Cisterna - Cisterna

Cisterna (množný: cisterny ) je série zploštělých, zakřivených membránových saccules z endoplasmatického retikula a Golgiho aparátu . Cisterny jsou nedílnou součástí procesů balení a modifikace proteinů vyskytujících se v Golgi. Proteiny začínají na cis straně Golgi (strana směřující k ER) a vystupují na trans straně (strana směřující k plazmatické membráně). Během své cesty v cisternách jsou proteiny zabaleny a upraveny pro transport v celé buňce. Počet cisteren v Golgiho stohu závisí na organismu a typu buněk. Struktura, složení a funkce každé z cisteren se mohou uvnitř Golgiho hromady lišit. Tyto různé variace Golgiho cisteren jsou rozděleny do pěti skupin; cis, trans, medial, cis-Golgi Network (CGN) a trans-Golgi Network (TGN). Cisterny jsou tvarovány cytoskeletem buňky prostřednictvím lipidové dvojvrstvy. U Golgiho dochází k posttranslačním modifikacím, jako je glykosylace, fosforylace a štěpení, a jak jím proteiny procházejí, procházejí cisternami, což díky těmto modifikacím umožňuje vytvoření funkčních iontových kanálů. Každá třída cisteren obsahuje různé enzymy používané při modifikaci proteinů. Tyto enzymy pomáhají Golgiho v glykosylaci a fosforylaci proteinů a také zprostředkovávají modifikace signálu k nasměrování proteinů do jejich konečného cíle. Vady cisternových enzymů mohou způsobit vrozené vady včetně některých forem svalové dystrofie, cystické fibrózy, rakoviny a cukrovky.

Funkce

Trans-Golgiho síť je důležitou součástí Golgiho systému. Je umístěn na trans face Golgiho aparátu a je tvořen cisternami. Cisterny hrají zásadní roli při balení, úpravách a přepravních funkcích buňky jako celku. Tyto proteiny a polysacharidy , které se dostanou sem zpracované v rámci cisterna pak bude zaslána na jejich stanovených místech.

Existuje několik typů cisteren, které lze poznat z jejich rozdílů v morfologii. Tyto rozdíly zahrnují enzymy související s glykosylací , které byly identifikovány v cisternách umístěných v různých oblastech Golgi. Tento rozdíl v lokalizaci enzymů v cisternách může přispět k fungování Golgiho regulací pH, koncentrací iontů a množství substrátu, které je nezbytné. To také funguje, aby se zajistilo, že reakce probíhají na správných místech v Golgi a že proteiny neprocházejí špatnou modifikací, pokud jsou na špatném místě.

Reference

  1. ^ a b c d Day, Kasey J .; Staehelin, L. Andrew; Glick, Benjamin S. (2013-07-24). „Třístupňový model Golgiho struktury a funkce“ . Histochemie a buněčná biologie . 140 (3): 239–249. doi : 10,1007/s00418-013-1128-3 . ISSN  0948-6143 . PMC  3779436 . PMID  23881164 .
  2. ^ a b c d e f g „Golgiho aparát, proteiny, doprava | Naučte se vědu na Scitable“ . www.nature.com . Citováno 2021-05-07 .
  3. ^ Luini, A .; Parashuraman, S. (2016), "Golgi and TGN" , Encyclopedia of Cell Biology , Elsevier, s. 183–191, doi : 10,1016/b978-0-12-394447-4.20014-x , ISBN 978-0-12-394796-3, vyvolány 2021-05-07
  4. ^ „Ionové kanály ve zdraví a nemoci“ . 2016. doi : 10.1016/c2014-0-01711-x . Citační deník vyžaduje |journal=( nápověda )