细胞生物学细胞质基质与细胞内膜系统.ppt
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1、第七章 细胞质基质与细胞内膜系统,第一节 细胞质基质 cytoplasmic matrix,基本概念:在真核细胞的细胞质中,除去可分辨的细胞器以外的胶状物质,称细胞质基质。,细胞质基质与胞质溶胶:用差速离心法分离细胞匀浆物组分,先后除去细胞核、线粒体、溶酶体、高尔基体和细胞质膜等细胞器或细胞结构 后,存留在上清液中的主要是细胞质基质的成分。称之为胞质溶胶。主要成分:中间代谢有关的数千种酶类、细胞质骨架结构。,细胞质基质是一个高度有序的体系,其中细胞质骨架纤维贯穿在粘稠的蛋白质胶体中,多数的蛋白质直接或间接地与骨架结合从而完成特定的生物学功能。,特点:,1 完成各种中间代谢过程 如糖酵解过程、磷
2、酸戊糖途径、糖醛酸途径等 蛋白质的合成与脂肪酸的合成2 与细胞质骨架相关的功能 维持细胞形态、细胞运动、胞内物质运输及能量传递等,细胞质基质的功能,3 蛋白质修饰和选择性降解,1)辅酶或辅基与酶的共价结合。2)磷酸化与去磷酸化。3)糖基化。,1.蛋白质的化学修饰,O-linked oligosaccharide,N-linked oligosaccharides,4)对某些蛋白质的N-端进行甲基化修饰。5)酰基化。,src 基因编码的酪氨酸激酶与豆蔻酸的共价结合,促使激酶转移并靠豆蔻酸链结合到细胞质膜上,只有这样,细胞才能被转化。,2.蛋白质的选择性降解,决定蛋白质寿命的信号为存在于N端的第一
3、个氨基酸:N端第一个是:Gly、Pro、Ser、Met、Thr、Ala、Val、Cys,稳定N端第一个是其他12种不稳定,能被泛素降解途径(ubiquitin-dependent pathway)所识别,目的蛋白的Lys被泛素化后送往蛋白酶复合体(proteosome)降解.泛素降解途径(ubiquitin-dependent pathway):泛素是一种由76个氨基酸残基组成的小分子蛋白,具有蛋白质降解和细胞周期调控等多种生物学功能。,3.降解变性和错误折叠的蛋白质,分子伴侣(chaperones)是一种引导蛋白质正确折叠的蛋白质。当蛋白质折叠时,它们能保护蛋白质分子 免受其它蛋白质的干扰。
4、很多分子伴侣属于热休克蛋白(heat shock protein,Hsp).,帮助变性或错误折叠的蛋白质重新折叠,形成正确的分子构象,4.对蛋白质结构的修饰:,1.molecular chaperone:与未折叠或部分折叠的蛋白质结合,防止蛋白质降解。2.Chaperonin:陪伴蛋白。多个分子伴侣蛋白形成的复合体,能直接推动蛋白质的折叠。,4.对蛋白质结构的修饰:,分子伴侣(chaperones),细胞内膜系统(endomembrane systems),概念:细胞内膜系统是在结构、功能、乃至发生上相关的,由膜围绕的细胞器或细胞结构。主要包括内质网、高尔基体、溶酶体、胞内体和分泌泡等。,内膜
5、系统是动态的,这些膜是相互流动的,处于动态平衡,功能上相互协调,ER 是真核细胞中最大的细胞器 ER的膜占细胞膜系统的一半 所包围的体积占细胞总体积的10%,ER,一、内质网的形态结构,内质网(endoplasmic reticulum,ER),微粒体-细胞匀浆等人工过程,破碎的内质网形成的近似球形的囊泡,内质网的化学组成,主要为蛋白质、脂类。磷脂占50%-60%,蛋白质约占20%。内质网的标志酶是葡萄糖-6-磷酸酶和 CytP-450。细胞色素P450在内质网膜中最为丰富P4,内质网的化学组成,三、内质网的类型,核糖体,粗面内质网,滑面内质网,分为粗面型内质网(rough endoplasm
6、ic reticulum,RER)和光面型内质网(smooth endoplasmic reticulum,SER)。RER呈扁平囊状,排列整齐,有核糖体附着。SER呈分支管状或小泡状,无核糖体附着。分别是ER连续结构的一部分。,A 光面内质网的功能,脂的合成与转运,内质网的功能,磷脂转位因子 磷脂的转位是由内质网膜中磷脂转位因子或称翻转酶帮助的。有选择性的,保证了膜中磷脂分布的不对称。,合成包括磷脂和胆固醇几乎全部的膜脂。其中最主要的磷脂是磷脂酰胆碱(卵磷脂)。3种酶都在ER上。,磷脂转运有两种方式。一种是凭借一种水溶性蛋白,叫磷脂交换蛋白(phospholipid exchange pro
7、tein,PEP)的作用另一种是以出芽的方式转运到高尔基体、溶酶体和细胞质膜上,磷脂转运:,糖原分解释放葡萄糖,解毒作用 光面内质网含有一些酶用于清除一些脂溶性废物以及代谢产生的有害物质.丰富的氧化酶系统(如细胞色素P450、NADH细胞色素C还原酶等)能使许多有害物质解毒,转化为易于排出的物质。,Ca2+离子浓度的调节作用 肌质网是细胞内特化的光面内质网,是贮存Ca2+的细胞器。,Proteins synthesized on ribosomes of RER include:向细胞外分泌的蛋白质膜的整合蛋白构成细胞器中的可溶性驻留蛋白,粗面内质网的功能,蛋白质的合成蛋白质转运,包括糖基化、
8、羟基化、酰基化、二硫键形成等,其中最主要的是糖基化,几乎所有内质网上合成的蛋白质最终被糖基化。,蛋白质的修饰与加工,内质网上进行N-连接的糖基化。糖分子首先被糖基转移酶转移到膜上的磷酸长醇分子上,装配成寡糖链。再被寡糖转移酶转到新合成肽链特定序列(Asn-X-Ser或Asn-X-Thr)的天冬酰胺残基上。,RER腔中丰富的蛋白二硫健异构酶(PDI)和分子伴侣系统,为蛋白质多肽链的折叠提供了极为有利的环境。,2.粗面内质网与蛋白质的折叠,蛋白二硫异构酶(PDI):,切断二硫键,帮助新合成的蛋白重新形成二硫键并处于正确折叠的状态,结合蛋白Bip蛋白是一类分子伴侣,属于Hsp70家族。,识别错误折叠
9、的蛋白或未装配好的蛋白亚单位并促进重新折叠与装配。,Bip在ER蛋白质的折叠作用,一、高尔基复合体的形态结构,高尔基体的形态结构,高尔基体是一种有极性的细胞器位置恒定,结构极性,功能极性:,电镜,扁平囊/中间高尔基网(包括顺面、中间和反面扁囊)/高尔基堆,成熟面(mature face),小囊泡/顺面高尔基网/形成面/未成熟面/凸面,大囊泡/反面高尔基网/分泌面/凹面,形成面(forming face),光镜:网状结构,高尔基体顺面网状结构(CGN)又称cis膜囊 高尔基体中间膜囊 多数糖基修饰;糖脂的形成;多糖的合成 高尔基体反面膜囊以及反面高尔基体网状结构(trans Golgi netw
10、ork,TGN),高尔基体的4个组成部分,嗜锇反应:cis面膜囊被特异地染色;焦磷酸硫胺素酶(TPP酶):可特异显示高尔基体的trans面的12层膜囊;烟酰胺腺嘌呤二核苷磷酸酶(NADP酶)或甘露糖酶:可显示高尔基体中间几层扁平囊;胞嘧啶单核苷酸酶(CMP酶)或核苷酸二磷酸酶:可显示靠近trans面上的一些膜囊状和管状结构,CMP酶也是溶酶体的标志酶。,高尔基体各部膜囊的种标志细胞化学反应,高尔基体的主要功能是将内质网合成的多种蛋白质进行加工、分类与包装,然后分门别类地运送到细胞特定的部位或分泌到细胞外。内质网上合成的脂类一部分也要通过高尔基体向细胞质膜和溶酶体膜等部位运输,因此可以说,高尔基
11、体是细胞内大分子运输的一个主要交通枢纽。此外高尔基体还是细胞内糖类合成的工厂,在细胞生命活动中起多种重要的作用。,二、高尔基体的功能,O-连接的糖基化 将糖链转移到多肽链的丝氨酸、苏氨酸或羟赖氨酸的羟基上,称为O-连接的糖基化。N-连接的寡聚糖进一步加工:内质网上:磷酸多萜醇上的糖基转移到多肽的天冬酰胺(Asn)上 高尔基体:加工,切除葡萄糖和部分甘露糖分子,添加特定的单糖,形成成熟的糖蛋白,高尔基体中蛋白质的糖基化,高甘露糖侧链的修饰,成熟的N-连接的寡糖链,哺乳动物高尔基体中进行的修饰过程,复杂的N-连接糖基化,N-连接与O-连接的寡糖比较,蛋白质的糖基化生物学意义,不同的蛋白质的糖基化具
12、有不同的功能,糖基化的主要作用是蛋白质在成熟过程中折叠成正确构象和增加蛋白质的稳定性;多羟基糖侧链影响蛋白质的水溶性及蛋白质所带电荷的性质。对多数分选的蛋白质来说,糖基化并非作为蛋白质的分选信号。,进化上的意义:寡糖链具有一定的刚性,从而限制了其它大分子接近细胞表面的膜蛋白,这就可能使真核细胞的祖先具有一个保护性的外被,同时又不象细胞壁那样限制细胞的形状与运动。,无生物活性的蛋白原(proprotein)高尔基体切除N-端或两端的序列成熟的多肽。如胰岛素、胰高血糖素及血清白蛋白等。,蛋白质在高尔基体中酶解加工类型,蛋白质前体高尔基体水解同种有活性的多肽,如神经肽等。(泛素分子)含有不同信号序列
13、的蛋白质前体高尔基体加工成不同的产物。(脑啡肽原、ACTH/内啡肽原和强啡肽原)不同的肽的不同加工方式:1.有些多肽分子太小,在核糖体上难以有效地合成,如只有5个aa的神经肽。2.有些可能缺少包装并转运到分泌泡中的必要信号。3.防止活性物质在合成部位发挥活性。硫酸化作用也在高尔基中进行,供体3-磷酸腺苷-5-磷酸硫酸,PAPS,蛋白质在高尔基体中酶解加工类型,1949年,de Duve将大鼠肝组织匀浆,并对其中各种细胞器进行分级分离,以期找出哪些细胞器与糖代谢的酶有关。在测定作为对照的酸性磷酸酶活性时,发现酶的活性主要在线粒体的组分中。但实验结果却出现了一些反常的现象,如蒸馏水提取物中酶的活性
14、比在蔗糖渗透平衡液抽提物中酶的活性高。放置一段时间的抽提物比新鲜制品中的酶活性高,而且其酶的活性却与沉淀物线粒体无关。随后又发现其它几种水解酶也有类似的现象,从而推测在线粒体组分中还存在一种新的细胞器。1955年,de Duve与Novikoff合作首次用电子显微镜证明了溶酶体的存在。,溶酶体(lysosome),溶酶体(lysosome)几乎存在于所有的动物细胞中。溶酶体是单层膜围绕、内含多种酸性水解酶类的囊泡状细胞器。其主要功能是进行细胞内的消化作用。,溶酶体(lysosome),溶酶体的特点:,1、溶酶体是一种异质性的细胞器,溶酶体的类型,初级溶酶体(primary lysosome)次
15、级溶酶体(secondary lysosome)自噬性溶酶体(aotolysosome)异噬性溶酶体(heterolysosome)后溶酶体(post lysosome),初级溶酶体(primary lysosome),此类溶酶体是含有有多种酸性水解酶,但无作用底物,外面只有一层单位膜,其中的酶处于非活性状态。,次级溶酶体(secondary lysosome),此类溶酶体中含有水解酶和相应的底物,是正在进行或完成消化作用的溶酶体,可分为自噬溶酶体和异噬溶酶体。,肝细胞脂褐质,后溶酶体(残体)Residual body,已失去酶活性,仅留未消化的残渣故名,残体可通过外排作用排出细胞,也可能留在
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