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Das Cytoskelett altgriechisch kytos kytos deutsch Zelle auch Zytoskelett oder Zellskelett ist ein aus Proteinen aufgebautes Netzwerk im Cytoplasma eukaryotischer Zellen Es besteht aus dynamisch auf und abbaubaren dunnen fadenformigen Zellstrukturen Proteinfilamenten Es ist verantwortlich fur die mechanische Stabilisierung der Zelle und ihre aussere Form fur aktive Bewegungen der Zelle als Ganzes sowie fur Bewegungen und Transporte innerhalb der Zelle 1 Organisation einer typischen eukaryotischen Tierzelle 1 Nucleolus Kernkorperchen 2 Zellkern Nukleus 3 Ribosomen 4 Vesikel 5 Raues Granulares ER Ergastoplasma 6 Golgi Apparat 7 Cytoskelett 8 Glattes Agranulares ER 9 Mitochondrien 10 Lysosom 11 Cytoplasma mit Cytosol und Cytoskelett 12 Peroxisomen 13 Zentriolen 14 ZellmembranUbergeordnetOrganellUntergeordnetMikrofilamenteIntermediarfilamenteMikrotubuliGene OntologyQuickGO Fluoreszenzmikroskopische Aufnahme von Endothelzellen Tubulin der Mikrotubuli erscheint grun F Aktin von Filamenten rot Zellkerne blauIn fluoreszenzmikroskopischen Bildern mag das Zellskelett tatsachlich wie ein Skelett aussehen der Name ist aber irrefuhrend weil es sich beim Cytoskelett nicht um ein steifes Skelett oder Gerust handelt sondern um ein dynamisches Geflecht von Strukturen Man weiss inzwischen auch dass Cytoskelettelemente nicht nur fur die mechanische Stabilitat sondern auch fur sensorische Funktionen wie die Signalubertragung zwischen Zellen unerlasslich sind Das Wort Cytoskelett wurde 1931 vom Embryologen Paul Wintrebert gepragt der daruber spekulierte wie es Eizellen gelingen konnte ihre interne Organisation zu erhalten wenn sie durch den engen weiblichen reproduktiven Trakt wandern mussen Aus den starken auf die Eizelle einwirkenden Deformationskraften leitet Wintrebert die Notwendigkeit der Existenz eines Cytoskeletts cytosquelette ab 2 Inhaltsverzeichnis 1 Das eukaryotische Cytoskelett 1 1 Mikrotubuli 1 2 Aktinfilamente 1 3 Intermediarfilamente 2 Das prokaryotische Cytoskelett 3 Weblinks 4 EinzelnachweiseDas eukaryotische Cytoskelett Bearbeiten nbsp Darstellung zweier Maus Zellen in einem spaten Stadium der Zellteilung Telophase Zu sehen ist der Spindelapparat Tubulin Immunfarbung orange das Aktin Cytoskelett Phalloidinfarbung grun und die DNA DAPI Farbung blau In der eukaryotischen Zelle unterscheidet man drei Klassen von Cytoskelettfilamenten die jeweils von unterschiedlichen Proteinen beziehungsweise Proteinklassen gebildet werden spezifische Begleitproteine besitzen und sich auf jeweils verschiedene Weise an den Aufgaben des Cytoskeletts beteiligen Mikrotubuli Aktinfilamente Intermediarfilamente Alle drei Klassen sind an der mechanischen Stabilisierung der Zelle beteiligt Oberflachendifferenzierungen werden durch Aktinfilamente und Mikrotubuli unterstutzt Auch alle Formen aktiver Bewegung erfolgen entlang dieser beiden Filamenttypen da sie uber spezifische Motorproteine verfugen Generell sind die Strukturen des Cytoskeletts mit fur die Aufgabe und den Proteintyp spezifischen Begleitproteinen u a Adaptorproteine und Motorproteine assoziiert die die Filamente stabilisieren sich an ihnen bewegen oder sie mit anderen Strukturen verbinden siehe beispielsweise Profilin Der Auf und Abbau des Cytoskeletts kann durch Cytoskelett Inhibitoren gehemmt werden Mikrotubuli Bearbeiten Auffalligste Bestandteile des Cytoskeletts sind die Mikrotubuli Hohlzylinder mit einem Durchmesser von 25 nm die sich aus dem Protein Tubulin zusammensetzen Intrazellular sind sie mit ihren Motorproteinen Dynein und Kinesin fur langere Transportvorgange und die Bewegungen bzw Befestigung der Organellen im Cytosol zustandig Im Falle der Mitosespindel werden die replizierten Chromosomen an die beiden Kernpole gezogen Mikrotubuli beteiligen sich nur wenig an der mechanischen Stabilisierung sie stellen allerdings das charakteristische Binnengerust der beweglichen Kinozilien Der Auf und Abbau der Mikrotubuli kann sehr dynamisch durchgefuhrt werden und geht bei tierischen Zellen vom Zentrosom aus nbsp Aktin Filamente Farben reprasentieren verschiedene SchichtenAktinfilamente Bearbeiten Hauptartikel Mikrofilamente Aktinfilamente auch Mikrofilamente sind Fasern mit 7 nm Durchmesser die aus Aktin bestehen Vor allem in netzartigen Anordnungen unterhalb der Plasmamembran und in Membranausbuchtungen Mikrovilli Pseudopodien stabilisieren sie die aussere Form der Zelle halten membranstandige Proteine an ihrem Platz und ziehen in bestimmte Zelljunktionen ein Adharens Kontakt Auch sie konnen dynamisch auf und abgebaut werden Die Motorproteine des Aktin bilden die Proteinklasse der Myosine Auf der Aktin Myosin Interaktion basiert nicht nur die Bewegung der Muskulatur sondern Myosine verspannen auch die Aktinfilamente zur Stabilisierung und sorgen fur den Kurzstreckentransport zum Beispiel von Vesikeln zur Plasmamembran wahrend der Langstreckentransport von Mikrotubuli Dynein und Kinesin ubernommen wird Intermediarfilamente Bearbeiten Unter dem Begriff der Intermediarfilamente fasst man eine Reihe von Proteinfilamenten zusammen die alle recht ahnliche Eigenschaften aufweisen Ihr Durchmesser betragt um die 10 nm 8 bis 11 nm und sie konnen da sie deutlich stabiler als Mikrotubuli und Aktinfilamente sind am besten mechanische Zugkrafte aufnehmen Aus diesem Grund dienen sie hauptsachlich der mechanischen Stabilisierung der Zellen Sie bilden deren Stutzgerust und strahlen in bestimmte Zellverbindungen ein Desmosomen Hemidesmosomen Das prokaryotische Cytoskelett BearbeitenAuch prokaryotische Zellen verfugen uber Proteine die als homolog zu den Proteinen aller drei eukaryotischen Proteinklassen angesehen werden Auch wenn sie ahnliche Strukturen bilden zeigen die Aminosauresequenzen kaum Ahnlichkeiten zu den eukaryotischen Proteinklassen nbsp A Strukturmodell der bakteriellen Mikrotubuli blau aus BtubA dunkelblau und BtubB hellblau B Modellvergleich bakterieller blau und eukaryoter grau Mikrotubuli Zu den Eukaryoten zahlen verschiedene einzellige Organismen sowie die mehrzelligen Tiere Pflanzen und Pilze Wahrend Eukaryoten gleich ob es sich um einzellige oder mehrzellige wie Pflanzen Pilze oder Tiere handelt ein recht einheitliches Tubulin aufweisen mit genetischer Ahnlichkeit von 90 95 3 haben Prokaryoten erheblich unterschiedlichere tubulinahnliche Proteine BtubA und BtubB 4 5 TubZ RepX FtsZ die teilweise nur zu 40 in ihrer Gensequenz ubereinstimmen Trotzdem scheinen die aus diesen Homologen aufgebauten Mikrotubuli der Bakterien im Wesentlichen dieselben Funktionen zu erfullen wie die der Eukaryoten 6 Als Tubulin Homolog wurde FtsZ gefunden als Actin Homolog FtsA Diese Proteine sind insbesondere an Zellteilungsprozessen beteiligt FtsZ Proteine werden in Pflanzen von einer kleinen Genfamilie im Zellkern codiert Sie werden zumeist in die Chloroplasten importiert wo sie an der Teilung dieser Zellorganellen mitwirken Aus Versuchen am Laubmoos Physcomitrella patens ist bekannt dass FtsZ Proteine auch ein komplexes Netzwerk in den Chloroplasten ausbilden konnen Da dieses Netzwerk stark an das Cytoskelett erinnert pragte Ralf Reski 2000 den Begriff des Plastoskeletts fur diese Struktur und postulierte dass sie ahnlich komplexe Funktionen in den Plastiden ausfullt wie das Cytoskelett fur die gesamte Zelle 7 8 9 Zudem wurde im Bakterium Caulobacter crescentus das Crescentin gefunden das in seiner Funktion den Intermediarfilamenten gleicht Weblinks Bearbeiten nbsp Commons Cytoskeleton Sammlung von Bildern Videos und Audiodateien nbsp Wiktionary Cytoskelett Bedeutungserklarungen Wortherkunft Synonyme Ubersetzungen Universitat Leipzig Cytoskeleton englisch Memento vom 2 April 2009 im Internet Archive Zytologie online net Information uber das Cytoskelett der ZellenEinzelnachweise Bearbeiten F Huber J Schnauss S Roenicke P Rauch K Mueller C Fuetterer J Kaes Emergent complexity of the cytoskeleton from single filaments to tissue In Advances in Physics 62 Jahrgang Nr 1 2013 S 1 112 doi 10 1080 00018732 2013 771509 P Wintrebert La rotation immediate de l oeuf pondu et la rotation d activation chez Discoglossus pictus Otth In Comptes rendus des seances de la Societe de biologie et de ses filiales Vol 106 1931 ISSN 1295 0661 S 439 442 Satyajit Sahu Subrata Ghosh Daisuke Fujita Anirban Bandyopadhyay Live visualizations of single isolated tubulin protein self assembly via tunneling current effect of electromagnetic pumping during spontaneous growth of microtubule In Scientific Reports Band 4 Nr 7303 2014 K K Busiek W Margolin Bacterial actin and tubulin homologs in cell growth and division In Current Biology Band 25 Nummer 6 Marz 2015 S R243 R254 doi 10 1016 j cub 2015 01 030 PMID 25784047 PMC 5519336 freier Volltext Review Martin Pilhofer Mark S Ladinsky Alasdair W McDowall Giulio Petroni Grant J Jensen Microtubules in Bacteria Ancient Tubulins Build a Five Protofilament Homolog of the Eukaryotic Cytoskeleton In Zeitschrift PLOS Biology Published December 6 2011 doi 10 1371 journal pbio 1001213 Contzen Pereira Cytoskeleton and Consciousness An Evolutionary Based Review In Zeitschrift NeuroQuantology June 2015 Volume 13 Issue 2 Page 232 239 Ralf Reski Rings and networks the amazing complexity of FtsZ in chloroplasts In Trends in Plant Science Vol 7 2002 ISSN 1360 1385 S 103 105 doi 10 1016 S1360 1385 02 02232 X Justine Kiessling Sven Kruse Stefan A Rensing Klaus Harter Eva L Decker Ralf Reski Visualization of a Cytoskeleton like Ftsz Network in Chloroplasts In Journal of Cell Biology Vol 151 Nr 4 November 13 2000 ISSN 0021 9525 S 945 950 online Geoffrey I McFaddena Skeleton in the closet How do chloroplasts stay in shape In The Journal of Cell Biology Vol 151 Nr 4 November 13 2000 F19 F21 online Normdaten Sachbegriff GND 4121944 2 lobid OGND AKS Abgerufen von https de wikipedia org w index php title Cytoskelett amp oldid 236980584