Описание, строение и функции гемидесмосом
hemidesmososmas это асимметрично выглядящие структуры, которые соединяют эпителиальные клетки. Базально-клеточные домены связаны с нижележащей базальной пластинкой. Они особенно важны для тканей, которые находятся в постоянном механическом напряжении.
Эти эпителиальные соединения ответственны за повышение общей стабильности эпителиальных тканей за счет участия промежуточных филаментов цитоскелета и различных компонентов базальной пластинки. То есть они способствуют стабильной адгезии в соединительной ткани.
Термин гемидесмосома может привести к путанице. Хотя верно, что гемидесмосома напоминает «среднюю» десмосому (еще один тип структуры, связанный с адгезией между соседними клетками), лишь немногие из биохимических компонентов совпадают между двумя структурами, поэтому сходство является абсолютно поверхностным.
В классификации клеточных соединений гемидесмосомы считаются якорными соединениями и группируются вместе с узкими соединениями, поясными десмосомами и точечными десмосомами..
Якорные узлы отвечают за сохранение ячеек вместе, в то время как противоположная категория (связывающие узлы) имеет функции связи между соседними ячейками..
индекс
- 1 Описание
- 2 Структура
- 2.1 Белки, из которых состоит гемидесмосома
- 3 функции
- 4 Ссылки
описание
Клетки являются структурными блоками живых существ. Однако в некоторых аспектах аналогия с кирпичом или структурным блоком не удалась. В отличие от кирпичей конструкции, соседние ячейки имеют ряд связей и взаимодействуют между ними..
Среди ячеек есть различные структуры, которые соединяют их и позволяют контактировать и общаться. Одна из этих якорных структур - десмосомы.
Гемидесмосомы являются клеточными соединениями, которые находятся в разных эпителиях и подвергаются постоянному истиранию и механическим воздействиям..
В этих регионах существует потенциальное разделение между эпителиальными клетками основной соединительной ткани благодаря механическому стрессу. Термин гемидесмосома происходит от очевидного сходства с половиной десмосом..
Они распространены в коже, роговице (структура, расположенная в глазу), различных слизистых оболочек полости рта, пищевода и влагалища..
Они расположены на поверхности базальных клеток и обеспечивают повышение адгезии базальной пластинки.
структура
Десмосома - это асимметричная структура соединения, которая состоит из двух основных частей:
- Внутренняя цитоплазматическая пластинка, которая связана с промежуточными филаментами - последние также известны как кератины или тонофиламенты.
- Вторым компонентом гемидесмосом является пластина наружной мембраны, которая отвечает за соединение гемидесмосомы с базальной пластинкой. В этой ассоциации участвуют якорные филаменты (образованные ламинином 5) и интегрин.
Белки, из которых состоит гемидесмосома
В чашке гемидесмосом присутствуют следующие основные белки:
плектина
Плектин отвечает за образование поперечных связей между промежуточными филаментами и адгезионной пластиной десмосомы..
Было показано, что этот белок обладает способностью взаимодействовать с другими структурами, такими как микротрубочки, актиновые филаменты и другие. Поэтому они имеют решающее значение во взаимодействии с цитоскелетом.
BP 230
Его функция состоит в том, чтобы прикрепить промежуточные нити к пластине внутриклеточной адгезии. Он называется 230, так как его размер составляет 230 кДа..
Белок BP 230 был связан с различными заболеваниями. Отсутствие правильно функционирующего BP 230 вызывает состояние, называемое буллезный пемфигоид, который вызывает появление пузырей.
У пациентов, страдающих этим заболеванием, удалось обнаружить высокий уровень антител против компонентов гемидесмосом..
Erbina
Это белок с молекулярной массой 180 кДа. Он связан со связью между BP 230 и интегринами.
интегрины
В отличие от десмосом, которые богаты кадгеринами, гемидесмосомы содержат большое количество белка, называемого интегринами..
В частности, мы нашли белок интегрина6β4. Это гетеродимер, образованный двумя полипептидными цепями. Существует внеклеточный домен, который вводится в базальную пластинку и устанавливает взаимодействие с ламининами (ламинин 5).
Закрепляющие нити представляют собой молекулы, образованные ламинином 5, которые расположены во внеклеточной области гемидесмосом. Филаменты простираются от молекул интегрина до базальной мембраны.
Это взаимодействие между ламинином 5 и вышеупомянутым интегрином имеет решающее значение для формирования гемидесмосомы и для сохранения адгезии в эпителии.
Как и BP 230, неправильная функциональность интегринов связана с определенными патологиями. Одним из них является буллезный эпидермолиз, наследственное кожное заболевание. Пациенты, страдающие этим заболеванием, имеют мутации в гене, который кодирует интегрины.
Коллаген типа XVII
Это белки, которые пересекают мембраны и имеют вес 180 кДа. Они связаны с экспрессией и функцией ламинина 5.
Биохимические и медицинские исследования этого важного белка выяснили его роль в ингибировании миграции клеток, расположенных в эндотелии, в процессе ангиогенеза (формирования кровеносных сосудов). Кроме того, регулирует движения кератиноцитов в коже.
CD151
Это гликопротеин 32 кДа и играет незаменимую роль в накоплении белков рецептора интегрина. Этот факт облегчает взаимодействие между клетками и внеклеточным матриксом.
Важно избегать путаницы в терминах закрепления нитей и закрепления фибрилл, поскольку оба они довольно часто используются в клеточной биологии. Якорные нити образованы ламинином 5 и коллагеном типа XVII.
Напротив, якорные фибриллы образованы коллагеном типа VII. Обе структуры играют разные роли в адгезии клеток.
функции
Основной функцией гемидесмосом является соединение клеток с базальной пластинкой. Последний представляет собой тонкий слой внеклеточного матрикса, функция которого заключается в отделении эпителиальной ткани и клеток. Как следует из названия, внеклеточный матрикс состоит не из клеток, а из молекул внешнего белка.
Проще говоря; гемидесмосомы представляют собой молекулярные структуры, которые гарантированно удерживают нашу кожу и функционируют как своего рода винты.
Они расположены в областях (слизистые оболочки, глаза и др.), Которые постоянно находятся под механическим воздействием, и их присутствие помогает поддерживать соединение между клеткой и пластинкой.
ссылки
- Freinkel, R.K. & Woodley, D.T. (Eds.). (2001). Биология кожи. CRC Press.
- Канитакис, J. (2002). Анатомия, гистология и иммуногистохимия нормальной кожи человека. Европейский журнал дерматологии, 12(4), 390-401.
- Кирзенбаум, А. Л. (2012). Гистология и клеточная биология. Остальное Бразилия.
- Росс, М. Х. & Павлина В. (2006). гистология. Липпинкотт Уильямс и Уилкинс.
- Welsch, U. & Sobotta, J. (2008). гистология. Ed. Panamericana Medical.