(11)--4.3细胞膜的分子结构模型.ppt

  1. 1、本文档共14页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
三、 Molecular structure of membrane;片层结构模型;1959年,英国伦敦大学的Robertson发现:动物,植物,微生物的细胞膜都呈现三层式结构:暗-明-暗,厚7.5nm. 磷脂双分子层构成膜的主体,极性头向外,与附着的蛋白质分子构成暗线;疏水尾位于中央,构成明线。;单位膜模型的缺陷; 1972年, S.J. Singer和 G.L.Nicolson 脂双层构成膜的连贯主体,它既具有晶体分子排列的有序性,又具有液体的流动性;膜中蛋白质分子以不同形式与脂双分子层结合,有的嵌在脂双层分子中,有的则附着在脂双层的表面。;;板块模型 ;定义:脂质双分子层不是一个完全均匀的二维流体,内部存在富含胆固醇和鞘脂以及特定种类膜蛋白组成的微区称为脂筏。 特点:脂筏区域比膜的其他部分厚,更有秩序且较少流动。其周围是流动性较高的液态区。脂筏提供一个有利于蛋白质形成有效构象的变构环境。;功能:参与信号转导、受体介导的内吞作用以及胆固醇代谢运输等,脂筏功能的紊乱涉及多种疾病的发生。 ;目前对膜的认识;3,生物膜上膜蛋白与膜脂之间、膜蛋白与膜蛋白之间及与膜两侧其他生物大分子的相互作用不同程度上限制了膜蛋白和膜脂的流动性。 4、在细胞生长和分裂等整个生命活动中生物膜处于不断的动态变化中,从而保证了细胞运动、细胞分裂、胞吞、胞吐等各种生命活动的进行。三、 Molecular structure of membrane;片层结构模型;1959年,英国伦敦大学的Robertson发现:动物,植物,微生物的细胞膜都呈现三层式结构:暗-明-暗,厚7.5nm. 磷脂双分子层构成膜的主体,极性头向外,与附着的蛋白质分子构成暗线;疏水尾位于中央,构成明线。;单位膜模型的缺陷; 1972年, S.J. Singer和 G.L.Nicolson 脂双层构成膜的连贯主体,它既具有晶体分子排列的有序性,又具有液体的流动性;膜中蛋白质分子以不同形式与脂双分子层结合,有的嵌在脂双层分子中,有的则附着在脂双层的表面。;;板块模型 ;定义:脂质双分子层不是一个完全均匀的二维流体,内部存在富含胆固醇和鞘脂以及特定种类膜蛋白组成的微区称为脂筏。 特点:脂筏区域比膜的其他部分厚,更有秩序且较少流动。其周围是流动性较高的液态区。脂筏提供一个有利于蛋白质形成有效构象的变构环境。;功能:参与信号转导、受体介导的内吞作用以及胆固醇代谢运输等,脂筏功能的紊乱涉及多种疾病的发生。 ;目前对膜的认识;3,生物膜上膜蛋白与膜脂之间、膜蛋白与膜蛋白之间及与膜两侧其他生物大分子的相互作用不同程度上限制了膜蛋白和膜脂的流动性。 4、在细胞生长和分裂等整个生命活动中生物膜处于不断的动态变化中,从而保证了细胞运动、细胞分裂、胞吞、胞吐等各种生命活动的进行。

文档评论(0)

恬淡虚无 + 关注
实名认证
内容提供者

学高为师,身正为范.师者,传道授业解惑也。做一个有理想,有道德,有思想,有文化,有信念的人。 学无止境:活到老,学到老!有缘学习更多关注桃报:奉献教育,点店铺。

1亿VIP精品文档

相关文档