核內體
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核內體(英語:Endosome,又稱內體)在細胞生物學中指的是一種真核細胞中的膜結合細胞器,屬於一種囊泡結構[1]。作為細胞內吞作用中運載途徑的一個區室,核內體從細胞質膜被傳遞到溶酶體被其降解,或者再循環回到細胞質膜[2]。一個成熟的內體直徑大約500奈米[3]。
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類型
核內體可根據細胞內吞作用的不同時間階段分為初級內體(early endosome),次級內體(late endosome),以及再循環內體(recycling endosome),並可被如GTP結合蛋白rabs等蛋白標記而區分[4],並且此三種內體在形態上也有不同。一旦在內吞作用中的囊泡被釋放,它們首先與初級內體融合,之後再成長為次級內體並與溶酶體融合[5][6]。
初級內體成長形成次級內體,隨著其酸度通過V-ATpase的活動而增加[7],並且大小通過融合同類型的內體成為更大的囊泡而增加[8]。次級內體或以為多泡體(MVB)的形式呈現。最終,次級內體釋放RAB5而獲取RAB7,為其與溶酶體的融合做好準備[8]。 次級內體與溶酶體的融合是一個兩種區室混合的過程,以結果來看,主要的生化特性也趨於原先二者的屬性之間[9]。比如,溶酶體的密度大於次級內體,而融合後的密度介於二者之間。此後溶酶體重新聚合提高自身的密度,而在此之前可能有更多的次級內體與之融合。少數一些初級內體中的物質會直接再循環至細胞質膜[10],但多數還是通過再循環內體。
- 初級內體:包含囊泡-小管網路,囊泡的直徑可大至1微米,周圍連接著直徑大約50奈米的小管。標記物包括運鐵蛋白 RAB5,RAB4和它的運鐵蛋白受體,以及EEA1。
- 次級內體:也被稱為多泡體,形態為球形,管狀結構較少,主要包含密集的空腔狀囊泡。標記物包括RAB7,RAB9,以及M6P受體[11]。次級內體有時也被稱作「內吞作用運載囊泡」,但這一術語只用於描述與次級內體融合併且又初級內體發育而來的囊泡,因為基於目前的一些研究,這兩種區室之間的運輸只出現於成熟的過程中,而並非囊泡運輸。
- 再循環內體:主要集中在微管組織中心,包含管網結構,標記物為RAB11[12]。
功能
核內體提供了細胞外物質進入細胞內的運載途徑。例如很多病毒以此條途徑進入細胞,以登革熱病毒為例:病毒先吸附在細胞膜上,其後核內體像袋子一樣裹住病毒,病毒膜與核內體膜融合,進入細胞質基質[13]。再例如:低密度脂蛋白(LDL)進入細胞前,先與細胞表面的低密度脂蛋白受體結合。在到達初級前體時,在膜質子泵V-ATPase產生的微酸性環境下與受體分離,此後受體被再循環回細胞表面,而低密度脂蛋白在內體中被運送至溶酶體。
參見
參考文獻
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- ↑ Ian G. Ganley, Kate Carroll, Lenka Bittova, and Suzanne Pfeffer. Rab9 GTPase Regulates Late Endosome Size and Requires Effector Interaction for Its Stability. Molecular Biology of the Cell. December 2004, 15 (12): 5420–5430. doi:10.1091/mbc.E04-08-0747. PMC532021.
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- ↑ 美國登革熱病毒研究取得新進展. 《美國參考》. 2010年10月13日.
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參考來源
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