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3_第五章细胞膜及其表面-2(细胞生物学)要点
* 物质跨膜运动所需要的能量来自膜两侧离子的电化学浓度梯度,而维持这种电化学势的是钠钾泵或质子泵。 动物细胞中常常利用膜两侧Na+浓度梯度来驱动。 并不直接利用ATP,而是由钠钾泵产生的膜外高钠离子浓度驱动的。 * 伴随运输属于特殊的协同运输方式。 * 通过思考题帮助学生梳理知识点,根据时间,可课堂进行或课后习题。 * 膜泡运输分为胞吞作用和胞吐作用两类。其中胞吞作用根据吞入物质的状态、大小及特异程度的不同,分为三类。 * 有些胞饮体不进入溶酶体,而是穿过细胞质外排到另一侧的质膜外,这种过程称为穿胞吞吐作用。 * 胞内体是动物细胞内由膜包围的细胞器,其作用是传输由胞吞作用摄入的物质到溶酶体中被降解。 胆固醇主要在肝细胞中合成,随后与磷脂和蛋白质形成低密脂蛋白(low-density lipoproteins,LDL),释放到血液中。 LDL颗粒的质量为3X106Da,芯部含有被长链脂肪酸酯化胆固醇分子。周围由磷脂和胆固醇构成的脂单层包围,并且还有一个较大的Apo-B蛋白(配体)。 陷穴蛋白介导的胞吞作用:陷穴小跑也是质膜内陷形成的胞饮泡,属于有被小泡一类,它的结构成分不同于其他小泡。小泡形成时在质膜表面附着有陷穴蛋白,故小泡形成后,表面覆被有陷穴蛋白,成为陷穴蛋白衣被小泡。 教材上提及的“陷穴蛋白介导的胞饮作用” 同时具备第2、3类的特点,自己看,了解一下 。 * 结构性分泌,这种分泌途径中运输小泡持续不断地从高尔基体运送到细胞质膜,并立即进行膜的融合,将分泌小泡中的蛋白质释放到细胞外, 此过程不需要任何信号的触发, 它存在于所有类型的细胞中。调节型途径中形成的小泡称为分泌泡(secretory vesicles),这种小泡的形成机制与构成型分泌小泡是不同的。在一些特化的分泌细胞中, 合成一些特殊的产物,如激素、粘液(mucus)、消化酶,这些产物先被贮藏在分泌泡(secretory vesicles)中,这些小泡通过出芽离开反面高尔基网络并聚集在细胞质膜附近, 当细胞受到细胞外信号刺激时,就会与细胞质膜融合将内含物释放到细胞外。如血糖的增加, 细胞会发出信号释放胰岛素。 穿胞吞吐作用是胞吞和胞吐相耦联的过程,广泛存在于动物细胞中,自己看一下,了解。 * 在质膜循环中,质膜的成分分布发生了流动,这种流动称为膜流。 第四——七节内容自学,了解。 第五章 细胞膜及其表面 细胞外基质:是由一些蛋白质和多糖大分子构成的纤维网络胶体结构体系,是细胞生命代谢活动的分泌产物,同时也构成了组织细胞整体生存的功能活动的直接微环境,不仅是细胞功能活动的体现者与执行者,也是机体组织的重要组成和结构成分。 细胞外基质的组成可分为三大类: 1、氨基聚糖和蛋白聚糖 2、胶原和结构蛋白 3、非胶原糖蛋白 第四节 细胞外基质(extracellular matrix, ECM) 第五节 细胞膜与物质的跨膜转运 膜的通透性 (permeability)---膜有选择性地允许或阻止一定物质穿越的性能。 概述 物质运输形式 穿膜运输 ——小分子和离子的运输 膜泡运输 ——大分子和颗粒物质的运输 一、穿膜运输 1、膜对物质分子的通透性 ------取决于物质本身分子特性及膜的结构属性 物质本身分子特性 1、分子量大小 2、脂溶性程度 人工脂双层膜对不同分子的相对透性 膜结构属性 1、脂质双层 2、膜蛋白特性 (一)小分子和离子的穿膜机制 2、膜物质转运工具 ----膜转运蛋白:转运特定类型物质的膜蛋白 ①载体蛋白(carrier protein): 通过蛋白质发生可逆的构象变化进行物质运输 ②通道蛋白(channel protein): 蛋白质在膜上形成一个亲水性通道,允许特定溶质穿越 ★按运输 机制分类 3、膜物质转运方向的控制因素 ----物质的电化学梯度(包括浓度梯度和跨膜电压) ★根据物质转运与能量耦联,分为两种运输方式: ①被动转运(passive transport): 物质借助于膜转运蛋白,顺着电化学梯度自发穿越细胞膜,不需消耗能量 ②主动转运(active transport): 物质借助于膜转运蛋白,逆着电化学梯度穿越细胞膜,需消耗能量 载体蛋白----既可参与主动运输又可参与被动运输 通道蛋白----只参与被动运输 1、简单扩散(simple diffusion) 特点:不需要消耗细胞代谢能,不依靠专一膜蛋白分子,使物质 顺浓度梯度从膜一侧转运到另一侧 (二)小分子和离子的穿膜运输方式 2、离子通道扩散 特点:快速、特异性强, 由通道蛋白构成的闸门控制间断开放, 顺电化学梯度转运物质,不需要消耗细胞代谢能
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