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1、关于物质的跨膜运输PPT第一张,PPT共三十九页,创作于2022年6月第五章 物质的跨膜运输 被动运输(passive transport)主动运输(active transport)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。 第二张,PPT共三十九页,创作于2022年6月第三张,PPT共三十九页,创作于2022年6月被动运输(passive transport)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(carrier proteins)通透酶(permease

2、)性质; 介导被动运输与主动运输。 通道蛋白(channel proteins)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-gated channel) 电压门通道(voltage-gated channel) 压力激活通道(stress-activated channel) 离子载体(ionophore)-包括可动离子载体和通道离子载体。第四张,PPT共三十九页,创作于2022年6月简单扩散和渗透的比较 第五张,PPT共三十九页,创作于2022年6月简单扩散与协助扩散的比较第六张,PPT共三十九页,创作于2022年6月(a)

3、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:通透酶第七张,PPT共三十九页,创作于2022年6月水孔蛋白的跨膜结构域 1998年,Roderick MacKinnon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 第八张,PPT共三十九页,创作于2022年6月甲酸(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)。

4、第九张,PPT共三十九页,创作于2022年6月几种不同的门控离子通道 第十张,PPT共三十九页,创作于2022年6月乙酰胆碱受体 通道第十一张,PPT共三十九页,创作于2022年6月钾电压门通道(4个亚基) 第十二张,PPT共三十九页,创作于2022年6月内耳听觉毛细胞与应力激活通道第十三张,PPT共三十九页,创作于2022年6月可动离子载体-缬氨霉素通道离子载体-短杆菌肽A离子载体第十四张,PPT共三十九页,创作于2022年6月主动运输(active transport) 特点:运输方向、能量消耗、膜转运蛋白 第十五张,PPT共三十九页,创作于2022年6月主动运输(active trans

5、port) 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 第十六张,PPT共三十九页,创作于2022年6月主动运输三种主要类型第十七张,PPT共三十九页,创作于2022年6月钠钾泵的结构第十八张,PPT共三十九页,创作于2022年6月钠钾泵的机制第十九张,PPT共三十九页,创作于2022年6月钙泵(Ca2+-ATP酶)第二十张,PPT共三十九页,创作于2022年6月质子泵第二十一张,PPT共三十九页,创作于2022年6月主动运输(active transport)协同运输

6、(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 第二十二张,PPT共三十九页,创作于2022年6月在动物、植物细胞由载体蛋白介导的协同运输异同点的比较第二十三张,PPT共三十九页,创作于2022年6月动物小肠细胞对葡萄糖的吸收随着Na+的吸收第二十四张,PPT共三十九页,创作于2022年6月物质的跨膜转运与膜电位第二十五张,PPT共三十九页,创作于2022年6月胞吞作用(endocytosis)与胞吐作用(exocytosis)作用:完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输,又称膜泡运输或批量运输(bulk

7、 transport)。属于主动运输。 胞吞作用 胞吐作用第二十六张,PPT共三十九页,创作于2022年6月胞吞作用 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)及其分选作用特 征内吞泡的大小转运方式内吞泡形成机制胞饮作用吞噬作用小于150nm大于250nm。连续发生的过程需受体介导的信号触发过程需要笼形蛋白形成包被 及接合素蛋白连接需要微丝及其结合蛋白的参与第二十七张,PPT共三十九页,创作于2022年6月胞饮作用(pinocytosis)第二十八张,PPT共三十九页,创作

8、于2022年6月吞噬作用(phagocytosis)第二十九张,PPT共三十九页,创作于2022年6月受体介导的内吞作用第三十张,PPT共三十九页,创作于2022年6月包被的组装第三十一张,PPT共三十九页,创作于2022年6月胞内体: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新摄入的物质到溶酶体被降解。受体具有不同的胞内体分选途径:大部分受体返回它们原来的细胞膜结构域,如LDL的受体;有些受体不能再循环而是最后进入溶酶体被消化,如与表皮生长因子结合的细胞表面受体;有些受体被运至质膜不同的结构域,该过程称为跨细胞的转运,它通过内吞和外排相偶联,在细胞的一侧形成胞饮小泡穿越细胞质,另一

9、侧使小泡中的物质释放出去。 胞 内 体第三十二张,PPT共三十九页,创作于2022年6月 胞吐作用 组成型的外排途径(constitutive exocytosis pathway)所有真核细胞 连续分泌 用于质膜更新(膜脂、膜蛋白、胞外基质组分、营养或信号分子) default pathway:除某些有特殊标志的駐留蛋白和调节型分泌泡外,其余蛋白的转运途径: 粗面内质网高尔基体分泌泡细胞表面 调节型外排途径(regulated exocytosis pathway) 特化的分泌细胞 储存刺激释放 产生的分泌物(如激素、粘液或消化酶)具有共同的分选机制,分选信号存在于蛋白本身,分选主要由高尔基体TGN上的受体类蛋白来决定 。 膜流:动态过程对质膜更新和维持细胞的生存与生长是必要的 囊泡与靶膜的识别与融合 第三十三张,PPT共三十九页,创作于2022年6月胞吐作用第三十四张,PPT共三十九页,创作于2022年6月组成型的外排途径与调节型外排途径第三十五张,PPT共三十九页,创作于2022年6月膜流第三十六张,PPT共三十九页,创作于202

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