生物竞赛辅导细胞膜2017.pptVIP

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* * * 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。 * * 如动物小肠细胞对对葡萄糖的吸收就是伴随着Na+的进入,细胞内的Na+离子又被钠钾泵泵出细胞外,细胞内始终保持较低的钠离子浓度,形成电化学梯度 * * * * * 胞饮作用存在于白细胞、肾细胞、小肠上皮细胞、肝巨噬细胞和植物细胞。 * * * * 结构性分泌途径几乎存在于所有细胞中,而调节性途径主要存在于特化的分泌细胞(分泌急速,神经递质,消化酶) * * * * * * * * * G蛋白种类多,效应蛋白种类也多。一种类型的G蛋白对应一种效应蛋白。 而与GTP结合时则为有活性状态 G蛋白循环 α亚基结合GDP时是无活性状态, GTP的水解又使其返回无活性状态 G蛋白 G蛋白的类型 受体:①激活型受体(Rs)或抑制型受体(Ri) G蛋白:②活化型调节蛋白(Gαs)或抑制型调节蛋白(Gαi) 同一个信号分子作用到不同的G蛋白偶联受体,可能产生截然相反的效果。 配体 受体 效应物 生理效应 肾上腺素 β-肾上腺受体 腺苷酸环化酶 糖原水解 血清紧张素 血清紧张素受体 腺苷酸环化酶 行为敏感好学 光 视紫红质 cGMP磷酸二酯酶 视觉兴奋 IgE抗原复合物 肥大细胞Ig-受体 磷脂酶C 分泌 f-Met肽 趋化受体 磷脂酶C 趋化性 乙酰胆碱 毒蕈碱受体 K+通道 降低起搏活性 效应物 离子通道 腺苷环化酶: 磷脂酶C: 磷脂酶A2 磷酸二酯酶 鸟苷环化酶: G蛋白 G蛋白偶联受体 效应蛋白 效 应 磷脂酰信号通路 cAMP信号通路 CGMP信号通路 胞外信号分子 cAMP信号通路 腺苷环化酶,AC cAMP G蛋白 G蛋白偶联受体 效应蛋白 蛋白激酶A, PKA 配体 Adenylate cyclase 腺苷酸环化酶: Gα活化后可催化细胞内侧的腺苷酸环化酶,使其活化 催化ATP生成cAMP cAMP与调节亚基结合,使调节亚基和催化亚基解离,释放出催化亚基,激活蛋白激酶A的活性。 蛋白激酶A(Protein Kinase A,PKA) 由两个催化亚基和两个调节亚基组成。 降解cAMP生成5’-AMP,起终止信号的作用。 环腺苷酸磷酸二酯酶cAMP, phosphodiesterase cAMP信号通路对基因转录的激活 在肌肉细胞,1秒钟内可启动糖原降解为葡糖1-磷酸,而抑制糖原合成。 在某些分泌细胞,需要几个小时, 激活的PKA 进入细胞核,将CRE结合蛋白磷酸化,调节相关基因的表达。 不同细胞对cAMP信号途径的反应速度不同: * 01_23_Golgi apparatus.jpg * 01_18_folds mito.jpg * * 细胞构成的两大基本结构体系,生物膜体系,遗传信息复制表达体系 * * * * * * 因此只要改变溶液的离子强度甚至提高温度就可以从膜上分离下来。 * * [kɑ:b?uhaidreit] * [flu(:)iditi] * Extrocytoplasmic surface Extrocytoplasmic face Protoplasmic surface Protoplasmic face * ?? * * * * * * 还有光驱动 * 胞内高K,胞外高钠离子。 组成型外排途径:真核细胞分泌蛋白经粗面内质网合成后运至高尔基复合体形成分泌囊泡向质膜运输并与质膜融合排除胞外的过程。 调节型外排途径:分泌细胞产生的分泌物储存在特定的分泌泡内,当细胞在受到胞外信号刺激时,分泌泡与质膜融合并将内含物释放出去。 膜 泡 运 输 胞吐作用(exocytosis) 膜 泡 运 输 胞吐作用(exocytosis) 小 结 膜转运蛋白: 载体蛋白和通道蛋白 被动运输 主动运输 膜泡运输: 胞吞作用、胞吐作用 自由扩散 协助扩散 通道蛋白介导扩散 离子泵 协同运输 载体蛋白介导扩散 细胞膜(III) 医学细胞生物学 细胞表面受体与信号传导 受 体 配体和受体的概念及其分子结构 受体的类型 受体的特性 受体的分布 受体的功能 配体是能与受体特异性结合的生物活性分子。包括各种信号分子,如:激素、药物、神经递质、毒素等,也包括一些蛋白和肽。 配体(ligand) *脂溶性配体:为疏水小分子,可通过细胞膜与核膜,进而与胞质内及核内受体结合形成配体-受体复合物,直接调节基因的转录活性。 *水溶性配体:不能穿过靶细胞的细胞膜或核膜,必须与细胞膜上的特异受体结合,由受体将信号转换为细胞可识别的胞内信号。 三种类型的信号分子 配体(li

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