壁细胞泌酸功能.ppt

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9. ATP水解成ADP,H+被泵到胃腺腺腔内,K+被泵到胞内。 10. Cl-通过Cl-通道,移到胃腔,和H+形成胃酸(HCl) 四. 胃酸分泌的调节 胃酸的分泌受神经和部分激素的调节 促进HCl分泌 CCK3 H2 M3 Parietal Cell Gastrin Histamine Ach G Cell ECL Cell Vagus HCl 抑制HCl分泌 HCl 负反馈——抑制HCl的分泌 HCl是胃腺分泌物,但当达到一定浓度时,反而对胃腺分泌有抑制作用,这对HCl水平的调节有重要意义。 当胃内酸度增加,幽门部pH降至1.2 ~ 1.5时,HCl抑制了幽门部胃泌素的释放,从而使胃液分泌受到抑制。 在十二指肠内,pH为2.5或2.5以下时,产生促胰液素,通过血液循环作用于胃,对胃泌素引起的酸分泌也有抑制作用。 ② 脂肪 脂肪对胃液分泌的抑制作用产生于脂肪通过幽门进入十二指肠后。刺激小肠分泌肠抑胃素,它包括促胰液素、促胰酶素和抑胃肽等。肠抑胃素能够抑制胃酸的分泌。 ③ 高渗溶液 在小肠内 刺激渗透压感受器 肠-胃反射 HCl分泌 刺激小肠黏膜释放多种胃肠激素 五. 胃酸分泌的调节机制 壁细胞底侧膜上有胃泌素、Ach和组胺三种受体,它们与配体结合后,能激活胞内第二信使,进而激活蛋白激酶,同时胞内Ca2+增加,最终经放大效应促进胃酸分泌。 胃泌素和Ach受体引起泌酸的机制与受体后信号传导有关,即胃泌素和Ach与各自受体结合后所发生的膜内分子水平变化。 胃泌素使壁细胞膜磷脂水解,由磷脂酰二磷酸肌醇(PIP2)分解成三磷酸肌醇(IP3)和二酰甘油(DAG)。 IP3通过促进胞内钙库释放Ca2+,增加游离Ca2+的浓度。在IP3诱导Ca2+由胞外人胞的同时,胃泌素又能刺激IP3,使其含量迅速上升且持续增加,具有双相动力学效应。 PIP2是钙离子依赖蛋白激酶(PKC)特异性激动剂,使PKC从胞质移至质膜,Ach也能使PKC活化,诱导胞内Ca2+浓度升高。 不管上述何种途径,均能启动Ca2+信号系统即Ca2+-磷脂依赖性激酶途径,激活质子泵促进胃酸分泌。 组胺受体与其配体结合后,通过cAMP-PKA途径起作用。组胺和M3亚型胆碱能受体结合后,使AMP在腺苷酸环化酶(AC)作用下变为cAMP,后者进而发挥两大作用: 活化钙泵,在cAMP信号减弱时壁细胞基底膜仍可有Ca2+升高,其间产生的能量为质子泵泌H+提供动力; 活化cAPM依赖蛋白激酶(PKA),后者进而促使碳酸一苷酶活化,形成碳酸并离解H+或使蛋白质磷酸化,直接激活质子泵促进酸分泌。 结 语 壁细胞泌酸的机制以及泌酸的调节是一系列复杂但有条理的过程。包括胃酸分泌时壁细胞膜上各种离子通道的相互作用,如H+/K+ ATPase、Cl-通道、K+通道、AQP4等;以及泌酸调节中的其他机制,如分子生物学机制、胞内形态学机制等。 此次报告只是对壁细胞泌酸的生理做了简单的阐述,还有很多更加深入的东西需要大家课余时间自己交流学习。 谢谢! 壁细胞泌酸功能 主要内容 胃的结构 壁细胞 胃酸的分泌 胃酸分泌的调节 胃酸分泌的调节机制 一. 胃的结构 分区 胃被分为四个区域,每个区域都有着不同的细胞以及相对应的不同功能。 Cardia Fundus Body Pylorus 腺体(Glands) 根据其所在部位与结构不同,分为: Cardia gland(贲门腺) Fundic gland(胃底腺) Pylorus gland(幽门腺) 其中贲门腺和幽门腺均为一般的黏液腺,胃底腺则是胃特有腺体。 胃底腺(fundic gland): 分布于胃底和胃体部,是胃内数量最多、功能最重要的腺体。 腺呈分支管状,可分为峡部(isthmus)、颈部(neck)与底部(base)。 胃底腺由主细胞、壁细胞、颈粘液细胞、内分泌细胞及未分化细胞组成。 胃底腺 横切 纵切 亦称泌酸细胞(oxyntic cell),位于胃腺颈部(图),占胃上皮细胞总数的30%。 结构特点: 光镜下: 细胞较大,多呈圆锥形。核圆而深染,居中,可有双核;胞质嗜酸性强。(图)   二. 壁细胞 Parietal cell 电镜下:(图) 壁细胞游离面的质膜内陷形成迂曲分支的小管,称细胞内分泌小管(intracellular secretory ca

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