基础医学--细胞功能课件.pptx

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第四章细胞的基本功能第一节、细胞膜的跨膜物质转运功能 方式:两大类 小分子和离子:跨膜运输: 单纯扩散与膜蛋白介导的跨膜运输。 大分子和颗粒物质:膜泡运输;一、单纯扩散(simplediffusion)(定义:细胞外液和细胞内液都是水溶液,脂溶性溶质分子从高浓度区域向低浓度区域通过细胞膜做跨膜运动或转运。(影响因素: 膜两侧的浓度差 脂溶性程度 其他因素如膜的性质(主体:氧气和二氧化碳 二、易化扩散(facilitateddiffusion) 定义:非脂溶性物质,在膜结构中特殊蛋白质分子的帮助下也能较容易的由高浓度一侧通过膜向低浓度一侧移动。(特点: 从高浓度到低浓度 蛋白质分子本身结构的特异性 某种物质的扩散通量是变化的(主体:葡萄糖钠离子钾离子钙离子氯离子 类型: 载体蛋白介导的运输通道蛋白介导的运输1.载体介导的易化扩—一散 物质与载体蛋白的位点结合,引起后者变构将物质移向另侧。如葡萄糖、氨基酸等非离子物质的转运。 具有结构特异性、饱和现象和竟争性抑制特点。(葡萄糖、氨基酸、核苷酸)(单纯扩散和易化扩散均系顺浓度差和电位差移动,无需消耗能量,称为被动转运。(如果转运的物质不带电,其最终达到的平衡点是两侧浓度差为零。(如果转运的物质是离子,则其最终的平衡点是电-化学势为零,此时浓度差并不消失。三、主动转运 被运输的物质: 特定的离子(K+、Na+、Ca2+等) 细胞代谢必需的物质。 特点: 逆物质浓度梯度方向运输; 消耗代谢能。Na+-K+-ATP酶:Na+-K+泵Na+-K+-ATP酶:Na+-K+泵作用:同时具有载体和ATP酶活性。催化ATP生成ADP,产生能量,经可逆性的磷酸化与去磷酸化,泵出Na+和泵入K+。水解一个ATP分子所产生的能量可供泵出3个Na+,泵入2个K+。意义:使细胞内高K+,利于细胞代谢活动;建立钠、钾浓度势能贮备是产生生物电的基础;维持细胞内外渗透压平衡;也可用于其它物质的主动转运(继发性主动转运)。2.继发性主动运输 定义:某些物质主动运输所需的能量是间接来自ATP的分解。(四)出胞和入胞定义:大分子物质或固态、液态物质团块,可通过膜更为复杂的结构、功能改变,使之进出细胞。实例:细胞的分泌活动细菌、病毒或营养物质进入细胞受体介导式入胞入胞细胞表面发生内陷,由胞膜把细胞外的大分子和颗粒物质包围成小泡,最后脱离细胞膜进入细胞内的转运过程。吞噬作用(phagocytosis)吞饮作用(pinocytosis)受体介导的入胞(receptor-mediatedendocytosis)第二节跨膜信号转导 膜表面分子接触通讯细胞间隙连接化学通讯1、定义(外界信号作用于细胞膜表面,膜结构中一种或多种特殊蛋白质分子发生变构,外环境变化的信息以新的信号形式传导到膜内,引发靶细胞相应的功能改变,如电反应。信号转导(signaltransduction)外界刺激信号→细胞膜中的蛋白质→膜内反应信号物质:激素、神经递质、细胞因子等;根据作用方式进行分类:疏水性的:类固醇激素、维生素D、甲状腺激素;扩散透过胞膜,与胞内受体结合,发挥作用;亲水性的:作用于胞膜表面的蛋白质,通过级联反应,信号转导,产生生物学效应。2、分类(膜表面受体主要有三类:(①离子通道型受体(ion-channel-linkedreceptor); ②G蛋白耦联型受体(G-protein-linkedreceptor); ③酶耦联的受体(enzyme-linkedreceptor)通道类型(配体闸门通道:闸门的开关受化学物质调节。 如乙酰胆碱通道。(电压闸门通道:闸门的开关受膜电压的控制。 如Na+、K+、Ca2+通道等。(机械力闸门通道:闸门的开关受机械力 的牵张控制。—──—((2)电压门控通道 定义:(外界刺激信号为电压变化,引起膜电位的改变,使通道开放,造成离子流动或其他胞内功能的改变。 实例: 神经和肌细胞膜上的Ca2+通道---动作电位 *主要与动作电位的形成有关 *Na+,K+,Ca2+通道((3)机械门控通道(定义: 外界的机械性信号,直接激活膜中的机械门控通道,引起细胞跨膜电位的变化。(实例: 内耳毛细胞顶部的听毛受到切向力作用时,会发生短暂的感受器电位。 神经-肌接头超微结构图神经末梢AP到来轴突末梢膜上Ca+通道开放Ca+内流肌细胞产生APCa+启动突触小泡出胞,ACh释放邻近肌细胞去 极化达阈电位ACh经间隙扩散终板膜去极化,终板电位总和ACh与终板膜上ACh受体结合终板膜上化学门控通道开放

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