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细胞膜与物质转运.ppt
细胞膜与物质转运 Na+-K+泵的功能 1.产生和维持膜电位; 2.维持细胞渗透压,恒定细胞体积; 3.为协同转运氨基酸和葡萄糖创造条件。 2.细胞吞入的物质为液体或极小的颗粒物质,这 种内吞作用称为胞饮作用(pinocytosis)。 被膜:主要成分是笼形蛋白。笼形蛋白先组装成笼形蛋白三聚体,许多三聚体再组装成六边形或五边形的网格样结构。 图:巨噬细胞正在吞噬衰老的红细胞 3、受体介导的胞吞作用 [特点] 1、有受体参与,特异性很强 2、选择浓缩机制,速度快。 [举例] 受体介导的低密度脂蛋白(LDL颗粒)胞吞过程 * 物 质 进 出 细 胞 膜 穿膜 运输 膜泡 运输 O2、苯 H2O CO2 葡萄糖 H+ Na+ 穿膜运输 -指离子、小分子进出细胞膜的运输方式 物 质 进 出 细 胞 膜 穿膜 运输 被动运输 主动运输 一、被动运输(passive transport) 指物质从高浓度向低浓度方向的跨膜转运。 特点:顺浓度梯度,不消耗代谢能 ATP。 物 质 进 出 细 胞 膜 穿膜 运输 膜泡 运输 被动运输 主动运输 简单扩散 离子通道扩散 易化扩散 (一)简单扩散:指物质从高浓度一侧直接穿过膜的脂双分子层向浓度较低的一侧转运。 [特点] 不耗能 不需膜蛋白 依靠物质浓度差(高至低)。 [举例] 水 简单扩散 simple diffusion 脂溶性物质 不带电的极性小分子 (二)离子通道扩散:指极性很强的水化离子通过细胞膜上特异离子通道蛋白从高浓度向低浓度方向的转运。 [特点] (1)需通道蛋白(镶嵌在细胞膜上的跨膜蛋白) (2)选择性、门控性 (3)瞬间、大量运输 Na+ ++ + + + + + - - - - - - 非选择性持续开放通道:线粒体或叶绿体外膜、 革兰氏阴性菌外膜 选择性门控通道:绝大多数通道蛋白-离子通道 选择性门控通道 电位依赖性电压闸门通道 配体闸门通道 机械闸门通道 (三)易化扩散(帮助扩散):指非脂溶性物质或亲水性物质顺浓度梯度方向,依靠载体蛋白的跨膜转运。 [特点] (1)需“载体蛋白”(镶嵌蛋白) (2)高度特异性 (3)饱和性 [举例] 非脂溶性物质,如葡萄糖、氨基酸、核苷酸进入红细胞。 易化扩散(帮助扩散) 膜外 膜内 载体蛋白 图: 红细胞质膜载体蛋白促进葡萄糖扩散示意图 物 质 进 出 细 胞 膜 穿膜 运输 膜泡 运输 被动运输 主动运输 内吞作用 外排作用 简单扩散 离子通道扩散 易化扩散 二、主动运输(active transport) 借助于膜载体蛋白,逆浓度梯度,消耗代谢能ATP的物质转运方式。 分为:离子泵(ATP直接提供能量) 伴随运输(间接提供能量) 主动运输具有四个基本的特点: ①逆梯度运输; ②依赖于膜运输蛋白; ③需要代谢能; ④具有选择性和特异性。 1、离子泵 [特点] 需“转运蛋白”(具有载体功能和 ATP酶活性) ATP直接提供能量 [举例] Na+-K+泵,Ca2+泵,H+泵等 细胞外高钠 细胞内高钾 正常情况下 泵入2K+ 结合3Na+ 磷酸化 泵出3Na+ 结合2K+ 去磷酸化 钠钾泵工作的特性: 依赖自磷酸化来转运离子的离子泵。 钙泵 质子泵 它们组成了功能与结构相似的一个蛋白质家族。 图: Ca 2+ -ATPase的结构和功能位点 2、伴随运输(协同运输) --离子浓度驱动的主动运输 [举例]小肠上皮细胞吸收葡萄糖和氨基酸等。 [特点] 1、需转运蛋白,不直接利用ATP 2、需Na+泵消耗转运Na+,造成 Na+浓度差。 葡萄糖和Na+ ——共同载体——细胞内——Na+ 和糖从载体上分离——Na+由钠泵排出细胞外(保持胞内低浓度Na+ ) 图:小肠对葡萄糖的吸收 协同运输的类型-共向运输、对向运输 物 质 进 出 细 胞 膜 穿膜 运输 膜泡 运输 被动运输 主动运输 简单扩散 离子通道扩散 易化扩散 离子泵 伴随运输 膜泡运输-大分子(蛋白质、核酸、 多糖)运输方式 物 质 进 出 细 胞 膜 穿膜 运输 膜泡 运输 被动运输 主动运输 内吞作用 外排作用 简单扩散 离子通道扩散 易化扩散
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