세포막의 높은 수투과성으로 인해 거대분자 응축이 세포 내 삼투압 변화를 완충할 수 없다.
섬모 뿌리는 세포 내부 구조물에 섬모를 연결하는 중요한 역할을 하지만, 그 구조와 기능에 대해서는 잘 알려져 있지 않다. 이 연구에서는 cryo-ET를 이용하여 섬모 뿌리의 3차원 구조를 분석하고, 그 구조적 특징과 기능적 의미를 제시한다.
수정 과정에서 편모의 구조적 변화가 일어나며, 이는 편모의 운동 정지에 필수적이다.
리소좀은 미토콘드리아 내막의 손상된 부분을 선별적으로 제거하는 새로운 경로를 제공한다.
다중섬모세포에서 섬모 재생은 전이대 없이 시작되며, 전이대 단백질은 새로 합성되어야 한다. 또한 세포는 제한된 단백질 공급 상황에서 더 긴 섬모를 가진 적은 수의 섬모를 선택적으로 재생한다.
CD9과 CD81 테트라스파닌은 터널링 나노튜브 형성과 기능에 있어 서로 다른 비중복적인 역할을 한다. CD9은 나노튜브의 안정화에 기여하고, CD81은 나노튜브를 통한 소포 전달에 필요하다.
단백질 응집체 성숙화 과정에서 스핑고지질 대사 경로가 핵심적인 역할을 하며, 이를 통해 세포는 병원성 단백질 응집체의 독성을 해독할 수 있다.
filopodia 내에는 수백 개의 myosin 10 분자가 밀집되어 있으며, 이는 actin 위에 교통 체증을 일으킬 수 있다.
델타-튜불린, 엡실론-튜불린, TEDC1, TEDC2 단백질이 삼중 소관 미세관 구조와 중심체 내부 단백질 복합체 형성에 필수적인 역할을 한다.
암유발 유전자 유도 노화 과정에서 TPR은 세포질 크로마틴 단편 형성과 이를 통한 NF-κB 신호 활성화에 필수적이다.