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05跨膜运输奥赛版概论
二、钙离子泵 作用:维持细胞内较低的钙离子浓度(胞内钙浓度10-7M,胞外10-3M)。 位置:质膜、内质网膜。 类型: P型离子泵,每分解一个ATP分子,泵出2个Ca2+。位于肌质网上的钙离子泵占肌质网膜蛋白质的90%。 钠钙交换器(Na+-Ca2+ exchanger),属于反向协同运输体系,通过钠钙交换来转运钙离子。 Ca++ ATPase Maintains low cytosolic [Ca++] Present In Plasma and ER membranes Model for mode of action for Ca++ ATPase Conformation change 三、质子泵 1、P-type:如植物细胞膜上的H+泵、动物胃表皮细胞的H+-K+泵(分泌胃酸)。 2、V-type:存在于各类小泡膜上,水解ATP产生能量,但不发生自磷酸化,位于溶酶体膜、内体、植物液泡膜上。 3、F-type:利用质子动力势合成ATP,即ATP合酶,位于细菌质膜、线粒体内膜、类囊体膜上。 Four types of ATP-powered pumps 四、ABC 转运器(ABC transporter) 最早发现于细菌,是一庞大的蛋白家族,都有两个高度保守的ATP结合区(ATP binding cassette),故名。 一种ABC转运器只转运一种或一类底物,不同成员可转运离子、氨基酸、核苷酸、多糖、多肽、蛋白质;可催化脂双层的脂类在两层之间翻转。 Mammalian MDR1 protein ABC转运器与病原体对药物的抗性有关。MDR (multidrug resistance protein )是第一个被发现的真核细胞ABC转运器,是多药抗性蛋白,约40%患者的癌细胞内该基因过度表达。 五、协同运输cotransport 靠间接提供能量完成主动运输。所需能量来自膜两侧离子的浓度梯度。 动物细胞中常常利用膜两侧Na+浓度梯度来驱动。 植物细胞和细菌常利用H+浓度梯度来驱动。 分为:同向协同(symport)和反向协同(antiport)。 1、同向协同(symport) 如小肠细胞对葡萄糖的吸收伴随着Na+的进入。某些细菌对乳糖的吸收伴随着H+的进入。 2、反向协同(antiport) 如Na+驱动的Cl--HCO3-交换,即Na+与HCO3-的进入伴随着Cl-和H+的外流,如存在于红细胞膜上的带3蛋白。 Glucose is absorbed by symport 第三节 膜泡运输的基本概念 真核细胞通过内吞作用(endocytosis)和外排作用(exocytosis)完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输。 因货物包被在囊泡中,又称膜泡运输。 细胞内吞较大的固体颗粒物质,如细菌、细胞碎片等。 一、吞噬作用 细胞吞入液体或极小的颗粒物质。 二、胞饮作用 包含内容物的囊泡移至细胞表面,与质膜融,将物质排出细胞之外。 三、外排作用 exocytosis 四、穿胞运输 在细胞的一侧形成胞饮小泡穿越细胞质,另一侧使小泡中的物质释放出去。如:母鼠血液中的抗体经穿胞运输进入乳汁。 五、胞内膜泡运输 细胞内膜系统各个部分之间的物质传递也通过膜泡运输方式进行。如从内质网到高尔基体;高尔基体到溶酶体等。 * * 第五章 跨膜运输 MEMBRANE TRANSPORT 内容提要 第一节、被动运输 一、简单扩散 二、协助扩散 第二节 主动运输 一、钠钾泵 二、钙离子泵 三、质子泵 四、ABC 转运器 五、协同运输 第三节、膜泡运输的基本概念 一、吞噬作用 二、胞饮作用 三、外排作用 四、穿胞运输 五、胞内膜泡运输 估计细胞膜上与物质转运有关的蛋白占核基因编码蛋白的15~30%,细胞用在物质转运方面的能量达细胞总消耗能量的2/3。 两类主要转运蛋白: 载体蛋白:又称做载体、通透酶和转运器。 通道蛋白:能形成亲水的通道,允许特定的溶质通过。 Membrane Transport Proteins 第一节 被动运输 一、简单扩散 也叫自由扩散(free diffusion): ①沿浓度梯度(或电化学梯度)扩散; ②不需要提供能量; ③没有膜蛋白协助。 通透性P=KD/t , K为分配系数, D为扩散系数,t为膜的厚度。 人工膜对各类物质的通透率: 脂溶性越高通透性越大; 小分子比大分子易透过; 非极性分子比极性容易透过; 极性不带电荷的小分子可透过人工脂双层; 人工膜对带电荷的物质,如离子是高度不通透的。 二、协助扩散 也称促进扩散(facilitated diffusion)。 特点: ①转运速率高; ②运输速率同物质浓度成非线性关系; ③特异性;④饱和性。 载体:离子载体、通道蛋白。 (一)离子载体(i
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