纤毛内部可见周围微管,近纤毛顶部可见部分中央微管。
口原基场及微管、小膜的装配运输都在此腔隙中进行。
因此推测在斑马鱼胚胎中,可能具有孕烷醇酮的结合蛋白,而此结合蛋白可以调控微管的形成。
一个早期基体—轴丝复合体的轴丝是由具有内、外动力蛋白臂的9个双微管组成,缺少中央微管。
绿色的是微丝,红色为肌动蛋白,正在有丝分裂的染色体为蓝色,正在向两极运动。
细胞用来分离染色体的精细机器,是由成千上万被称为微管的微型管状组织组装而成的。
远远不是单纯的结构元件,微正在成为关键因素神经细胞的极性。
在细胞分裂期间,中心粒周围的由微管蛋白亚基装配形成的纺锤体微管移向染色体。
头是一个微管相关蛋白,神经元微管稳定在正常生理状态下。
在单元格板离心增长,成膜扩大保持在单元格板的微管的领先优势。
微管杆形丝担负划分细胞中染色体的角色。
在这个过程中高尔基体以胞外分泌的形式为细胞壁生成提供含有多糖的囊泡作为原料。
他说,紫杉醇还能松弛微管,那是一种微小的蛋白结构,形成脊椎小骨头的细胞组织。
紫杉醇类药物通过干扰微管——在细胞分裂期间能帮助染色体分裂的一种结构——而阻断肿瘤的增长。
绝大部分细胞质运动由微丝和微管完成。
围绕着微管的外周,常有一层仅能着色很浅的晕圈。
运动是基于肌动蛋白侧臂的活动,从其中的一个微管延伸到每一对上。
在这个阶段,核膜解体,允许纺锤丝连在染色体上。
这种行为是根据具体和高度管制之间的染色体纺锤体微相互作用。
这是一张附加在人造纤维上内皮细胞的照片,它用微管的、F-肌动蛋白和核心来染色。
微一直牵连两极分化的迁移细胞,但他们是如何开展这一作用还不清楚。
图7已贴壁许旺细胞进入模拟微重力环境培养4天,微丝、微管松散呈无规则排列。
根据大小和灵敏度秋水仙碱,纤维可能与纺锤体微管和组织。
布拉德克称这些物质为“鱼网”,紫杉醇使鱼网松弛,让神经细丝有成长的空间。
微丝和微管主要负责大多数细胞质移动。
干预组软骨细胞在细胞核周围形成的局部微管交织较对照组增多。