细胞生物学第七章.ppt
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1、第七章真核细胞内膜系统、蛋白质分选与膜泡运输,主要内容,第一节 细胞质基质的涵义和功能 一、细胞质基质的涵义 二、细胞质基质的功能第二节 细胞内膜系统的形态结构和功能 一、内质网的形态结构与功能 二、高尔基体的形态结构与功能 三、溶酶体的形态结构与功能第三节 细胞内蛋白质的分选与膜泡运输 一、信号假说与蛋白质分选信号 二、蛋白质分选的基本途径与类型 三、膜泡运输 四、细胞结构体系的组装,第一节 细胞质基质的涵义和功能,真核细胞的细胞内膜将细胞质分隔成不同的区域:细胞质基质(cytoso,cytoplasmic matrix):真核细胞的细胞质中,除去可分辨的膜性细胞器以外的胶状物质,其体积约占
2、细胞质的一半。细胞内膜系统:内质网、高尔基体、溶酶体、胞内体、分泌泡 其他膜包被的细胞器:线粒体、叶绿体、过氧化物酶体、细胞核,一、细胞质基质的涵义,细胞质基质(cytoso,cytoplasmic matrix):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,其体积约占细胞质的一半。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。生物化学家多称之为胞质溶胶。,成分:中间代谢有关的酶类、细胞骨架结构、水分等。化学组分:小分子物质:水分子、无机离子等;生物中等分子:脂类、糖类、氨基酸、核苷酸等
3、;生物大分子:蛋白质、RNA、脂蛋白、多糖等。特点:细胞质基质是一个高度有序的体系;通过弱键而相互作用处于动态平衡的结构体系。,二、细胞质基质的功能,许多代谢过程的场所(糖酵解、糖原合成、蛋白质脂质的合成等);与细胞骨架的选择性结合(细胞内功能的区域化);蛋白质修饰(糖基化、去/磷酸化、酰基化、甲基化、共价结合);控制蛋白质的寿命(由N端第一个氨基酸决定稳定性,泛素水解)降解变性和错误识别的蛋白质;帮助变性和错误折叠的蛋白质 重新折叠;(热休克蛋白),细胞内膜系统是指在结构、功能乃至发生上相互关联、由膜包被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。内膜系统形成了一
4、种胞内网络结构,其功能主要在于两个方面:扩大膜的总面积,为酶提供附着的支架,如脂肪代谢、氧化磷酸化相关的酶都结合在细胞膜上;是将细胞内部区分为不同的功能区域,保证各种生化反应所需的独特的环境。,第二节 细胞内膜系统及其功能,一、内质网的形态结构与功能 内质网(ER)由封闭的管状或扁平囊状膜系统及其包被的腔形成互相沟通的三维网络结构。内质网通常占细胞膜系统的一半左右,体积占细胞总体积的10%以上。内质网是典型的异质性细胞器,在细胞分裂时,内质网要经历解体和重建的过程。内质网的存在大大增加了细胞内膜的表面积,为酶反应提供了结合位点;,内质网形成的封闭体系,将内质网上合成的物质与细胞质基质中合成的物
5、质分隔开来,更有利于它们的加工和运输;内质网是细胞内除核酸以外的生物大分子如蛋白质、脂质和糖类的合成基地。,(一)内质网的两种基本类型 粗面内质网(RER)和光面内质网(SER)1、粗面内质网(RER)多扁平囊状,膜表面有大量核糖体附着功能是合成分泌性的蛋白质和多种膜蛋白易位子:直径8.5nm,通道2nm,内质网膜上的蛋白复合体通道,与新合成的多肽进入内质网有关,2、光滑内质网(SER)常为分支管状,形成较为复杂的立体结构,表面没有核糖体附着 脂质合成的重要场所。,注意:细胞中几乎没有纯的光面内质网,它们只是作为内质网这一连续结构的一部分。密度梯度离心技术将肝细胞的RER和SER分离开来,发现
6、粗面内质网上有20种以上蛋白与光滑内质网不同。二者是一连续的整体,可能是有某些特殊的装置,将RER和SER得部位隔开来,并维持其形态。,3、内质网与细胞内其它细胞器的关系(1)、与细胞膜相连:甚至有管道相通(2)、与外层核膜相接:内质网腔与核周隙相通(3)、与高尔基体在结构、功能与发生上关系密切(4)、rER与线粒体紧密相依:过去:供能 最近:与脂质的相互交换及Ca2+释放的调节关系密切(5)、ER的分布与微管走向一致(核膜内质网高尔基体质膜),(二)内质网的功能 内质网是细胞内蛋白与脂质合成的基地,几乎全部的脂质和多种重要的蛋白质都是在内质网上合成的。其中最主要的是卵磷脂。蛋白质合成 蛋白质
7、合成始于细胞质基质,但部分很快转至内质网膜上。在内质网上合成的蛋白质包括: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 蛋白质合成后的修饰,(卵磷脂)磷脂酰胆碱在内质网膜上的合成过程,脂质合成 内质网合成构成细胞所需要的包括磷脂和胆固醇在内的全部膜脂。合成磷脂的三种酶都定位在内质网膜上,活性部位在膜的细胞质基质一侧;合成磷脂的底物来自细胞质基质,反应的第一步是增大面积;第二三步确定新合成磷脂的种类;除卵磷脂外其他几种磷脂都已类似的方式合成。合成的磷脂有内质网向其他膜的转运主要有两种方式:A、通过出芽方式转运到高尔基体,溶酶体和细胞膜上;B、凭借磷脂转换蛋白(PEP)在膜之间转
8、移磷脂;首先PEP与磷脂分子结合成水溶性的复合物进入细胞质基质,通过自由扩散,直至遇到靶膜时,PEP释放出来,并安插在膜上。,蛋白质的修饰加工,糖基化:在内质网的腔面,寡糖链连接在插入膜内的磷酸多萜醇上,当与糖基化有关的氨基酸残基出现后,通过膜上的糖基转移酶,将寡糖基由磷酸多萜醇转移到相应的天冬氨酸残基上。,N连接的糖基化 糖:N乙酰葡萄糖胺 氨基酸:天冬氨酸 发生部位:内质网(rER)O连接的糖基化 糖:N乙酰半乳糖胺 氨基酸:丝氨酸、苏氨酸、羟赖氨酸、羟脯氨酸 发生部位:高尔基体(主要)细胞质基质中只发现少数几种简单的糖基化,N-连接的糖基化过程,多萜醇,葡萄糖,甘露糖,N-乙酰葡糖胺,酰
9、基化 发生在内质网的胞质侧 软脂酸共价结合在跨膜蛋白的半胱氨酸残基上 高尔基体、膜蛋白向细胞膜的转移中也发生类似 的酰基化另外,在内质网上还发生羟基化和二硫键形成等,新生多肽的折叠与装配,1、蛋白二硫键异构酶切断二硫键,帮助其重新形成二硫键,并处于正确的状态,2、结合蛋白(Bip)能识别不正确的蛋白或未装配好的蛋白亚单位,并促进其重新折叠与组装,3、4肽信号滞留在内质网中的蛋白质的信号(KDEL)(-Lys-Asp-Glu-Leu-COO)如 蛋白二硫键异构酶 结合蛋白(Bip),折叠错误、畸形肽链、未装配等,胞质,通过Sec61p复合体,被蛋白酶体降解,内质网的其他功能,1)合成脂蛋白(外输
10、性)肝细胞中的sER2)解毒功能肝细胞中的sER 如:细胞色素P450家族酶系(又称加单氧酶系、羟化酶系)由一些氧化还原酶构成,是电子传递系统,但不与 ATP合成相偶连 不溶于水的废物、代谢产物 细胞色素P450家族酶系 羟基化 尿液排出3)合成固醇类激素睾丸间质细胞的sER4)储存Ca2+肌细胞中的sER5)为细胞质基质中的Pr、酶提供附着点6)储存、运输物质,能量与信息传递,细胞的支持和运动 等作用。,三、内质网与基因表达的调控,粗面内质网的形态,光滑内质网的形态,内质网,二、高尔基体的形态结构与功能 高尔基体又称高尔基器或高尔基复合体。从发现至今已有百年历史,其中一半以上时间是进行关于其
11、形态甚至是否真实存在的争论。20世纪50年代随着电镜技术的应用和超薄切片技术的发展,才证实了高尔基体的存在。这不仅由于当时研究手段光景的限制性,而且也反映了高尔基体的自身结构特征。高尔基体是有大小不一、形态多变的囊泡体系组成,在不同细胞中,甚至细胞生长的不同阶段都有很大的区别。,(一)高尔基体的形态结构与极性 1、结构:电镜下最富有特征的结构是由一些(常48)排列较为整齐的扁平膜囊堆叠成,构成其主体,膜囊多呈弓形,也有的呈半球形。膜囊周围又有大量的大小不等的囊泡结构。,高尔基体,高尔基体,高尔基体与内质网,2、有极性 很多细胞中,高尔基体靠近细胞核的一面,膜囊弯曲成凸面,又称形成面(formi
12、ng face)或顺面(cis face),面向胞质膜的一面常呈凹面,又称成熟面(mature face)或反面(trans face)。顺面膜囊;中间膜囊;反面膜囊;泡囊,3、化学反应嗜锇反应(形成面)焦磷酸硫胺素酶反应(成熟面的12层膜)胞嘧啶单核苷酸酶反应(靠近trans face面上的一些膜囊状,管状结构)烟酰胺腺嘌呤二核苷酸酶(NADP酶)反应(中间几层扁平膜囊),4、高尔基体的间隔区室 高尔基体至少由互相联系的4个部分组成,每一部分又可能划分出更精细的间隔(1)高尔基体顺面膜囊(cis)或顺面网状结构(CGN)接受内质网新合成的物质,分类后转入中间膜囊,小部分返回(驻留蛋白);丝氨
13、酸O-连接的糖基化,跨膜蛋白胞质侧的酰基化(2)高尔基体中间膜囊(medial Golgi)由扁平膜囊与管道组成,形成不同间隔,但功能上是连续的、完整的膜囊体系。多数糖基化修饰,膜质形成,多糖合成,(3)高尔基体反面的膜囊(trans)及反面高尔基体网状结构(TGN)位于反面的最外层,与反面的扁平膜囊相连,另一侧伸入反面的细胞之中,形态呈管网状,并有囊泡与之相连。TGN的形态更是处于不断的动态变化之中。TGN的主要功能:参与蛋白质的分类与包装、运输;某些“晚期”的蛋白质修饰(如唾液酸化、蛋白质酪氨酸残基的硫酸化及蛋白原的水解加工)在蛋白质与脂类的转运过程中的“瓣膜”作用,保证单向转运。,(4)
14、周围大小不等的囊泡 高尔基体周围常见大小不等的囊泡。其顺面一侧的囊泡可能是内质网与高尔基体之间的物质运输小泡,称之为ERGIC(endoplasmic reticulum-Golgi intermediatecompartment)或称管状小泡丛VTCs(vesicular-tubular clusters)。,5、化学组成 高尔基体膜含有大约60%的蛋白和40%的脂类。膜脂中磷脂酰胆碱的含量介于ER和质膜之间,中性脂类主要包括胆固醇,胆固醇酯和甘油三酯。高尔基体中的酶主要有糖基转移酶、磺基-糖基转移酶、氧化还原酶、磷酸酶、蛋白激酶、甘露糖苷酶、转移酶和磷脂酶等不同的类型。,扁囊,(二)高尔基
15、体的功能 高尔基体的主要功能是将内质网合成的蛋白质进行加工、分类、与包装,然后分门别类地送到细胞特定的部位或分泌到细胞外。1、蛋白质的糖基化及其修饰 溶酶体中的水解酶类、多数细胞质膜上的膜蛋白和分泌蛋白都是糖蛋白,而在细胞质基质和细胞核中绝大多数蛋白质缺少糖基化修饰,这就说明,ER上合成的大多数蛋白质在内质网和高尔基体中发生了糖基化。,与细胞内其他生物大分子如DNA、RNA和蛋白质合成不同,糖蛋白中寡糖链的合成与修饰都没有模板,靠不同的酶而且在细胞的不同间隔中经历复杂的加工过程才能完成。故人们推测,真核细胞中普遍存在的糖基化一定具有某种重要的功能。首先就是为各种蛋白质打上不同的标志,以利于高尔
16、基体的分类与包装,同时保证糖蛋白从ER至高尔基体膜囊单方向转移。糖基化另一种功能是影响多肽的结构。,但很多糖蛋白的分选与行使功能并不需要糖基化修饰。对多数由高尔基体分选的蛋白质来说,糖基化并非作为蛋白质分选信号,更主要可能是有助于蛋白质成熟过程的折叠成正确的构象和增加蛋白质稳定性,2、高尔基体参与细胞的分泌活动 负责对细胞合成的蛋白质进行加工,分类,并运出,其过程是SER上合成蛋白质,进入ER腔,出芽形成囊泡,进入CGN,在medial Gdgi中加工,在TGN形成囊泡,囊泡与胞质体融合、排出。高尔基体对蛋白质的分类,依据的是蛋白质上的信号肽或信号斑。分选:每一类蛋白质都有特异的标识(溶酶体中
17、的酶带有M6P,6-磷酸甘露醇);分选主要与蛋白质有关,分选和转运的信息存在于编码该蛋白质的基因本身。,3、进行膜的转化功能 高尔基体的膜无论是厚度还是在化学组成上都处于内质网和质膜之间,因此高尔基体在进行着膜转化的功能,在内质网上合成的新膜转移至高尔基体后,经过修饰和加工,形成运输泡与质膜融合,使新形成的膜整合到质膜上。4、将蛋白水解为活性物质 如将蛋白质N端或C端切除,成为有活性的物质(胰岛素C端)或将含有多个相同氨基序列的前体水解为有活性的多肽,如神经肽。,5、参与形成溶酶体。6、参与植物细胞壁的形成。7、合成植物细胞壁中的纤维素和果胶质。,三、溶酶体的形态结构与功能(一)溶酶体的形态结
18、构与类型 1955年de Duve与Novikoff首次证明溶酶体(lysosome)的存在。它是单层膜围绕、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消化。它在维持细胞正常代谢活动及防御等方面起着重要作用,特别是在病理学中具有重要意义,故引起人们的高度重视。,溶酶体几乎存在于所有动物细胞中,植物细胞有与之功能类似的细胞器圆球体、糊粉粒及植物中央液泡,原生动物细胞也有类似溶酶体的结构。具有异质性,不同的溶酶体其形态大小及内含的水解酶种类都可能有很大的不同,标志酶为酸性磷酸酶。根据完成其生理功能的不同阶段可分为初级溶酶体(primary lysosome),次级溶酶体(secon
19、dary lysosome)和残体(residual body)。,后溶酶体(溶酶体残体),1、初级溶酶体 直径约0.20.5um,膜厚7.5nm,内含物均一,无明显颗粒,外由一层脂蛋白膜围绕。含有多种水解酶,如蛋白酶,核酸酶、脂酶、磷酸酶、硫酸酯酶、磷脂酶类,已知60余种,这些酶均属于酸性水解酶。如将可穿入细胞质膜的碱性物质加入细胞培养液中,则可使溶酶体酶失去活性。溶酶体膜虽然与质膜厚度相近,但成分不同,主要区别是:膜上有质子泵,将H+泵入溶酶体,使其PH值降低,膜蛋白高度糖基化,可能有利于防止自身膜蛋白降解,具有多种载体蛋白用于将水解的产物向外转运。,2、次级溶酶体 是初级溶酶体与细胞内的
20、自噬泡或异噬泡、胞饮泡或吞噬泡融合形成的复合体,分别称之为自噬溶酶体(autophagolysosome)和异噬溶酶体(phagolysosome),是正在进行或完成消化作用的溶酶体,内含水解酶和相应的底物,前者消化的物质来自外源,后者消化的物质来自细胞本身的各种组分。3、残体 又称后溶酶体(post-lysosome)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,也可能留在细胞内逐年增多,如肝细胞中的脂褐质。溶酶体可以看做是以含有大量酸性水解酶为共同特征的,不同形态大小、执行不同生理功能的一类异质性细胞器。少量的溶酶体泄露到细胞质基质中,并不会引起细胞损伤,主要原因是细胞质
21、基质中的PH值为7左右,在这种环境中溶酶体酶的活性大大降低。,(二)溶酶体的功能 溶酶体的基本功能是对生物大分子的强烈的消化作用,是细胞内的消化“器官”,只对于维持细胞的正常的代谢活动及防御微生物的侵染都有重要的意义。1.清除无用的生物大分子,衰老的细胞器及其衰老损伤和死亡的细胞 不同细胞周期、不同分化阶段及不同省里状态下的细胞,都需要一系列特定的酶系统。细胞生理状态常常是通过酶系统的改变而改变。原核细胞的快速增殖可稀释不需要的酶。但真核细胞则需要通过降解的方式来清除暂时不需要的酶或代谢产物,溶酶体参与完成这一功能。衰老的细胞器和生物大分子需不断清除一保证细胞正常的代谢活动。,2.防御作用 是
22、某些细胞特有的功能,它可以识别并吞噬入侵的病毒或细菌,在溶酶体作用下将其进一步降解。如巨噬细胞可吞入病原体,在溶酶体中将病原体杀死和降解。有些病毒可以利用溶酶体的酸性环境释放核壳。,参与分泌过程的调节:如将甲状腺球蛋白降解成有活性的甲状腺素细胞内消化:对高等动物而言细胞的营养物质主要来源于血液中的水分子物质,而一些大分子物质通过内吞作用进入细胞,如内吞低密度脂蛋白获得胆固醇,对一些单细胞真核生物,溶酶体的消化作用就更为重要。细胞凋亡:个体发生过程中往往涉及组织或器官的改造或重建,如昆虫和蛙类的变态发育等等。这一过程是在基因控制下实现的,称为程序性细胞死亡,注定要消除的细胞以出芽的形式形成凋亡小
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- 细胞生物学 第七
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