02细胞的基本功能精选文档.ppt
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1、0,内 容 提 要,细胞膜的结构和 物质转运功能,细胞的信号转导,细胞的电活动,肌细胞的收缩,细胞膜的结构和物质转运功能,第一节,2,一、细胞膜的结构概述,(The structure of the cellular membrane),3,细胞膜和细胞器膜主要由脂质(lipid)和蛋白质(protein)组成,此外还有极少量的糖类物质。,膜是以液态的脂质双分子层为基架,其间镶嵌着许多具有不同结构和功能的蛋白质。,4,(一)脂质双分子层 膜的脂质主要由磷脂(phospholipid)和胆固醇(cholesterol)组成。以脂质双分子层(lipid bilayer)的形式存在于细胞膜。,5,(
2、二)细胞膜的蛋白 根据功能可分为酶蛋白、转运蛋白、受体蛋白等。根据在膜上的存在形式,可分为表面蛋白(peripheral protein)和整合蛋白(integral protein)。,(三)细胞膜的糖类 质膜中糖类含量约2%-10%,主要是一些寡糖和多糖链以共价键形式与膜蛋白或膜脂质结合,生成糖蛋白(glycoprotein)或糖脂(glycolipid)。,6,二、物质的跨膜转运,(Transmembrane transport of solutes),7,经通道易化扩散,8,(一)单纯扩散(simple diffusion)1、概念:脂溶性和少数分子很小的水溶性物质由膜的高浓度一侧向低
3、浓度一侧移动的过程。,9,2、特点:扩散的方向和速度取决于该物质在膜两侧的浓度差和膜对该物质的通透性,后者取决于物质的脂溶性和分子大小。,3、转运的物质:O2、CO2、N2、水、乙醇、尿素、甘油等。,10,1、通道介导的跨膜转运,又称离子通道(ion channal),所有的离子通道均无分解ATP的能力,因此通道介导的跨膜转运都是被动的,称为经通道易化扩散。,(二)膜蛋白介导的跨膜转运,11,转运的物质:Na、K、Ca2、Cl等带电离子,特点:离子选择性(ionic selectivity)门控(gating)特性,12,2、载体介导的跨膜转运,载体也称转运体,是介导小分子物质跨膜转运的另一类
4、膜蛋白。,特点:饱和现象(saturation);竞争抑制(competitive inhibition),13,经载体易化扩散,转运的物质:葡萄糖(GL)、氨基酸(AA)核苷酸等,水溶性小分子溶质经载体介导顺浓度梯度和(或)电位梯度进行的被动跨膜转运。,14,原发性主动转运(primary active transport),离子泵利用分解ATP产生的能量将离子逆浓度梯度和(或)电位梯度进行跨膜转运的过程。,哺乳动物细胞上普遍存在的离子泵有:,15,当Na+i,K+o时,都可被激活,ATP分解产生能量,将胞内的3个Na+移至胞外和将胞外的2个K+移入胞内。,Na+-K+泵:即Na+-K+-A
5、TPase,简称钠泵,16,.胞内高K是许多代谢反应的必要条件.维持胞质渗透压和细胞容积的相对稳定.建立势能贮备,为其它一些物质的转运提供动力,排钠摄钾,Na+-K+泵的生理意义:,17,继发性主动转运(secondary active transport),概念:间接利用能量进行物质转运的方式,称为继发性主动转运。物质在逆浓度梯度或逆电位梯度转运时,能量不直接来自ATP的分解,而是来自原发性主动转运在膜两侧形成的离子浓度梯度(浓度势能差)。,18,同向转运 反向转运,19,被动转运(passive transport),不耗能(转运动力依赖物质的电-化学梯度所贮存的势能),顺电-化学梯度进行
6、,主动转运(active transport),需要消耗能量,能量由分解ATP来提供,逆电-化学梯度进行,20,(三)出胞和入胞,一些大分子物质或团块进出细胞,是通过细胞本身的吞吐活动进行的。,1、出胞(exocytosis)指胞质内的大分子物质以分泌囊泡的形式排出细胞的过程。主要见于细胞的分泌过程,如激素、神经递质、消化液的分泌。,21,2、入胞(endocytosis)指细胞外的大分子物质或团块借助于细胞膜形成吞噬泡或吞饮泡的方式进入细胞的过程。,22,23,经通道易化扩散,第二节,细胞的跨膜信号转导,25,Cellular Transmembrane Signal Transductio
7、n,26,多细胞生物体必须具备完善的信号转导系统以协调其正常的生理功能。细胞间传递信息的物质多达几百种:如递质、激素、细胞因子等。跨膜信号转导主要涉及到:胞外信号的识别与结合、信号转导、胞内效应等三个环节。,跨膜信号转导方式大体有以下三类:离子通道型受体介导的信号转导 G蛋白耦联受体介导的信号转导 酶联型受体介导的信号转导,27,离子通道大体有:化学、电压、机械性门控通道,化学性胞外信号(Ach),一、离子通道型受体介导的信号转导,28,二、G蛋白耦联受体介导的信号转导,(一)主要的信号蛋白 1、G蛋白耦联受体(7次跨膜受体):2、G蛋白(鸟苷酸结合蛋白):,3、G蛋白效应器:酶和离子通道 如
8、:AC、PLC、PDE、磷脂酶A2,29,4、第二信使:cAMP(环一磷酸腺苷)、cGMP(环一磷酸鸟苷)、Ca2+IP3(三磷酸肌醇)、DG(二酰甘油),作用的基本过程:配体受体受体变构,与G蛋白结合,G蛋白激活亚基 GTP 形成-GTP复合物,-二聚体-GTP与效应器结合 第二信使激活蛋白激酶,产生生物效应,30,1、受体G蛋白AC途径,神经递质、激素等(第一信使),兴奋性G蛋白(Gs),激活腺苷酸环化酶(AC),ATP,cAMP(第二信使),细胞内生物效应,激活cAMP依赖的蛋白激酶A,与G蛋白耦联受体结合,激活G蛋白(与、亚单位分离),(二)G蛋白耦联受体信号转导的主要途径,31,2、
9、受体G蛋白PLC途径,激素(第一信使),兴奋性G蛋白(Gs),激活磷脂酶C(PLC),PIP2,IP3 和 DG(第二信使),激活蛋白激酶C,内质网释放Ca2+,激活G蛋白(与、亚单位分离),细胞内生物效应,结合G蛋白耦联受体,32,三、酶联型受体介导的信号转导,生长因子,与受体酪氨酸激酶结合,细胞内生物效应,特点:信号转导与G蛋白无关;无第二信使的产生;无胞质中蛋白激酶的激活。,受体本身具有酶的活性,又称受体酪氨酸激酶。,细胞的电活动,第三节,34,恩格斯在100多年前总结自然科学成就时指出:“地球几乎没有一种变化发生而不同时显示出电的现象”;生物体当然也不例外。事实上,在埃及残存史前古文字
10、中,已有电鱼击人的记载;但对于生物电现象的研究,只能是在人类对于电现象一般规律和本质有所认识以后,并随着电测量仪器的精密化而日趋深入。活的细胞或组织不论在安静还是活动时,都具有电的变化,称为生物电现象。(bioelectricity phenomenon),35,19世纪中叶,使用电位计观察电变化20世纪初,利用阴极射线示波器、微电极观察神经干动作电位20世纪50年代,利用电压钳技术研究离子通道20世纪70年代,建立和发展膜片钳技术,观察单一离子通道电流。,一、生物电现象的观察和记录方法,36,阴极射线示波器及有关设备,37,38,两电极均在膜外,电流计无摆动,说明膜外两处电位相等,将一电极插
11、入膜内,瞬间出现电流计摆动,说明细胞内外存在电位差,39,膜电位(membrane potential),生物细胞以膜为界,膜内外的电位差称为跨膜电位,简称膜电位。细胞的生物电现象有两种表现形式:安静时的静息电位 兴奋时的动作电位,40,二、静息电位及其产生机制,(一)静息电位(resting potential,RP)细胞安静时,存在于细胞膜内外两侧的电位差,称为跨膜静息电位,简称静息电位。体内所有细胞的静息电位都表现为内负外正状态。通常规定膜外电位为0,则膜内电位大都在10100mV之间。静息电位在大多数细胞是一种稳定的直流电位(一些有自律性的心肌细胞和胃肠平滑肌细胞例外),只要细胞未受到
12、外来刺激而且保持正常的新陈代谢,静息电位就稳定在某一相对恒定的水平。,41,0 mv,去极化,复极化,超极化,30 mv,反极化或超射,-30mv,-60mv,极化,骨骼肌 静息电位,-90mv,-120mv,-150mv,42,(二)静息电位产生的机制 1、条件,膜外有较多的Na和Cl,膜内有较多的K和带负电荷的有机物大分子,静息时膜主要对K+离子具有通透能力,43,2、K平衡电位(Ek)安静时细胞膜对K通透性较高,大约是Na+的10100倍。K顺化学浓度差外流,膜外电位升高,膜内电位降低,形成电场力阻止K外流,两种力量(电化学驱动力)达到平衡,形成内负外正的静息电位。通常,静息电位的绝对值
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