人卫版生理学第二章细胞的基本功能.ppt
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1、生理学,大庆医学高等专科学校 苏莉芬,生理学,第二章 细胞的基本功能,第二章 细胞的基本功能,细胞膜的结构,基架:液态的脂质双分子层中间:镶嵌许多结构和功能不同的蛋白质,液态镶嵌模型,单纯扩散易化扩散主动转运膜泡运输,第一节 细胞的跨膜物质转运功能,物质的跨膜转运方式,一、单纯扩散(simple diffusion),1.概念:脂溶性物质由膜高浓度一侧向低浓度一侧的转运(如:O2,CO2)。,2.决定因素:,浓度差膜的通透性,第一节 细胞的跨膜物质转运功能,二.易化扩散(facilitated diffusion),1.概念:,非脂溶性物质在膜蛋白质的协助下,由膜高浓度一侧向低浓度一侧的扩散。
2、,2.类型,经载体经通道,第一节 细胞的跨膜物质转运功能,(一)载体易化扩散,小分子亲水性物质经载体蛋白的介导,顺浓度梯度的跨膜转运。,第一节 细胞的跨膜物质转运功能,转运代谢物质:葡萄糖、氨基酸,1.结构特异性,3.竞争性抑制,2.饱和现象,顺浓度梯度转运载体完成,第一节 细胞的跨膜物质转运功能,载体易化扩散特点,(二)通道易化扩散,转运带电离子(Na+、K+、Ca2+),第一节 细胞的跨膜物质转运功能,顺浓度梯度转运通道蛋白完成,通道的功能状态,激活:开放,离子转运失活:关闭,第一节 细胞的跨膜物质转运功能,通道易化扩散特点,1.转运速度快,2.离子选择性,3.门控特性,三.主动转运(ac
3、tive transport),概念:在膜蛋白的参与下,细胞通过本身的耗能过程,将物质分子或离子逆浓度梯度或电位梯度的跨膜转运过程。,特点:逆浓度和电位梯度转运消耗能量,第一节 细胞的跨膜物质转运功能,泵,3Na+,2K+,ATP,细胞内,ADP,第一节 细胞的跨膜物质转运功能,1.原发性主动转运,钠钾泵(钠泵):Na+-K+-ATP酶作用:分解ATP供能,逆浓度差转运Na+、K+,直接利用ATP获能,1)概念:指某些物质间接利用分解ATP释放的能量而实现的主动转运过程。,2.继发性主动转运,第一节 细胞的跨膜物质转运功能,3)类型同向转运:小肠葡萄糖的吸收逆向转运:Na+-H+交换,2)特点
4、间接耗能(钠泵)膜转运体(特殊蛋白质),第一节 细胞的跨膜物质转运功能,泵,Na+,K+,ATP,ADP,转运体,Na+,Na+,细胞,G,H+,H+,同向转运,逆向转运,继发性主动转运,第一节 细胞的跨膜物质转运功能,概念指大分子和颗粒物质进入细胞的过程。,四.膜泡运输,1.入胞(endocytosis),形式,吞噬吞饮,第一节 细胞的跨膜物质转运功能,概念大分子或团块物质排出细胞的过程。,2.出胞(exocytosis),第一节 细胞的跨膜物质转运功能,被动与主动转运方式的比较,被动转运,主动转运,单纯扩散 易化扩散,通道 载体,原发性 继发性,转运方向,高浓度低浓度,低浓度高浓度,膜蛋白
5、,否,需,需,需,需,饱和现象,无,有,无,有,有,化学特异性,无,有,有,有,有,代谢能量及来源,不消耗,直接消耗ATP,间接消耗 离子浓度差,转运物质,O2,CO2,Na+K+Ca+,葡萄糖氨基酸,Na+、K+Ca+、H+,葡萄糖氨基酸,一、细胞跨膜信号转导,信号:含有信息内容的一种物质或刺激。机体内的信号:存在于细胞外液中含有信息 内容的化学物质,或机械的、电的、电磁波 等刺激。,第二节 细胞的信号转导功能,各种能量形式的外界信号作用于靶细胞时,并不需要进入细胞内直接影响细胞内的过程。而是作用于细胞膜表面,通过引起膜结构中的一种或数种特殊蛋白质分子的变构作用,将外界环境变化的信息以新的信
6、号形式传递到膜内,再引发被作用细胞相应的功能改变,这一过程称为跨膜信号转导。,第二节 细胞的信号转导功能,细胞跨膜信号转导:,二、跨膜信号转导的途径和方式(一)G蛋白耦联受体介导的信号转导(二)离子通道受体介导的信号转导(三)酶联型受体介导的信号转导,第二节 细胞的信号转导功能,G蛋白耦联受体介导的信号转导过程:,第二节 细胞的信号转导功能,(一)由G蛋白耦联受体介导的信号转导,第二信使主要有:cAMP(环-磷酸腺苷)IP3(三磷酸肌醇)DG(二酰甘油)cGMP(环-磷酸鸟苷)Ca2+等.,第二节 细胞的信号转导功能,(二)离子通道受体介导的信号转导 化学门控通道:(骨骼肌终板膜)电压门控通道
7、:(心肌细胞L型钙通道)机械门控通道:(血管内皮细胞),第二节 细胞的信号转导功能,1.化学门控通道,当神经末梢释放的乙酰胆碱(Ach)与骨骼肌细胞终板膜上的胆碱能受体(AChR)结合后,受体构型发生改变,通道开放,Na+、K+等离子跨膜移动,由此引起终板电位的产生。,第二节 细胞的信号转导功能,2.电压门控通道,主要分布在神经和肌肉细胞表面膜中的Na+、K+、Ca+等通道。控制这类通道的开放与否的因子是通道所在膜两侧的跨膜电位的改变。,第二节 细胞的信号转导功能,3.机械门控通道,如内耳毛细胞,其顶部有纤毛,受到切向力时,由于纤毛受力使其根部的膜变形(牵拉),直接激活了其附近膜中的机械门控通
8、道而出现离子跨膜移动。,第二节 细胞的信号转导功能,(三)酶联型受体介导的信号转导,大部分生长因子,1.酪氨酸激酶受体,2.酪氨酸激酶结合型受体,各种细胞因子,第二节 细胞的信号转导功能,3.鸟苷酸环化酶受体,心房钠尿肽,NO等,GTP,(三)酶联型受体介导的信号转导,第二节 细胞的信号转导功能,第三节 细胞的生物电现象,静息电位 动作电位,0mV,一、静息电位(Resting Potential,RP),当A、B电极都位于细胞膜外,无电位改变,证明膜外无电位差。,当A电极位于细胞膜外,B电极插入膜内时,有电位改变,证明膜内、外间有电位差。,第三节 细胞的生物电现象,细胞处于生理静息状态时,细
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