JoVE Logo

Oturum Aç

18.15 : Fusion of Secretory Vesicles with the Plasma Membrane

Proteins and neurotransmitters in secretory vesicles can be released from a cell upon vesicle docking, priming, and fusion with the plasma membrane. Vesicles are docked and primed in preparation for the quick exocytosis of their contents in response to a stimulus. The fusion process is mainly carried out by a SNAP Receptor or SNARE complex, consisting of synaptobrevin, syntaxin-1, and SNAP-25.

In 1993, Jim Rothman proposed that the antiparallel pairing of vesicular and transmembrane SNAREs, or v- and t-SNAREs, was essential for vesicle docking. However, more recently, it has been shown that vesicle docking can also occur without SNAREs. Additionally, two soluble proteins, N-ethylmaleimide-sensitive fusion protein (NSF) and soluble NSF attachment proteins (SNAP), bind to the SNARE complex to facilitate fusion.

The v-and t-SNAREs partially fuse in the priming process, forming a fusion-ready state. The protein complexin (Cpx) clamps the SNAREs and holds the vesicles in this partially fused state to prevent premature exocytosis. Vesicular membrane fusion begins when a stimulus, such as an action potential at the axonal terminal of a neuron, opens up a calcium channel, and calcium enters the cell. A total of five calcium ions bind to each synaptotagmin (Syt) – a vesicular membrane protein on either side of the vesicle. Calcium-bound Syt releases the Cpx clamp from the SNARE complexes and opens up the fusion pore to release the neurotransmitter. After fusion, NSF and SNAP proteins disassemble SNARE complexes for recycling.

Bacterial neurotoxins, such as botulinum from Clostridium botulinum or tetanus from Clostridium tetani, can inhibit secretory vesicle fusion by damaging the SNARE proteins, which prevents the fusion of secretory vesicles with the neuronal plasma membrane. As neurotransmitters are not released, action potentials are not generated, causing paralysis of muscles, and in some cases, death.

Etiketler

Secretory VesiclesPlasma MembraneNeurotransmittersDockingPrimingFusionSNAP ReceptorSNARE ComplexSynaptobrevinSyntaxin 1SNAP 25Vesicle DockingV SNAREsT SNAREsN ethylmaleimide sensitive Fusion Protein NSFSoluble NSF Attachment Proteins SNAPComplexin CpxPartially Fused StateCalcium ChannelSynaptotagmin SytFusion Pore

Bölümden 18:

article

Now Playing

18.15 : Fusion of Secretory Vesicles with the Plasma Membrane

Endositoz ve Ekzositoz

10.9K Görüntüleme Sayısı

article

18.1 : Endositoz

Endositoz ve Ekzositoz

9.0K Görüntüleme Sayısı

article

18.2 : Fagositoz

Endositoz ve Ekzositoz

6.0K Görüntüleme Sayısı

article

18.3 : Pinositoz

Endositoz ve Ekzositoz

3.2K Görüntüleme Sayısı

article

18.4 : Reseptör aracılı Endositoz

Endositoz ve Ekzositoz

6.0K Görüntüleme Sayısı

article

18.5 : Erken Endozom: Transferrin Endositozu

Endositoz ve Ekzositoz

3.2K Görüntüleme Sayısı

article

18.6 : Endozomların olgunlaşması

Endositoz ve Ekzositoz

4.1K Görüntüleme Sayısı

article

18.7 : İntralümenal Veziküller ve Multiveziküler Cisimler

Endositoz ve Ekzositoz

3.4K Görüntüleme Sayısı

article

18.8 : MVB'lerde Reseptör Aşağı Regülasyonu

Endositoz ve Ekzositoz

2.0K Görüntüleme Sayısı

article

18.9 : Eksozomlara Genel Bakış

Endositoz ve Ekzositoz

2.7K Görüntüleme Sayısı

article

18.10 : Endozomların Geri Dönüşümü ve Transsitoz

Endositoz ve Ekzositoz

2.6K Görüntüleme Sayısı

article

18.11 : IgG'nin transsitozu

Endositoz ve Ekzositoz

2.7K Görüntüleme Sayısı

article

18.12 : Ekzositoz

Endositoz ve Ekzositoz

6.5K Görüntüleme Sayısı

article

18.13 : Salgı Veziküllerine Genel Bakış

Endositoz ve Ekzositoz

8.4K Görüntüleme Sayısı

article

18.14 : İnsülin Salgı Vezikülleri

Endositoz ve Ekzositoz

4.8K Görüntüleme Sayısı

See More

JoVE Logo

Gizlilik

Kullanım Şartları

İlkeler

Araştırma

Eğitim

JoVE Hakkında

Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır