第五章物质的跨膜运输.ppt

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细胞吞入液体或极小的颗粒物质。 二、胞饮作用 胞饮作用 胞吞作用 ●胞饮作用(pinocytosis)与吞噬作用(phagocytosis)。 胞饮作用与吞噬作用主要有三点区别 ●受体介导的内吞作用及包被的组装 ● 胞内体(endosome)及其分选作用 受体介导的胞吞作用 胞吐作用 人有了知识,就会具备各种分析能力, 明辨是非的能力。 所以我们要勤恳读书,广泛阅读, 古人说“书中自有黄金屋。 ”通过阅读科技书籍,我们能丰富知识, 培养逻辑思维能力; 通过阅读文学作品,我们能提高文学鉴赏水平, 培养文学情趣; 通过阅读报刊,我们能增长见识,扩大自己的知识面。 有许多书籍还能培养我们的道德情操, 给我们巨大的精神力量, 鼓舞我们前进。 * 缬氨霉素 缬氨霉素能转运K+; DNP和FCCP可转运H+;离子霉素、A23187可转运钙离子。 短杆菌肽A,15个疏水氨基酸构成,2分子形成一跨膜通道,有选择的使单价阳离子如H+、Na+、K+按化学梯度通过。 Gramicidin A an antibiotic that acts as an ion pore. (二)通道蛋白(channel protein) 跨膜亲水性通道,允许特定离子顺浓度梯度通过,又称离子通道。 有些通道长期开放,如钾泄漏通道; 有些通道平时处于关闭状态,仅在特定刺激下才打开,称为门通道(电位门通道、配体门通道、环核苷酸门通道、机械门通道)。 Ion Channels ----or---- 1、配体门通道(ligand gated channel) 特点:受体与细胞外的配体结合,引起通道构象改变, “门”打开,又称离子通道型受体。 分为阳离子通道,如乙酰胆碱受体;和阴离子通道,如γ-氨基丁酸受体。 Ach受体由4种亚单位(α2βγδ)组成。 Nicotinic acetylcholine receptor Three conformation of the acetylcholine receptor 2、电位门通道(voltage gated channel) 特点:膜电位变化可引起构象变化,“门”打开。 结构:四聚体,每个单体跨膜6次。 Na+、K+、Ca2+电压门通道结构相似,由同一个远祖基因演化而来。 Voltage gated K+ channel K+电位门有四个亚单位,每个亚基有6个跨膜α螺旋(S1-S6) ,N和C端均位于胞质面。连接S5-S6段的发夹样β折叠 (P区或H5区),构成通道内衬,大小允许K+通过。目前认为S4段是电压感受器 K+ channel 4th subunit not shown 3、环核苷酸门通道---一价和2价阳离子通过 图 动物(A)和植物(B)环核苷酸门控离子通道(CNGC)的膜拓扑结构示意图(Hua et al., 2003) 4、机械门通道 感受摩擦力、压力、牵拉力、重力、剪切力等。 目前比较明确的有两类机械门通道,一类对牵拉敏感,为2价或1价的阳离子通道,有Na+、K+、Ca2+,以Ca2+为主,几乎存在于所有的细胞膜。另一类对剪切力敏感 ,仅发现于内皮细胞和心肌细胞。 5、水通道 1991年Agre发现第一个水通道蛋白CHIP28 (28 KD ),CHIP28的mRNA能引起非洲爪蟾卵母细胞吸水破裂,已知这种吸水膨胀现象会被Hg2+抑制。 目前在人类细胞中已发现至少11种此类蛋白,被命名为水通道蛋白(Aquaporin,AQP)。 2003年,美国科学家彼得·阿格雷和罗德里克·麦金农,分别因对细胞膜水通道,离子通道结构和机理研究而获诺贝尔化学奖。 Peter Agre Roderick MacKinnon 主动运输输 特点: ①逆浓度梯度(逆化学梯度)运输; ②需要能量; ③都有载体蛋白。 能量来源: ①协同运输中的离子梯度动力; ② ATP驱动的泵通过水解ATP获得能量; ③光驱动的泵利用光能运输物质,见于细菌。 一、钠钾泵 构成:由2个大亚基、2个小亚基组成的4聚体,也叫Na+-K+ATP酶,分布于动物细胞的质膜。 工作原理: 对离子的转运循环依赖自磷酸化过程,所以叫做P-type离子泵。每个周期转出3个钠离子,2个钾离子。 Na+-K+ATP PUMP 钠钾泵的作用: ①维持细胞的渗透性,保持细胞体积; ②维持低Na+高K+的细胞内环境; ③维持细胞的静息电位。 地高辛、乌本苷等强心剂抑制其活性;Mg2+和少量膜脂有助提高于其活性。 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+

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