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线粒体分裂

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线粒体分裂线粒体增殖的过程,在真核细胞内持续进行并受到高度调控。[1]线粒体它使得细胞内不同区域的线粒体明确分工,[2]并分裂在线粒体分布方面有重要作用(对细胞分裂后保证线粒体传递到子细胞中尤为关键)。[3]为了保证在细胞发生分裂后每个子细胞都能继承母细胞的线粒体,母细胞中的线粒体在一个细胞周期需要至少复制一次。即使是在不再分裂的细胞内,线粒体为了填补已老化的线粒体造成的空缺也需要进行分裂。[4]线粒体以与细菌的无丝分裂类似的方式进行增殖,可细分为三种模式:[5]

  1. 间壁分离(见于部分动物植物线粒体):线粒体内线粒体内膜首先形成隔,随后线粒体外膜部分内陷,插入到隔的双层膜之间,将线粒体一分为二。
  2. 收缩分离(见于蕨类植物和酵母菌线粒体):线粒体中部先缢缩同时向两端不断拉长然后一分为二。
  3. 出芽分离(见于藓类植物和酵母菌线粒体):线粒体上先出现小芽,小芽脱落后成长、发育为成熟线粒体。

线粒体分裂与线粒体融合一般保持动态平衡[6]这种平衡对维持线粒体正常的形态、分布和功能十分重要。线粒体分裂异常会导致线粒体破碎,进而影响线粒体的功能。分裂活动异常的线粒体膜电位通常会降低,并最终经线粒体自噬作用清除。

参考文献

  1. ^ H Sesaki, RE Jensen. Division versus fusion: Dnm1p and Fzo1p antagonistically regulate mitochondrial shape. Journal of Cell Biology. Nov 15, 1999, 147 (4): 699–706 [2011-09-04]. PMC 2156171可免费查阅. PMID 10562274. (原始内容存档于2022-06-15) (英语). 
  2. ^ Collins T, Berridge M, Lipp P. Mitochondria are morphologically and functionally heterogeneous within cells (PDF). European Molecular Biology Organization Journal. Apr 2, 2002, 21 (7): 1616–1627 [2011-09-04]. PMC 125942可免费查阅. doi:10.1093/emboj/21.7.1616. PMCID 11927546. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-27) (英语). 
  3. ^ 蒋春笋、肖伟明、陈佺. 线粒体分裂、融合与细胞凋亡. 生物物理学报. 2007, 23 (4): 256–264 [2011-09-04]. (原始内容存档于2015-06-15) (中文). 
  4. ^ Alberts B, Johnson A, Lewis J; et al. 14. Energy Conversion: Mitochondria and Chloroplasts (The Genetic Systems of Mitochondria and Plastids). Molecular Biology of the Cell 4th. New York: Garland Science. 2002 [2011-09-04]. ISBN 0-8153-3218-1. (原始内容存档于2019-09-25) (英语). 
  5. ^ 孟紫强、耿红. 与线粒体分裂有关的蛋白质研究进展 (PDF). 生命的化学. 2002, 22 (2): 118–120 [2011-09-04]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-20) (中文). 
  6. ^ Chen H, Chan DC. Mitochondrial dynamics in mammals (PDF). Current Topics in Developmental Biology. 2004, 59: 119–144 [2011-09-04]. PMID 14975249. (原始内容 (PDF)存档于2018-01-14) (英语).