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逆向协同运输 伴随运输是与离子梯度相偶联的主动运输过程,具体地讲,这种过程是由膜上的Na+-K+泵和特异性的载体蛋白共同协作完成的。 分类:同向运输、逆向运输。 协同运输举例 例1.Na+驱动葡萄糖的同向协同运输(离子梯度驱动的主动运输) 细胞外Na+浓度↑---→膜内外电化学梯度↑→Na+载体扩散→细胞内 ----→ 葡萄糖同时入胞→Na+、葡萄糖与载体蛋白脱离→Na+被泵出细胞外→葡萄糖在细胞底部载体扩散到细胞外液中。 Na+势能 小肠上皮细胞转运葡萄糖入血 2 个钠离子,运输一分子葡萄糖 例2:逆向协同运输(离子梯度驱动的对向运输) 如动物细胞的Na+-H+对向运输。质膜上有Na+-H+交换载体, Na+进入驱动H+流出,清除代谢产生的过多的H+,调节细胞内的pH值。 Na+-H+对向运输 小分子物质的跨膜运输 帮助扩散 被动运输 主动运输 膜内外物质的运输 膜内外物质的运输 小分子运输 大分子运输 被 动 运 输 主动 运 输 胞吐作用 胞吞作用 穿膜运输 膜泡运输 总结 小分子物质的运输形式: ⒈单纯扩散----被动运输 ⒉膜蛋白介导的运输: ①载体蛋白 主动运输 被动运输(载体扩散):葡萄糖载体蛋白 ②通道蛋白:全部被动。闸门通道:配体闸门通道,电压闸门通道 离子泵:ATP供能 协同运输(离子梯度驱动的主动 运输):电位势能 Na+-K+-ATP酶 Ca2+-ATP酶 H+- ATP酶 葡萄糖-Na+ Na+- Ca2+ Na+- H+ 名词 被动运输 单纯扩散 配体/电压闸门通道 载体扩散 主动运输 伴随运输 复习题 1.小肠上皮细胞转运葡萄糖入血的方式? 2.简述Na+-K+-ATP酶的工作原理。 一、生物膜的化学组成和分子结构 二、小分子物质的跨膜运输 三、大分子和颗粒物质的跨膜运输 四、质膜的特化结构合功能 大分子和颗粒物质的跨膜运输 膜泡运输(membrane-vesicle transport):大分子和颗粒物质在细胞内的转运是由膜包围形成小泡进行运输。 膜泡运输特点: ①伴随着膜的运动,主要是膜本身结构的融合、重组和移位。 ②与主动运输一样,也需要能量的供应。 胞吞作用 (endocytosis) 胞吐作用 (exocytosis) 膜泡运输: 胞吞作用和胞吐作用 外吐作用 吞噬作用 吞噬体phagosome 胞饮作用 吞饮体pinosome 膜泡运输 外吐作用 吞噬作用 胞饮作用 内吞和外吐的过程 (1)膜泡形成:大分子物质包裹在膜泡内,不与其它大分子或细胞器相混杂。 (2)膜融合:膜泡与特定部位的膜(靶膜)相接触并融合。 (3)膜循环: 内吞:质膜面积减小; 外吐:质膜面积增大。 一、内吞作用 (endocytosis) 1.概念:细胞通过质膜的变形运动将细胞外物质转运入细胞内的过程。 2.类型:根据内吞泡大小和内容不同, 吞噬作用(phagocytosis) 吞饮作用(pinocytosis) 受体介导的内吞作用 (receptor-mediated endocytosis) 分三类 (一)吞噬作用 1.吞噬作用:摄入颗粒物质的过程,吞噬泡φ>1μm 。 2.吞噬作用由吞噬细胞完成。 3.吞噬作用的触发:被吞噬物与吞噬细胞表面结合,激活细胞表面受体,触发吞噬活动。 吞入较大的固体颗粒和大分子复合物 形成吞噬体或吞噬泡250nm 吞噬作用 (phagocytosis) “专职”的吞噬细胞 巨噬细胞正在吞噬衰老的红细胞 胞饮作用 (pinocytosis) 液体或小分子物质 形成胞饮体150nm 见于上皮、成纤维、毛细血管内皮、巨噬等多种细胞 (三)受体介导的内吞作用的过程 1.概念: 受体介导的内吞作用是细胞特异地摄取细胞外蛋白或其他化合物的过程。 膜上有相应受体 配体与受体特异性结合触发内吞过程 在质膜的特化区域进行 产生有被小窝和有被小泡 2.特点 * 2003 年10 月8 日,瑞典皇家科学院在瑞典首都斯德哥尔摩宣布,将2003 年诺贝尔化学奖授予美国科学家Peter Agre 和Roderick MacKinnon ,分别表彰他们发现细胞膜水通道以及对钾离子通道结构和机理研究的开创性贡献。 闸门通道(gated channel):绝大多数跨膜通道蛋白具有闸门作用,仅在特定刺激发生反应的瞬间打开称闸门通道。 电压闸门通道(voltage-gated channel):膜电位发生变化可刺激闸门开放的闸门通道。 配体闸门通道(ligand-gated channel):细胞内外的配体与细胞表面的受体结合,引起通道蛋白构象改变使闸门开放称为配
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