях и амебах.
-
Происхождение жгутиков: эволюционные модели и новые данные
Жгутики: эволюция, происхождение и виды (эукариотические, бактериальные, археальные). Исследования показывают, что сложные жгутиковые аппараты существовали у древнейших эукариот.
-
Экзоцитоз: механизм транспорта веществ из клетки и его роль в дерматопатологии.
Экзоцитоз: активный транспорт веществ из клетки. Роль в дерматопатологии, механизм, энергия, поры (поросомы). Важный процесс для всех клеток.
-
Центросома: структура, функции и роль в делении клетки и онкогенезе.
Центросома: органелла животной клетки, участвующая в делении и организации микротрубочек. Регулятор клеточного цикла, важна для митоза.
-
Трансмембранные домены белков: структура и функции
Трансмембранные домены белков: структура, функции и гидрофобность. Альфа-спирали, бета-бочки, роль в мембранных насосах и ионных каналах.
-
Интегральные мембранные белки: структура и функции
Интегральные мембранные белки: структура, функции и роль в биологических мембранах. Отличие от трансмембранных белков и способы выделения.
-
Цитоскелет: структура и функции клетки
Цитоскелет: внутренняя структура клетки. Состоит из микро-, промежуточных филаментов и микротрубочек. Обеспечивает форму, механическую прочность и стабильность тканей.
-
Липидный бислой: структура и функции
Липидный бислой: структура и функции клеточных мембран. Непроницаемый барьер для ионов и молекул, основа жизни и вирусов. 🔬🧬
-
Микроворсинки: структура, функции и роль в клетке
Микроворсинки: структура и функции. Увеличение площади поверхности клетки для абсорбции, адгезии и других процессов. Актин, цитоплазма, мембрана.
-
Мембранные белки: структура, функции и значение в медицине.
Мембранные белки: структура, типы (интегральные, периферические) и роль в медицине. Более половины лекарств нацелены на эти важные белки.
-
Периферические мембранные белки: структура, функции и взаимодействие с мембранами.
Периферические мембранные белки: временное связывание с мембранами, роль в регуляции каналов и рецепторов. Отличие от интегральных белков и фракционирование.
-
Митохондриальные кристы: структура, функции и модели организации
Криста́ – складки внутренней мембраны митохондрий, увеличивающие площадь для химических реакций и аэробного дыхания. Содержат АТФ-синтазу и цитохромы.
-
Цистерны: структура, функции и роль в модификации белков.
Цистерны: плоские мембранные пузырьки в ЭР и аппарате Гольджи. Участвуют в модификации и упаковке белков, перемещая их от cis- к trans-стороне.
-
Кавеолы: структура, функции и роль в эндоцитозе.
Кавеолы – липидные рафты плазматической мембраны, участвующие в эндоцитозе, сигнальной трансдукции и защите клеток. Открыты в 1955 году.
-
Полупроницаемые мембраны: структура, функции и применение.
Полупроницаемые мембраны: принцип действия, факторы влияющие на проницаемость (размер, растворимость, химия). Применение в биологии и синтезе.
-
Протоплазма: состав, свойства и современное понимание.
Протоплазма: что это такое? Определение, состав (цитоплазма, нуклеоплазма). Устаревший термин, синоним к протопласту. Современная терминология клетки.
-
Микрофиламенты: структура, функции и роль в цитоскелете эукариотических клеток.
Микрофиламенты: структура, функции и роль в цитоскелете эукариотических клеток. Участвуют в делении, движении, изменении формы и стабильности клетки.
-
Инвагинация плазматической мембраны в месте деления клетки.
Деление клеток: углубление плазматической мембраны и формирование кольца актина-миозина для цитокинеза. Роль актина, миозина и других белков.
-
Нуклеоплазма: состав, функции и история изучения.
Нуклеоплазма: что это такое? Состав, функции и роль нуклеоплазмы в ядре эукариотической клетки. Поддержание формы ядра и суспензия структур.
-
NSF ген: роль в мембранном транспорте и нейронной функции.
NSF ген человека: фермент, участвующий в слиянии мембран и транспорте везикул. Важная роль в работе SNARE-белков и клеточных процессах.
-
Актин: структура, функции и роль в клеточных процессах.
Актин – семейство белков, формирующих цитоскелет клетки. Участвует в движении, делении, миграции, росте тканей и развитии раковых клеток.
-
Клатрин: структура и роль в формировании везикул
Клатрин: белок, формирующий покрытые везикулы. Структура, функции и роль в клеточном транспорте. Открытие и значение клатриновой решетки.
-
Белок FtsZ и его роль в делении бактериальных клеток.
Белок FtsZ: ключевой элемент деления бактерий. Гомолог тубулина, формирует Z-кольцо. Важен для деления бактерий, архей, хлоропластов и митохондрий.
-
Центры организации микротрубочек: структура, функции и роль в клеточных процессах.
Центр организации микротрубочек (MTOC): структура эукариотических клеток, отвечающая за формирование ресничек, жгутиков и веретена деления. Строение и функции MTOC.
-
Сигнальные пептиды: структура и функция в транспорте белков.
Сигнальные пептиды: структура, функция и роль в транспорте белков к органеллам и вне клетки. Ключевой элемент секреторного пути белка.
-
Транслокон: белковый канал для транспорта полипептидов через мембраны.
Транслокон: белковый комплекс для транспорта полипептидов через мембраны в эу- и прокариотах. Роль в интеграции мембранных белков и транслокации в ЭР.
-
Комплекс COPII и транспорт белков от ЭР к аппарату Гольджи
Транспорт белков в клетке: COPII комплекс формирует везикулы для перемещения белков из ЭР в аппарат Гольджи. Важный процесс антероградного транспорта.
-
Комплекс COPI: Регуляция ретроградного транспорта белков
COPI комплекс: транспорт белков от Гольджи к ЭР. Регуляция ретроградной транспортировки, структура и роль в мембранном трафике. Белки COPI и ARF.
-
Секреция клеток и тканей: механизмы и функции.
Секреция клеток: выделение веществ и удаление отходов. Поросомы – структуры плазматической мембраны для контролируемого высвобождения. Бактериальная секреция.
-
Тубулин и микротрубочки: структура, функции и эволюция.
Тубулин: белки, формирующие микротрубочки – основа цитоскелета эукариот. Важны для деления клеток и митоза. Лекарства на основе тубулина борются с раком.
-
Мезосомы: Артефакт или Реальная Структура?
Мезосомы: анатомические структуры бактерий, ранее считавшиеся органеллами. Сейчас признаны артефактами, возникающими при подготовке к электронной микроскопии.
-
Кинезины: Моторные белки эукариотических клеток
Кинезины: белки-моторы эукариотических клеток, движущиеся вдоль микротрубочек с помощью АТФ. Обеспечивают клеточный транспорт и деление.
-
Динеины: Моторные белки цитоскелета и их функции.
Динейны: ферменты, двигающиеся вдоль микротрубочек, обеспечивают транспорт клеточных грузов, митоз и движение ресничек. Двигаются к "минус" концу.
-
Структурное наследование: передача признаков вне ДНК
Наследование структуры: новый тип генетической передачи, отличный от ДНК. Прионы, ориентация ресничек и спиральность клеток – примеры структурного наследования.
-
Цитоплазматическое течение: механизмы, факторы и значение для клеток
Цитоплазматическое течение: движение цитоплазмы внутри клетки, ускоряющее транспорт веществ. Важно для крупных растительных и животных клеток.
-
Гексамерные белковые поры межклеточных соединений
Коннексоны: белковые каналы в межклеточных соединениях. Обеспечивают транспорт ионов и молекул, важны для сигналинга. Структура и функции.
-
Аксоплазма: состав, функции и транспорт веществ в аксоне нейрона.
Аксоплазма: цитоплазма аксона нейрона, её состав и роль в аксональном транспорте. Влияние на скорость проведения нервного импульса. 🧠🔬
-
Базальные тельца: структура, функции и роль в заболеваниях ресничек.
Базальные тельца: структура, функции и роль в формировании жгутиков и ресничек эукариотических клеток. Основа цитоскелета, модифицированная центриоль.
-
Микросомы: образование, функции и транспорт белков в клеточных системах.
Микросомы: искусственные везикулы, образующиеся при разрушении клеток (ЭР). Различают гладкие и шероховатые микросомы, используемые в биохимических исследованиях.
-
Липидные рафты: состав, структура и функции мембранных микродоменов.
Липидные рафты: структура клеточных мембран, роль в передаче сигналов и транспорте белков. Спорные микродомены или центры организации? Исследования и функции.
-
Пиноцитоз: механизмы и виды эндоцитоза малых частиц.
Пиноцитоз: способ эндоцитоза для поглощения клеткой мелких частиц и жидкости. Образование везикул, слияние с эндосомами, роль в абсорбции жиров.
-
Цитохаласин B: свойства, применение и влияние на клеточные процессы.
Цитохаласин B: токсин, блокирующий образование актиновых филаментов и деление клеток. Применяется в цитологических исследованиях для изучения подвижности и ядра.
-
Рецептор-опосредованный эндоцитоз: механизмы и применение.
Рецептор-опосредованный эндоцитоз: как клетки поглощают вещества (гормоны, белки, вирусы) через рецепторы. Подробно о механизме и роли клатрина.
-
Аксонема: структура ресничек и жгутиков.
Аксонема: структура ресничек и жгутиков. Основа цитоскелета, обеспечивающая подвижность клеток и микроорганизмов. Подробно о строении и функциях.
-
Межмембранное пространство митохондрий: структура и функции.
Межмембранное пространство: роль в митохондриях и хлоропластах. Важно для клеточного дыхания и метаболизма. Строение и функции IMS в клетке.
-
Фрагмопласт: структура делящихся растительных клеток и формирование клеточной стенки.
Фрагмопласт: структура растительных клеток, формирующая клеточную стенку при делении. Важен для цитокинеза и встречается у высших растений и некоторых водорослей.
-
Ядерный матрикс: структура, функции и спорные вопросы.
Ядерный матрикс: структура ядра клетки, сеть волокон, организация генетической информации. Динамичность и функции до сих пор изучаются. Биология.
-
Брефельдин А: свойства, механизм действия и токсикология.
Брефельдин А: антивирусное соединение, ингибирующее транспорт белков. Используется в исследованиях, впервые выделен из Penicillium. Изучение структуры и свойств.
-
Белки SNARE: структура, функции и классификация.
SNARE-белки: роль в слиянии везикул и экзоцитозе. v- и t-SNAREs, нейротоксины ботулизма и столбняка. Важно для нейронов и клеточного транспорта.
-
Синаптобревин: структура, функции и роль в экзоцитозе.
Синаптобревины: ключевые белки SNARE, участвующие в экзоцитозе и формировании синаптических везикул. Регулируются SNARE-мастерами. 🧠🔬
-
Регулируемая миграция клеток: механизмы и роль цитоскелета
Миграция клеток: роль в развитии, заживлении ран и иммунитете. Изучение механизмов клеточного движения для разработки новых методов лечения рака и др. заболеваний.
-
Церамиды: структура, синтез и роль в клеточных процессах.
Церамиды: воскообразные липиды в мембранах клеток. Роль в сигнальных путях, дифференцировке, пролиферации и апоптозе. Структура и происхождение.
-
Cell plate
-
Эндоплазма клетки: состав, функции и структура
Эндоплазма: внутренняя, плотная часть цитоплазмы клетки. Отличие от эктоплазмы, роль в движении амебы и других клеток. Строение и функции.
-
Ретромер: структура, функции и роль в нейродегенеративных заболеваниях.
Ретромер: комплекс белков, важный для рециклинга рецепторов и связанный с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Роль SNX и Vps в траффинге.
-
Микрофибриллы: структура, функции и роль в клеточных процессах.
Микрофибриллы: структура белков (волос, хвоста сперматозоида) и целлюлозы в растениях. 9+2 паттерн, гликопротеины, первичная клеточная стенка.
-
Спектрин: структура, функции и роль в поддержании клеточного скелета.
Спектрин: структура, функции и роль в поддержании целостности плазматической мембраны эукариотических клеток. Ключевой белок цитоскелета и эритроцитов.
-
Комплекс Sec61: структура, функция и механизм транслокации белков.
Sec61: транспорт белков через мембраны у всех организмов. Строение комплекса SecYEG, роль в ЭР и прокарриотах, механизм транслокации полипептидов.
-
Транспорт веществ и органелл по аксону нейрона
Транспорт аксона: доставка органелл и веществ по нейронам. Рероградный и антероградный транспорт, роль в питании и удалении отходов. 🧠✨
-
Молекулярные моторы: белки-переносчики и их роль в клетке.
Моторные белки: транспорт внутри клеток, движение по цитоскелету, роль в делении (митоз, мейоз). Преобразование энергии АТФ в механическую работу.
-
Модель Давсона–Даниэлли: структура и эволюция представлений о плазматической мембране.
Модель Дэвсона-Даниэлли: структура клеточной мембраны (1935). Фосфолипидный бислой между слоями белков. Устаревшая, но важная модель в биологии.
-
Статмин: регуляция цитоскелета и клеточного цикла в эукариотах.
Статмин (STMN1): белок эукариот, регулирующий цитоскелет и клеточный цикл. Важен для организации цитоплазмы, деления и подвижности клеток.
-
Амфифильные соединения: структура, свойства и биологическая роль
Амфифилы: химические соединения с гидрофильными и липофильными свойствами. Включают поверхностно-активные вещества и фосфолипиды, важны для биохимии и мембран.
-
Структура и функции SMC-комплексов: организация хромосом и динамика ДНК.
Комплексы SMC: структура и функции белков, участвующих в организации хромосом и репликации ДНК. Консервативны от бактерий до человека. 🧬🔬
-
Транспорт белков из эндоплазматической сети: роль TRAPP и COPII.
ТРАПП: транспорт белков между органеллами. Роль шероховатого ЭР в сворачивании и модификации полипептидов, необходимых для функционирования клетки.
-
Катанин: белок, разрушающий микротрубочки и его роль в клеточном делении.
Катанин: белок, разрушающий микротрубочки, названный в честь катаны. Обладает АТФазной активностью, необходим для деления клеток и поддержания цитоскелета.
-
Филоподии: актиновые выросты и их роль в клеточной миграции и нейропластичности
Филоподии: цитоплазматические выросты в мигрирующих клетках. Роль в хемотаксисе, образовании адгезий и направленном движении. Актин, фимбрин, фасцин.
-
Семейство GTP-связывающих белков динамина и их функции
Динамины: семейство GTP-связывающих белков, участвующих в эндоцитозе, делении органелл и иммунитете. Роль в формировании и слиянии везикул.
-
Крещентин: бактериальный белок цитоскелета и его сходство с эукариотическими промежуточными филаментами.
Крещентин: бактериальный белок цитоскелета, гомолог промежуточных филаментов. Обнаружен в Caulobacter crescentus, влияет на подвижность бактерий.
-
Кинезин 13: Механизмы деполимеризации микротрубочек и роль в митозе.
Кинезин 13: семейство моторных белков, уникальное строением и функцией. Передвижение по микротрубочкам, АТФ-гидролиз, роль в клетке.
-
Клеточный кортекс: структура, функции и регуляция.
Клеточный кортекс: структура и функции. Актиновый слой под клеточной мембраной, контроль формы клетки, механическая прочность и пластичность.
-
Цитохалазины: влияние на актин и биологические процессы.
Цитохалазины: метаболиты грибов, блокирующие полимеризацию актина. Влияют на морфологию клеток, деление, апоптоз, транспорт веществ и ангиогенез.
-
Radial spoke
-
Cellular compartment
-
Treadmilling
-
Osmotic shock