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关于物质的跨膜运输PPT第1页,共39页,星期日,2025年,2月5日第五章物质的跨膜运输 ●被动运输(passivetransport) ●主动运输(activetransport) ●胞吞作用(endocytosis)与胞吐作用(exocytosis)●物质的跨膜运输是细胞维持正常生命活动的基础之一。第2页,共39页,星期日,2025年,2月5日第3页,共39页,星期日,2025年,2月5日被动运输(passivetransport)?特点:运输方向、跨膜动力、能量消耗、膜转运蛋白?类型:简单扩散、水孔蛋白、协助扩散?膜转运蛋白: ?载体蛋白(carrierproteins)——通透酶(permease)性质; 介导被动运输与主动运输。?通道蛋白(channelproteins)——具有离子选择性,转运速率高; 没有饱和值;离子通道是门控的;只介导被动运输。 类型:配体门通道(ligand-gatedchannel) 电压门通道(voltage-gatedchannel) 压力激活通道(stress-activatedchannel)?离子载体(ionophore) -----包括可动离子载体和通道离子载体。 第4页,共39页,星期日,2025年,2月5日简单扩散和渗透的比较第5页,共39页,星期日,2025年,2月5日简单扩散与协助扩散的比较第6页,共39页,星期日,2025年,2月5日(a)单亚基膜蛋白形成的通道;(b)多亚基膜蛋白形成的通道。载体蛋白:通透酶第7页,共39页,星期日,2025年,2月5日水孔蛋白的跨膜结构域1998年,RoderickMacKinnon用X射线衍射技术获得了高分辨的钾通道图像,1991年,Agre发现水通道,二人共享2003年的诺贝尔化学奖第8页,共39页,星期日,2025年,2月5日甲酸(formate)通道蛋白FocA结构与水通道蛋白结构高度相似但没有序列同源性的其他家族通道蛋白。清华大学生命科学学院施一公教授领导的研究组合作解析了FocA的高分辨率结构,研究结果以Article的形式发表于Nature(2009.11.25)。第9页,共39页,星期日,2025年,2月5日几种不同的门控离子通道第10页,共39页,星期日,2025年,2月5日乙酰胆碱受体通道第11页,共39页,星期日,2025年,2月5日钾电压门通道(4个亚基)第12页,共39页,星期日,2025年,2月5日内耳听觉毛细胞与应力激活通道第13页,共39页,星期日,2025年,2月5日可动离子载体---缬氨霉素通道离子载体---短杆菌肽A离子载体第14页,共39页,星期日,2025年,2月5日主动运输(activetransport)●特点:运输方向、能量消耗、膜转运蛋白第15页,共39页,星期日,2025年,2月5日主动运输(activetransport)●类型:三种基本类型?由ATP直接提供能量的主动运输— ?钠钾泵(结构与机制)维持渗透平衡 ?钙泵(Ca2+-ATP酶) ?质子泵:P-型质子泵、V-型质子泵、H+-ATP酶第16页,共39页,星期日,2025年,2月5日主动运输三种主要类型第17页,共39页,星期日,2025年,2月5日钠钾泵的结构第18页,共39页,星期日,2025年,2月5日钠钾泵的机制第19页,共39页,星期日,2025年,2月5日钙泵(Ca2+-ATP酶)第20页,共39页,星期日,2025年,2月5日质子泵第21页,共39页,星期日,2025年,2月5日主动运输(activetransport)?协同运输(cotransport) 由Na+-K+泵(或H+-泵)与载体蛋白协同作用, 靠间接消耗ATP所完成的主动运输方式。?物质的跨膜转运与膜电位第22页,共39页,星期日,2025年,2月5日在动物、植物细胞由载体蛋白介导的协同运输异同点的比较第23页,共39页,星期日,2025年,2月5日动物小肠细胞对葡萄糖的吸收随着Na+的吸收第24页,共39页,星期日,2025年,2月5日物质的跨膜转运与膜电位第25页,共39页,星期日,2025年,2月5日胞吞作用(endocytosis)
与胞吐作用(exoc
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