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文档简介

第2节主动运输与胞吞、胞吐一、主动运输1.概念:物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输。2.过程(1)K+、Na+和Ca2+等离子和其他物质在逆浓度梯度跨膜运输时,首先与膜上载体蛋白的特定部位结合。(2)离子或分子与载体蛋白结合后,在细胞内化学反应释放的能量推动下,载体蛋白的空间结构发生变化,就将它所结合的离子或分子从细胞膜一侧转运到另一侧并释放出来。(3)载体蛋白随后又恢复原状,又可以去转运同种物质的其他离子或分子。注意与主动运输有关的细胞器:核糖体、线粒体不同离子或分子的大小和性质不同,所以不同蛋白质的空间结构差别也很大,一种载体蛋白通常只能运输一种或一类离子或分子。主动运输是细胞吸收营养物质和排出代谢废物的主要方式细胞膜上转运蛋白的种类和数量,或转运蛋白空间结构的变化,对许多物质的跨膜运输起着决定性作用,这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础3.特点(1)逆浓度梯度运输。(2)需要能量。(3)需要载体蛋白的协助。4.实例:①植物根部细胞吸收无机盐离子②甲状腺细胞吸收碘离子③动物细胞吸收钾离子和排出钠离子(Na-K泵)④小肠上皮细胞和肾小管上皮细胞吸收葡萄糖、氨基酸等。5.生理意义:通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。6.影响因素(1)物质浓度。(2)载体蛋白数量。(3)能量、O2浓度(4)温度注意:主动运输有关曲线图图A中,P点之前运输速率主要受物质浓度影响,P点之后受膜上载体蛋白数量或能量的限制。图B中,O2浓度为0时,可由无氧呼吸提供能量,P点前受氧气浓度的影响,P点后受膜上载体蛋白数量的限制。图C中,P点之前运输速率受能量的影响,P点之后受载体蛋白数量的限制。二胞吞与胞吐1.概念(1)胞吞:大分子与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部。(2)胞吐:细胞需要外排的大分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞。2.实例(1)胞吞:变形虫摄食、吞噬细胞吞噬细菌等。(2)胞吐:乳腺细胞合成蛋白质、内分泌腺分泌细胞合成蛋白质类激素、消化腺细胞分泌消化酶的过程。3.特点(1)需要消耗细胞呼吸所释放的能量。(2)需要细胞膜上特定蛋白质的识别。(3)依靠细胞膜的流动性。4.总结(1)除一些不带电荷的小分子可以自由扩散的方式进出细胞外,离子和较小的有机分子(如葡萄糖和氨基酸等)的跨膜运输必须借助于转运蛋白,这又一次体现了蛋白质是生命活动的承担者。(2)一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质,因此,细胞膜上转运蛋白的种类和数量,或转运蛋白空间结构的变化,对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用,这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。(3)像蛋白质这样的生物大分子,通过胞吞或胞吐进出细胞,其过程也需要膜上蛋白质的参与,更离不开膜上磷脂双分子层的流动性。三物质进出细胞方式的比较方式被动运输主动运输胞吞胞吐自由扩散协助扩散运输方向高浓度→低浓度低浓度↓高浓度细胞外↓细胞内细胞内↓细胞外是否需要蛋白质不需要需要需要需要需要能量不消耗不消耗消耗消耗消耗模型举例

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