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试通过阐述纤毛和鞭毛的运动机制,说明动力蛋白臂缺失引起的相关临床症状的原因。

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驱动蛋白  α微管蛋白  动力蛋白  微管相关蛋白  肌动蛋白  
肌动蛋白  原肌球蛋白  肌球蛋白  动力蛋白  驱动蛋白  
动力臂缺失  放射辐缺失  微管转位  中央鞘缺失  纤毛方向障碍  
鞭毛的运动依赖于鞭毛基部的某种动力装置  由于纤毛中央鞘的限制使滑动变成弯曲运动  鞭毛、纤毛运动是二联管间相对滑动的结果  A管上的动力蛋白臂是运动的动力源  二联管之间的滑动可使鞭毛的轴索产生弯曲的力  
动力蛋白臂的缺乏  微管蛋白基因突变  纤毛轴丝的缺乏  肌球蛋白基因突变  微管相关蛋白的异常组成  
微管蛋白A  微管蛋白B  动力蛋白  结蛋白  连接蛋白  
驱动蛋白  动力蛋白  tau蛋白  微管结合蛋白  
动力蛋白具有ATP酶活性  动力蛋白可以沿着微丝或微管移动  动力蛋白能将化学能转化为机械能  动力蛋白可以水解ATP  
动力蛋白臂被激活  二联管之间的滑动转换为弯曲运动  由动力蛋白介导  A管的动位蛋白臂沿相邻二联体的B管朝(-)端移动  
微管二联体  中央微管  放射辐条  动力蛋白壁  
线粒体-嵴  纤毛-动力蛋白  微丝-肌动蛋白  细胞核-肌球蛋白  液泡-液泡膜  
动力蛋白构成A管伸出的内臂和外臂  动力蛋白是一种ATP酶  动力蛋白与微管的滑动无关  缺乏动力蛋白的人易患上呼吸道感染  动力蛋白可促进细胞生长  
真核细胞和原核细胞中合成动力蛋白的细胞器不同

  动力蛋白具有催化功能,通过提供能量与改变结构引起纤毛运动

  纤毛运动中动力蛋白通过肽键的合成与断裂改变空间结构

  动力蛋白基因突变可导致男性不育  

由驱动蛋白驱使朝微管(+)端运动  由胞质动力蛋白驱使朝微管(-)端运动  由驱动蛋白驱使朝微管(-)端运动  由胞质动力蛋白驱使朝微管(+)端运动