生命科学与健康-第02章-细胞生物学基础.ppt
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1、笫二章 生命的基础细胞,细胞生物学的基本观点:,所有生物都是由细胞和细胞产物所构成;,新细胞只能由原来的细胞经分裂而产生;,所有细胞都具有基本上相同的化学组成和代谢活性;,生物体总的活性可以看成是组成生物体的各相关细胞的相互作用和集体活动的总和。,第一节 细胞的形态与结构,一 细胞的形态、大小-略,细胞的形态,细胞的大小,二.细胞的结构,细胞膜的结构,组成,脂类物质,蛋白质,糖,分布或构架,特点,液态镶嵌模式,利用细胞融合技术观察蛋白质运动,二.细胞的结构 略,细胞壁细胞核 细胞质及其内含物 内质网(endoplasmic reticulum)和核糖体 高尔基体(Golgi apparatus
2、)溶酶体(lysosomes)线粒体(mitochondria)质体(plastid)微体(microbodies)液泡(vacuole)细胞骨架(cytoskeleton)鞭毛(flagellum)纤毛(cilium)中心粒(centrioles)胞质溶胶,第二节 物质转运,扩散(diffusion),1.扩散的定义,扩散是物质分子从浓度高的区域向浓度低的区域移动的过程。,2.扩散的类型,单纯扩散(simple diffusion),依浓度差来实现跨膜扩散,如CO2、O2等。,易化扩散(facilitated diffusion),扩散机制除依浓度差外,还需要载体。,渗透(osmosis),
3、渗透作用实际上就是扩散,这里指的是植物细胞的跨膜扩散。由于植物细胞壁的作用,其产生膨胀压可抵消由于膜两侧物质浓度差形成的渗透压,从而使物质跨膜扩散终止,即物质进入细胞内和排除细胞外达到动态平衡。,三 主动运输(active transport),定义,物质从低浓度区向高浓度区移动的过程,即物质逆浓度的跨膜运动称作主动运输或主动转运。,特点,要有载体,要消耗能量(ATP),四 基团转移,基团转移是主动运输的另一种形式,被转运的物质再转运过程中,增加或减少一个基团。,主动转运中ATP消耗模式Na+-K+泵,五 内吞作用(endocytosis),内吞作用是吞噬作用和胞饮作用的总称。,细胞吞噬侵入的
4、细菌、细胞碎片以及衰老的红细胞,称作吞噬作用(phagocytosis);,细胞吞入液体的过程胞饮作用(pinocytosis)。,六 外排作用(exocytosis),吞入物被消化后,所余渣滓从细胞表面排除,这个过程称作外排作用。,内吞作用,胞饮作用,第三节 细胞分裂略,一 无丝分裂,也称作直接分裂(amitosis)-略,二 有丝分裂(mitosis)-略,前期(prophase),前中期(prometaphase),中期(metaphase),后期(anaphase),末期(telophase),前期染色质凝缩,分裂极确立与纺锤体开始形成,核仁解体,核膜消失。,前中期核膜解体到染色体排列
5、到赤道面(equatorial plane)上。,中期染色体排列到赤道面上。,后期指妹妹染色体单体分开并移向两极的时期。分为后期A、后期B两个过程。,Anaphase A:separation of the sister chromatids.,Anaphase B:separation of the poles.,末期从子染色体到达两极,至形成两个新细胞为止的时期。涉及子核的形成和胞质分裂两个方面。,三 减数分裂(meiosis)-定性讲解,第一次减数分裂,前期,中期,后期,末期,第二次减数分裂,前期,中期,后期,末期,减数分裂是由连续两次分裂构成:,通常减数分裂I分离的是同源染色体,所以称
6、为异型分裂(heterotypic division)或减数分裂(reductional division)。,减数分裂II分离的是姊妹染色体,类似于有丝分裂,所以称为同型分裂(homotypic division)或均等分裂(equational division)。,Concepts:Gametic meiosisSporic meiosisZygotic meiosis,Meiosis,减数分裂I前期I减数分裂的特殊过程主要发生在前期I,通常分为5个时期:细线期(leptotene),合线期(zygotene),粗线期(pachytene),双线期(diplotene),终变期(diak
7、inesis)。,细线期:染色体呈细线状,具有念珠状的染色粒。2)合线期:亦称偶线期,是同源染色体配对的时期。概念:联会复合体(synaptonemal complex,SC)二价体(bivalent)四分体(tetrad)。这一时期合成约0.3%左右的DNA,称为Z-DNA。3)粗线期:同源染色体的非姊妹染色单体间发生交换的时期。4)双线期:联会的同源染色体相互排斥、开始分离,交叉开始端化(terminalization)。联会复合体消失。,补充:植物细胞双线期一般较短,许多动物卵细胞中双线期停留的时间非常长。人的卵母细胞在五个月胎儿中已达双线期,而一直到排卵都停在双线期,排卵年龄大约在12
8、-50岁之间。鱼类、两栖类、爬行类、鸟类以及无脊椎动物的昆虫中,双线期的二阶体解螺旋而形成灯刷染色体,这一时期是卵黄积累的时期。5)终变期:二阶体显著变短。由于交叉端化过程的进一步发展,故交叉数目减少,通常只有一至二个交叉。核仁此时开始消失,核被膜解体。,2、中期I3、后期I二价体的两条同源染色体分开,分别向两极移动。同源染色体随机分向两极,染色体重组,人类染色体重组概率有223个。4、末期I5、减数分裂间期。减数分裂II可分为前、中、后、末四个四期,与有丝分裂相似。一个精母细胞形成4个精子;一个卵母细胞形成一个卵子及2-3个极体。,Chromosome recombination 1,Min
9、imum number of gamete types=2n,In humans,n=23,Chromosome recombination 2,四 细胞周期及其调控,2001年10月8日美国人LelandHartwell、英国人Paul Nurse、TimothyHunt因对细胞周期调控机理的研究而获诺贝尔生理医学奖。,Leland H.Hartwell,R.Timothy(Tim)Hunt,Sir Paul M.Nurse,细胞周期的定义,细胞一次分裂的开始(或中期、或末期)到下一次分裂的开始(或中期、或末期)所经历的时间。,细胞周期调控因子MPF,细胞周期的调控关键在分裂间期。有2个起决
10、定作用的控制点:从G1进入S和从G2进入M,这2个转变过程都是由一种称之为成熟促进因子(maturation-promoting factor,MPF)的蛋白质复合体所触发。,组成MPF的是两种蛋白质,分别称作cdc2激酶和细胞周期蛋白(cyclins);后者又有两种:S-cyclin和M-cyclin。,细胞周期调控机制假说,当S-cyclin和cdc2结合时,形成具有活性MPF能触发从G1进入S期;与此同时MPF又激活另一种降解cyclin的酶,使MPF自身失活。然后,M-cyclin的浓度增加,并同cdc2结合形成具有活性的MPF,这种MPF能触发从G2进入M期。进入M期后,MPF中的c
11、yclin同样再度降解,MPF失活,cdc2又同S-cyclin结合,形成能触发从G1进入S期的MPF。如此循环反复,不断推动细胞周期循环地从一期进入下一期。,简化示意图,M,M-cyclin降解,G1,S-cyclin+CDC2形成MPF,S,S-cyclin降解,G2,M-cyclin+CDC2形成MPF,第四节 细胞分化与衰老,细胞的分化,一个或一种细胞,其分裂增殖的后代在形态、结构和功能上相互不同,并与亲代细胞也不同,这一过程称作细胞分化。,细胞后代在形态、结构和功能上发生差异的过程。,细胞分化起始于基因表达的调控,部分基因关闭,部分基因开启,也包括基因表达强度的改变。,个体发育通过细
12、胞分化来实现细胞分化的内涵,分化细胞之间的差异归根到底在于不同蛋白质的表达。,分化过程通常是不可逆的。分化终端的细胞通常不再分裂,稳定地具有一定的特征,执行一定的生理功能,然后走向衰老和死亡。有时,个别分化终端的细胞逆向恢复生长分裂的能力,往往可能是细胞癌变的征兆。,一般认为达到成年阶段,个体发育完成。细胞分化大量地出现在成年以前的发育过程中,但是一部分细胞的分化,持续于整个生物体的一生。例如,哺乳类的骨髓中,终生都在发生血细胞的分化和成熟。,细胞的分化发育潜能,全能性指受精卵能够具有使后代细胞分化出各种组织细胞并建成完整个体的潜能,如全能干细胞。,多能性有的细胞具有使后代细胞分化出多种组织或
13、细胞,但已不能建成完整个体的潜能,如多能干细胞。,单能性有的细胞具有更窄的发育潜能,只能使后代细胞发育成为一种细胞,称为单能性,如单能干细胞(祖细胞)。,二 干细胞(stem cell),干细胞是一类具有自我更新(Self-renewing)和分化潜能的细胞。它包括胚胎干细胞和成体干细胞。,干细胞按照生存阶段分为胚胎干细胞和成体干细胞。,干细胞的发育受多种内在机制和微环境因素的影响。目前人类胚胎干细胞已可成功地在体外培养。最新研究发现,成体干细胞可以横向分化为其他类型的细胞和组织,为干细胞的广泛应用提供了基础。,在胚胎的发生发育中,单个受精卵可以分裂发育为多细胞的组织或器官。在成年动物中,正常
14、的生理代谢或病理损伤也会引起组织或器官的修复再生。胚胎的分化形成和成年组织的再生是干细胞进一步分化的结果。胚胎干细胞是全能的,具有分化为几乎全部组织和器官的能力。而成年组织或器官内的干细胞一般认为具有组织特异性,只能分化成特定的细胞或组织。最新的研究表明,组织特异性干细胞同样具有分化成其他细胞或组织的潜能,这为干细胞的应用开创了更广泛的空间。,胚胎干细胞(Embryonic Stem cell,ES细胞),当受精卵分裂发育成囊胚时,内层细胞团(Inner Cell Mass)的细胞即为胚胎干细胞。胚胎干细胞具有全能性,可以自我更新并具有分化为体内所有组织的能力。早在1970年Martin Ev
15、ans已从小鼠中分离出胚胎干细胞并在体外进行培养。而人的胚胎干细胞的体外培养直到最近才获得成功。进一步说,胚胎干细胞(ES细胞)是一种高度未分化细胞。它具有发育的全能性,能分化出成体动物的所有组织和器官,包括生殖细胞。研究和利用ES细胞是当前生物工程领域的核心问题之一。ES细胞的研究可追溯到上世纪五十年代,由于畸胎瘤干细胞(EC细胞)的发现开始了ES细胞的生物学研究历程。,目前许多研究工作都是以小鼠ES细胞为研究对象展开的,如:德美医学小组在去年成功的向试验鼠体内移植了由ES细胞培养出的神经胶质细胞。此后,密苏里的研究人员通过鼠胚细胞移植技术,使瘫痪的猫恢复了部分肢体活动能力。随着ES细胞的研
16、究日益深入,生命科学家对人类ES细胞的了解迈入了一个新的阶段。在98年末,两个研究小组成功的培养出人类ES细胞,保持了ES细胞分化为各种体细胞的全能性。这样就使科学家利用人类ES细胞治疗各种疾病成为可能。然而,人类ES 细胞的研究工作引起了全世界范围内的很大争议,出于社会伦理学方面的原因,有些国家甚至明令禁止进行人类ES细胞研究。无论从基础研究角度来讲还是从临床应用方面来看,人类ES细胞带给人类的益处远远大于在伦理方面可能造成的负面影响,因此要求展开人类ES细胞研究的呼声也一浪高似一浪。,2.成体干细胞,成年动物的许多组织和器官,比如表皮和造血系统,具有修复和再生的能力。成体干细胞在其中起着关
17、键的作用。在特定条件下,成体干细胞或者产生新的干细胞,或者按一定的程序分化,形成新的功能细胞,从而使组织和器官保持生长和衰退的动态平衡。过去认为成体干细胞主要包括上皮干细胞和造血干细胞。最近研究表明,以往认为不能再生的神经组织仍然包含神经干细胞,说明成体干细胞普遍存在,问题是如何寻找和分离各种组织特异性干细胞。成体干细胞经常位于特定的微环境中。微环境中的间质细胞能够产生一系列生长因子或配体,与干细胞相互作用,控制干细胞的更新和分化。,3.造血干细胞,造血干细胞是体内各种血细胞的唯一来源,它主要存在于骨髓、外周血、脐带血中。造血干细胞的移植是治疗血液系统疾病、先天性遗传疾病以及多发性和转移性恶性
18、肿瘤疾病的最有效方法。在临床治疗中,造血干细胞应用较早,在20世纪五十年代,临床上就开始应用骨髓移植(BMT)方法来治疗血液系统疾病。到八十年代末,外周血干细胞移植(PBSCT)技术逐渐推广开来,绝大多数为自体外周血干细胞移植(APBSCT),在提高治疗有效率和缩短疗程方面优于常规治疗,且效果令人满意。与两者相比,脐血干细胞移植的长处在于无来源的限制,对HLA配型要求不高,不易受病毒或肿瘤的污染。脐血干细胞移植成功为全世界更多的血液病及恶性肿瘤的患者带来福音。,4.神经干细胞,关于神经干细胞研究起步较晚,由于分离神经干细胞所需的胎儿脑组织较难取材,加之胚胎细胞研究的争议尚未平息,神经干细胞的研
19、究仍处于初级阶段。理论上讲,任何一种中枢神经系统疾病都可归结为神经干细胞功能的紊乱。脑和脊髓由于血脑屏障的存在使之在干细胞移植到中枢神经系统后不会产生免疫排斥反应,如:给帕金森氏综合症患者的脑内移植含有多巴胺生成细胞的神经干细胞,可治愈部分患者症状。除此之外,神经干细胞的功能还可延伸到药物检测方面,对判断药物有效性、毒性有一定的作用。,实际上,到目前为止,人们对干细胞的了解仍存在许多盲区。2000年年初美国研究人员无意中发现在胰腺中存有干细胞;加拿大研究人员在人、鼠、牛的视网膜中发现了始终处于“休眠状态的干细胞”;有些科学家证实骨髓干细胞可发育成肝细胞,脑干细胞可发育成血细胞。随着干细胞研究领
20、域向深度和广度不断扩展,人们对干细胞的了解也将更加全面。21世纪是生命科学的时代,也是为人类的健康长寿创造世界奇迹的时代,干细胞的应用将有广阔前景。,5.干细胞应用的基础调控,干细胞的调控是指给出适当的因子条件,对干细胞的增值和分化进行调控,使之向指定的方向发展。,内源性调控,干细胞自身有许多调控因子可对外界信号起反应从而调节其增殖和分化,包括调节细胞不对称分裂的蛋白,控制基因表达的核因子等。另外,干细胞在终末分化之前所进行的分裂次数也受到细胞内调控因子的制约。,a.细胞内蛋白对干细胞分裂的调控,干细胞分裂可能产生新的干细胞和分化的功能细胞。这种分化的不对称是由于细胞本身成分的不均等分配和周围
21、环境的作用造成的。细胞的结构蛋白,特别是细胞骨架成分对细胞的发育非常重要。如在果蝇卵巢中,调控干细胞不对称分裂的是一种称为收缩体的细胞器,包含有许多调节蛋白,如膜收缩蛋白和细胞周期素A。收缩体与纺锤体的结合决定了干细胞分裂的部位,从而把维持干细胞性状所必需的成分保留在子代干细胞中。,b.转录因子的调控,在脊椎动物中,转录因子对干细胞分化的调节非常重要。比如在胚胎干细胞的发生中,转录因子Oct4是必需的。Oct4是一种哺乳动物早期胚胎细胞表达的转录因子,它诱导表达的靶基因产物是FGF-4等生长因子,能够通过生长因子的旁分泌作用调节干细胞以及周围滋养层的进一步分化。Oct4缺失突变的胚胎只能发育到
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- 生命科学 健康 02 细胞生物学 基础
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