Actin-binding Proteins and Disease

Actin-binding Proteins and Disease pdf epub mobi txt 电子书 下载 2026

出版者:
作者:DOS Remedios, Cristobal G. (EDT)/ Chhabra, Deepak (EDT)
出品人:
页数:362
译者:
出版时间:2007-10
价格:$ 303.97
装帧:
isbn号码:9780387717470
丛书系列:
图书标签:
  • Actin
  • Proteins
  • Disease
  • Cell Biology
  • Molecular Biology
  • Biochemistry
  • Cytoskeleton
  • Pathology
  • Drug Discovery
  • Signal Transduction
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具体描述

There are scattered reports in the published literature citing relationships between actin, actin-binding proteins and disease. This volume brings this information together for the first time, with a focus on human disorders. The volume is relevant to a wide readership including cell biologists interested in understanding how structural and functional changes in proteins impact on the organism as a whole.

细胞骨架动力学与调控:结构、功能与病理机制 书籍简介 本书深入探讨了细胞骨架——由肌动蛋白、微管和中间纤维组成的动态网络——在维持细胞结构、运动、信号传导以及组织形成中的核心作用。我们聚焦于细胞骨架元件的分子结构、组装机制、调控蛋白的复杂网络,以及它们在生理和病理状态下的动态变化。 第一部分:肌动蛋白系统:结构、组装与调控 本部分详细阐述了肌动蛋白(Actin)单体如何聚合形成双股螺旋的微丝(F-actin),这是细胞形态变化和运动的基础。 第一章:肌动蛋白单体与聚合物的结构生化 肌动蛋白的亚型与结构域: 介绍不同组织中肌动蛋白的同工酶(如骨骼肌α-肌动蛋白、非肌型肌动蛋白)的结构差异及其对聚合动力学的影响。阐述ATP/ADP结合位点对肌动蛋白构象和聚合活性的调控。 微丝的极性与动力学: 深入分析微丝的正极(快速生长端,+端)和负极(快速解聚端,-端)的分子特征。详细解释“抓-放”机制(Treadmilling)——一个动态平衡过程,是细胞爬行和膜重塑的关键。 聚合与解聚的调节因子: 详述加速成核(如Arp2/3复合物、Formins)、解聚(如Cofilin/ADF家族)以及封端蛋白(Capping Proteins)如何精细控制微丝的长度和分支结构。 第二章:肌动蛋白调控蛋白家族的分子机制 本章聚焦于那些直接与肌动蛋白结合,并调控其行为的分子伴侣。 微丝束与网状结构形成: 讨论如Filamin、Spectrin、Fimbrin等支架蛋白如何组织肌动蛋白形成平行束(如微绒毛)或三维网状结构(如细胞皮层)。 收缩装置的核心: 详细剖析肌球蛋白(Myosin)超家族。重点阐述肌球蛋白II在肌肉收缩和非肌细胞张力产生中的分子运动机制,包括其ATP水解循环、头尾相互作用以及对不同细胞过程的调控。 信号通路与肌动蛋白重塑的耦合: 分析Rho家族GTP酶(RhoA, Rac1, Cdc42)如何通过激活下游效应器(如ROCK, WAVE/SCAR复合物)来实时调控肌动蛋白的动态变化,从而驱动细胞迁移、形成丝状伪足和形成丝状伪足。 第二部分:微管与中间纤维:细胞刚性与运输系统 本部分将视角扩展到微管和中间纤维,探讨它们在维持细胞极性、内吞外排以及细胞核定位中的作用。 第三章:微管:细胞的骨架与高速公路 微管的结构与组装: 描述α/β-微管蛋白二聚体如何形成具有13个原纤维的空心圆柱体。解释临界浓度的概念以及对映异构体(Catastrophe)和稳定化(Rescue)的动态不稳定性。 微管的起始与极性: 重点介绍微管组织中心(MTOC)及其核心组分γ-微管蛋白复合物($gamma$-TuRC)在微管成核中的作用,确保微管具有固定的负极和快速生长的正极。 微管关联蛋白(MAPs)与运动蛋白: 介绍MAPs(如Tau蛋白)如何稳定或动态调节微管长度。深入分析动力蛋白(Dynein)和驱动蛋白(Kinesin)家族如何利用ATP水解在微管上执行长距离的货物运输,并参与细胞分裂中的染色体分离。 第四章:中间纤维:张力缓冲与细胞间连接 中间纤维的多样性与结构: 考察角蛋白(上皮细胞)、波形蛋白(间充质细胞)、神经丝(神经元)等不同类型中间纤维的单体结构,及其通过交联形成高度交织、非极性的纤维网络。 张力传递与机械稳定性: 阐明中间纤维如何充当机械缓冲器,抵抗剪切力和拉伸力。探讨它们在细胞核的定位和细胞器保护中的关键作用。 细胞连接: 讨论中间纤维如何通过桥粒(Desmosomes)和半桥粒(Hemidesmosomes)与细胞膜上的整合素和细胞间连接复合体相连,在组织层面上传递机械应力。 第三部分:细胞骨架的跨网状互作与病理生理学 本部分着眼于不同骨架元件之间的复杂串扰,以及细胞骨架功能失调在疾病发生中的表现。 第五章:细胞骨架的互作与信号整合 交叉连接: 分析各种连接蛋白(如Plectin)如何将肌动蛋白、微管和中间纤维整合到一个统一的功能网络中,实现运动和结构同步。 细胞极性与迁移的协同: 探讨细胞在爬行时,前方的微管伸展、后方的肌动蛋白收缩以及细胞核的运动如何通过信号分子精确协调。 骨架与细胞核: 讨论细胞骨架如何通过LINC复合体(Linker of Nucleoskeleton and Cytoskeleton)直接影响染色质结构和基因表达。 第六章:细胞骨架功能障碍与疾病 肌肉病理学: 讨论肌营养不良症中肌节结构蛋白的缺陷,以及肌动蛋白和肌球蛋白调控异常在心肌肥厚中的作用。 神经退行性疾病: 分析微管稳定蛋白(如Tau蛋白)的过度磷酸化或异常聚集如何导致神经元运输障碍和神经纤维缠结。 癌症转移: 阐述癌细胞如何通过系统性重塑其肌动蛋白皮层和改变细胞间黏附,实现侵袭性和远端转移的能力。 遗传性皮肤病: 考察中间纤维蛋白基因突变(特别是角蛋白基因)如何导致表皮松解等结构性脆弱性疾病。 本书旨在为生物物理学、细胞生物学、生物化学以及医学研究领域的学者和研究生提供一个全面、深入的参考,强调理解细胞骨架作为生命活动的动态平台的重要性。

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