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年齢が早期から40歳まで変化するヒトレンズの繊維膜の超微細構造は、レンズ内の局在に関する厳格なプロトコルを使用して調査されました。使用された超微細構造的アプローチは、走査型電子顕微鏡(SEM)、および超薄膜切片と凍結破壊レプリカの透過電子顕微鏡(TEM)でした。レンズの年齢に関係なく、表在性繊維膜は、高密度の膜内粒子(IMP)と多数のギャップジャンクション(GJ)によって特徴付けられます。対照的に、溝や尾根を特徴とするSEMレベルの深い皮質繊維は、ほとんどIMPSがありませんが、それでも多数のGJが含まれています。これらの領域の間に、移行ゾーンが観察されました。SEMレベルでは、移行繊維は、しわのある膜と溝と尾根の形成によって特徴付けられます。凍結破壊レプリカでは、GJSに関連する多数の四角いアレイ(SA)の存在が最も顕著です。研究されたすべての年齢で、レンズ繊維の成熟と圧縮により、膜構造が変換されると、表面膜と深部皮質膜の間の明確な超微細構造の違いが生じると結論付けられています。この超微細構造の不均一性は、固有の膜タンパク質とコレステロール:リン脂質比について生化学的に観察される勾配と類似していると主張されています。観察結果は、表在膜には「平均」透過性があり、深い皮質膜が「退化」または「非漏れ性」であるという電気生理学的見解を確認しています。
年齢が早期から40歳まで変化するヒトレンズの繊維膜の超微細構造は、レンズ内の局在に関する厳格なプロトコルを使用して調査されました。使用された超微細構造的アプローチは、走査型電子顕微鏡(SEM)、および超薄膜切片と凍結破壊レプリカの透過電子顕微鏡(TEM)でした。レンズの年齢に関係なく、表在性繊維膜は、高密度の膜内粒子(IMP)と多数のギャップジャンクション(GJ)によって特徴付けられます。対照的に、溝や尾根を特徴とするSEMレベルの深い皮質繊維は、ほとんどIMPSがありませんが、それでも多数のGJが含まれています。これらの領域の間に、移行ゾーンが観察されました。SEMレベルでは、移行繊維は、しわのある膜と溝と尾根の形成によって特徴付けられます。凍結破壊レプリカでは、GJSに関連する多数の四角いアレイ(SA)の存在が最も顕著です。研究されたすべての年齢で、レンズ繊維の成熟と圧縮により、膜構造が変換されると、表面膜と深部皮質膜の間の明確な超微細構造の違いが生じると結論付けられています。この超微細構造の不均一性は、固有の膜タンパク質とコレステロール:リン脂質比について生化学的に観察される勾配と類似していると主張されています。観察結果は、表在膜には「平均」透過性があり、深い皮質膜が「退化」または「非漏れ性」であるという電気生理学的見解を確認しています。
The ultrastructure of fibre membranes in human lenses, varying in age from premature to 40 years, was investigated using a strict protocol regarding their localization within the lens. The ultrastructural approaches used were scanning electron microscopy (SEM), and transmission electron microscopy (TEM) of ultrathin sections and freeze-fracture replicas. Irrespective of the age of the lens, superficial fibre membranes are characterized by a high density of intramembrane particles (IMPs) and numerous gap junctions (GJs). In contrast deep cortical fibres, at the SEM-level characterized by grooves and ridges, are largely free of IMPs but still contain numerous GJs. In between these regions a transitional zone was observed. At the SEM-level the transitional fibres are characterized by wrinkled membranes and formation of grooves and ridges. In freeze-fracture replicas the presence of numerous square arrays (SAs) associated with GJs is most remarkable. It is concluded that at all ages studied, the maturation and compaction of lens fibres results in a transformation of membrane architecture leading to clear-cut ultrastructural differences between superficial and deep cortical membranes. It is argued that this ultrastructural heterogeneity parallels the gradients observed biochemically for intrinsic membrane proteins and cholesterol:phospholipid ratios. The observations confirm the electrophysiological view that superficial membranes have an 'average' permeability and that deep cortical membranes are 'degenerate' or 'non-leaky'.
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