《细胞跨膜运输》PPT课件.ppt
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1、第五章 物质的跨膜运输与信号传递,物质的跨膜运输细胞通讯与信号传递,yang,第一节 物质的跨膜运输,被动运输(passive transport)主动运输(active transport)胞吞作用(endocytosis)与胞吐作用(exocytosis),细胞质膜不仅仅作为物质出入细胞的障碍,还要具有控制分子和离子通过的能力。细胞膜是选择性透性膜,是能调节物质进出的精密装置。物质的跨膜运输是细胞维持正常生命活动的基础之一。,第二节 细胞通讯与信号传递,细胞通讯与细胞识别 细胞的信号分子与受体 通过细胞内受体介导的信号传递 通过细胞表面受体介导的信号跨膜传递 由细胞表面整合蛋白介导的信号传
2、递 细胞信号传递的基本特征,一、被动运输(passive transport),定义:通过简单扩散或协助扩散实现物质由高浓度向低浓度方向的跨膜转运。特点:不消耗细胞能量,运输方向是顺浓度梯度或顺电化学梯度。类型:简单扩散(simple diffusion)、协助扩散(facilitated diffusion)膜转运蛋白:1、载体蛋白(carrier proteins)介导被动运输与主动运输。2、通道蛋白(channel proteins)只介导被动运输,离子通道是门控的;选择性开启离子通道。类型:电压门通道(voltage-gated channel)水通道 配体门通道(ligand-gat
3、ed channel)压力激活通道(stress-activated channel),简单扩散 也叫自由扩散,不需要膜蛋白协助。,疏水的小分子或小的不带电荷的极性分子以简单扩散的方式跨膜转运,如:O2、N2、水分子和尿素等。带电荷的离子不能简单扩散。细胞膜的通透性主要取决于分子大小和分子的极性。小分子比大分子容易穿膜,非极性分子比极性分子容易穿膜,而带电荷的离子跨膜运动则需更高的自由能。,协助扩散(facilitated diffusion)是各种极性分子和无机离子,如:糖、氨基酸、核苷酸以及细胞代谢物等顺其浓度梯度或电化学梯度减少方向的跨膜转运,该过程不需要细胞提供能量,这与简单扩散相同,
4、因此两者都称为被动运输。但在协助扩散中,特异的膜蛋白“协助”物质转运使其转运速率增加,转运特异性增强。,二、主动运输(active transport),定义:是由载体蛋白所介导的物质逆浓度梯度或电化学梯度进行跨膜转运的方式。消耗细胞能量。特点:运输方向、能量消耗、膜转运蛋白类型:三种基本类型 由ATP直接提供能量的主动运输 钠钾泵(结构与机制)钙泵(Ca2+-ATP酶)质子泵:P-型质子泵、V-型质子泵、H+-ATP酶 协同运输(cotransport)物质的跨膜转运与膜电位,钙泵,又称Ca2ATP酶,跨膜蛋白,10个跨膜螺旋。钙泵主要存在于细胞膜和内质网膜上,它将Ca2输出细胞或泵入内质网
5、腔中储存起来,以维持细胞内低浓度的游离Ca2。钙泵在肌质网内储存Ca2,能够调节肌肉细胞的收缩与舒张。Ca2泵与ATP的水解相偶联,每消耗一分子ATP转运出两个Ca2。,质子泵,植物细胞、真菌、细菌的质膜无钠钾泵,以质子泵输出H,建立跨膜的H电化学梯度,以驱动转运溶质进入细胞。可分为三种:P型质子泵:在转运过程中涉及磷酸化和去磷酸 化。存在于真核细胞的细胞膜上。V型质子泵:存在于动物细胞溶酶体膜和植物细胞液泡膜上。H+-ATP酶:存在于线粒体内膜、植物内囊体膜和多数细菌质膜上。,协同运输,由Na+-K+泵(或H+-泵)与载体蛋白协同作用,靠间接消耗细胞内的ATP所完成的主动运输方式。共运输:物
6、质运输方向与离子转移方向相同对向运输:物质跨膜转运的方向与离子转移的方向相反,膜电位,质膜上对带电荷物质的跨膜运输引起膜内外的电位差,称为膜电位。当细胞处于静息状态时,膜电位是外正内负,这是静息电位,被称为“极化”现象。动物细胞的静息电位在-20mV-200 mV之间。,静息电位产生的原因,动作电位膜电位的存在及变化具有重要的生物学意义,特别是在神经、肌肉等可兴奋细胞中,是化学信号或电信号引起的兴奋传递的重要方式。因为神经兴奋传递就是以动作电位沿神经纤维方向在细胞膜上迅速传导。,胞吞作用(endocytosis)与胞吐作用(exocytosis),作用:完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输,又称膜
7、泡运输(物质包裹在双层膜围绕的囊泡中)或批量运输(数量不等)。胞吞作用:通过细胞膜内陷形成囊泡,将外界物质裹进并输入细胞的过程。胞吐作用:将细胞内的分泌泡或其他某些膜泡中的物质通过细胞质膜运出细胞的过程。,胞吞作用,胞饮作用(pinocytosis)与吞噬作用(phagocytosis)。,1穿胞吞排的跨细胞运输2.受体介导的衣被小泡运输,1穿胞吞排的跨细胞运输,出现在某些组织、器官分界面的细胞中。其细胞的分布呈极性,在一极的质膜内形成微胞饮小泡,小泡穿越细胞质区域,在另一极的质膜上又将吞饮物质释放交给另一种细胞。由胞吞、胞吐结合的跨膜运输。转运的主要是蛋白质。在转运的过程中,不与溶酶体发生联
8、系。类似于“集装箱式的跨国运输”,从一极到另一极。例如:抗体从母乳进入婴儿血管的过程,中间都涉及到这种穿胞吞排的跨细胞膜运输。,2.受体介导的衣被小泡运输,胞饮小泡:分为衣被小泡和无被小泡两种。前者以网格蛋白作为胞外衣被(以受体介导对特定大分子的选择性摄取浓缩)。后者是非特异性的胞饮形式。衣被小泡的类型衣被的结构衣被小泡的形成过程,衣被小泡的类型,内质网和高尔基体膜形成面(CGN)上形成的COP蛋白衣被小泡;由质膜和高尔基体成熟面(TGN)上形成的网格蛋白衣被小泡。,低密脂蛋白(LDL)颗粒由胆固醇分子、磷脂和蛋白质组成,悬浮在血液中,当体内细胞需利用胆固醇参与细胞膜组装时,血管壁上皮细胞的质
9、膜上的LDL受体和LDL颗粒结合,以网格蛋白衣被小泡形式胞吞进入细胞,经脱被作用并与胞内体融合,胞内体膜上具有H泵,使胞内pH下降,导致受体与LDL分离,再以出芽的方式形成小泡将运载受体返回质膜去重复使用,然后该含有LDL的胞内体与溶酶体融合,LDL被水解,释放胆固醇和脂肪酸供细胞利用。高胆固醇血症患者的发病原因:是因为体细胞膜上LDL受体蛋白遗传缺陷或者生理功能失调,则对血液中LDL颗粒无法胞吞,大量沉积于血管内,从而导致动脉粥样硬化等心血管疾病。如冠心病。,还有一些细胞生理活动必需的大分子,例如胰岛素、膜转运蛋白、铁传递蛋白、表皮生长因子等,都是依靠这种运输途径(衣被小泡)进入细胞的。此外
10、,衣被小泡还参与了胞内运输(例如:内质网高尔基体,高尔基体溶酶体,高尔基体质膜的物质转运)和膜循环(即质膜细胞器或细胞器之间的膜物质转移循环),胞吐作用,组成型的外排途径(constitutive exocytosis pathway)所有真核细胞,连续分泌过程。除某些有特殊标志的驻留蛋白和调节型分泌泡外,其余蛋白的转运途径:粗面内质网高尔基体分泌泡细胞表面 调节型外排途径(regulated exocytosis pathway)特化的分泌细胞,储存刺激释放,胞吞和胞吐的过程都涉及了囊泡与靶膜的识别、以及融合,推测此过程有融合蛋白、NSF连接蛋白SNAPs以及囊泡膜受体v-SNARE和靶膜受
11、体t-SNARE形成融合复合物,来催化囊泡膜与靶膜的融合。某些病毒在胞吞入细胞后,可以其自身的病毒包膜融合蛋白催化病毒与胞内体融合,使病毒核酸进入细胞质进行复制。哺乳动物的细胞融合蛋白具有催化精子和卵细胞融合受精作用。,一、细胞通讯与细胞识别,细胞通讯(cell communication)细胞识别(cell recognition),细胞通讯(cell communication),一个细胞发出的信息通过介质传递到另一个细胞产生相应的反应。细胞间的通讯对于多细胞生物体的发生和组织的构建是必需的。细胞通讯方式:分泌化学信号进行通讯:内分泌、旁分泌、自分泌、化学突触 接触性依赖的通讯:细胞间直接
12、接触,通过与质膜结合的信号分子影响其它细胞 间隙连接:细胞间形成间隙连接,通过交换小分子实现代谢偶联或电偶联。,细胞识别(cell recognition),细胞识别是指细胞间的辨认和鉴别。指细胞通过其表面的受体与胞外信号分子(配体)选择性的相互作用,导致胞内一系列生理生化变化,最终表现为细胞整体的生物学效应的过程。细胞识别是通过各种不同的信号通路实现的。,二、细胞的信号分子与受体,信号分子(signal molecule)亲脂性信号分子:甾类激素和甲状腺素(直接过膜),受体在细胞质或细胞核中,结合后能调节基因表达。亲水性信号分子:神经递质、生长因子、局部化学介质和肽类激素,受体在质膜表面,须
13、经过信号转导,引起细胞应答反应。气体性信号分子(NO):能进入细胞,直接激活效应酶,(明星分子)受体与信号分子的关系具多样性第二信使(second messenger)学说 分子开关(molecular switches),受体:能够识别和选择性结合某种配体的大分子。与配体结合后,通过信号转导将胞外信号转换为胞内信号。同种化学信号分子,不同细胞,有不同受体,以不同方式应答。同种信号分子,不同的细胞,相同的受体,但反应不同。同一细胞,不同的胞外信号分子,有不同的受体,产生相同的效应。eg:肝细胞的肾上腺素受体或胰高血糖素受体,分别被各自的配体激活后,都促进糖原酵解,升高血糖。同一细胞,不同的胞外
14、信号,有不同的受体,产生不同的效应。,受体与信号分子的关系具多样性,第二信使,第二信使学说(1991年诺贝尔奖):第一信使(胞外信号分子)细胞表面受体第二信使(胞内信号分子)激发一系列生化反应最后产生一定的生理效应第二信使:cAMP、cGMP、三磷酸肌醇(IP3)、二酰基甘油(DG),1、NaK泵造成K内高外低,Na外高内低。胞内高浓度K是与胞内有机分子所带负电荷保持平衡的主要成分。2、质膜上还有K通道和Na通道,静息时K通道开启,而Na通道关闭,K顺浓度梯度流向胞外,所以随着正电荷转移到胞外而留下胞内非平衡负电荷。3、造成膜外正离子过量和膜内负离子过量,从而产生膜内外的电位差(静息电位)。4
15、、当电位差达到一定值时,便阻碍K进一步向外扩散。,细胞内受体:为胞外亲脂性信号分子所激活 激素激活的基因调控蛋白(胞内受体超家族)细胞表面受体:为胞外亲水性信号分子所激活 细胞表面受体分属三大家族:离子通道偶联的受体(ion-channel-linked receptor)G-蛋白偶联的受体(G-protein-linked receptor)酶偶连的受体(enzyme-linked receptor),受体的功能:介导物质跨膜运输(受体介导的内吞作用)信号转导:受体的激活(activation)(级联反应);受体失敏(desensitization)关闭反应、减量调节(down-regula
16、tion)降低反应。,三、通过细胞内受体介导的信号传递,亲脂性小分子通过与细胞内受体结合传递信号,胞内受体本质是能被亲脂性激素激活的基因调控蛋白。甾类激素介导的信号通路 两步反应阶段:初级反应阶段 次级反应阶段一氧化氮介导的信号通路NO具脂溶性,可快速扩散透过细胞膜,对邻近靶细胞起作用。,通过细胞表面受体介导的信号跨膜传递,细胞表面受体:被胞外亲水性信号分子所激活。离子通道偶联的受体介导的信号跨膜传递G-蛋白偶联的受体介导的信号跨膜传递 酶联受体,离子通道偶联的受体介导的信号跨膜传递,信号途径特点:受体既是信号结合位点,又是离子通道,四次/六次跨膜蛋白跨膜信号转导无需中间步骤主要存在于神经细胞
17、或其他可兴奋细胞间的突触信号传递有选择性:配体的特异性选择和运输离子的选择性,G-蛋白偶联的受体介导的信号跨膜传递,胞外信号跨膜传递过程:配体受体G蛋白(分子开关)第二信使靶蛋白(酶或离子通道)细胞应答(1994年诺贝尔奖)cAMP信号通路 磷脂酰肌醇信号通路,酶联受体,酪氨酸激酶受体RTK及RTK-Ras蛋白信号通路其它酶联受体,细胞表面其它与酶偶联的受体,丝氨酸/苏氨酸激酶受体:其配体是转化生长因子s,是调节细胞增殖等功能。酪氨酸磷酸脂酶受体:作用与RTK相反。鸟苷酸环化酶受体:以cGMP作为第二信使的通路,能使血管平滑肌松弛,血压下降。酪氨酸蛋白激酶关联受体:通过非受体性的酪氨酸激酶来传
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