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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 人类之通讯: 握手\电话\信 * * * * * * * * 胞吐作用 * 受体介导的胞吞过程 * (2)细胞膜的信号转导功能 1、细胞表面受体与细胞识别 2、细胞通讯的机制 * 细胞通讯与信号传递示意图 * 1、细胞表面受体 与 细胞识别 (1)细胞表面受体(cell surface receptor)= 膜受体。 ——细胞表面能结合配体产生生物效应的膜蛋白分子。多为糖蛋白,种类多 ,结构复杂。 (2)细胞识别(cell recognition) ——通过膜受体对其他细胞及各种化学信号分子的认识和鉴别。 * 细胞表面受体举例 * 细胞表面受体分三类 ① 离子通道偶联受体(ion-channel-linked receptor) ② G蛋白偶联受体(G-protein-linked receptor); ③ 酶偶联受体(enzyme-linked receptor) 第一类主要存在于神经、肌肉等可兴奋细胞; 后两种存在于几乎所有类型的细胞。 * 2、跨膜信息传递的机理 (1)环腺苷酸信号通路—cAMP信号体系 ?受体-----激活型激素受体(Rs)或抑制型激素受体(Ri); ?调节蛋白----G蛋白------活化型调节蛋白(Gs)或抑制型调节蛋白(Gi); ?腺苷酸环化酶(AC)------使ATP 成 cAMP * cAMP信号通路示意图 * cAMP信号通路示意图 腺苷酸环化酶 环腺苷酸 * 环腺苷酸信号传递的机理 ① 配体(第一信使)结合受体; ② 受体释放信号给G蛋白 ; ③ G 蛋白结合GTP被激活 ; ④ G蛋白激活腺苷酸环化酶(AC); ⑤ AC使ATP变成cAMP (第二信使) ⑥cAMP在细胞内产生生物学效应 eg:激活蛋白激酶A… * cAMP信号通路的主要效应 * 本章小结 细胞膜的化学成分; 细胞膜的分子结构(图解); 细胞膜的特性; 三种被动转运方式的比较; 钠钾泵的作用原理; 受体介导的入胞作用的过程; 环腺苷酸信号通路与磷酸肌醇通路的比较 谢谢! * * * * * * * * * * * * * * * * * 膜糖的功能 提高膜的稳定性,增强膜蛋白对细胞外基质中蛋白酶的抗性,帮助膜蛋白进行正确的折叠维持正确的三维构型; 参与细胞的信号识别、细胞的粘着; 糖蛋白中的糖基还帮助新合成蛋白质进行正确的运输和定位; 第二节 细胞膜的分子结构模型及特性 一、片层结构模型 二、单位膜模型 三、流动镶嵌模型 四、脂筏模型 流动镶嵌模型 (fluid mosaic model): 脂双分子层构成生物膜的连续主体,既具有固体分子排列的有序性,又具有液体的流动性,呈液晶态;球形蛋白质分子以各种形式与脂双分子层相结合。 脂筏模型(lipid rafts model) 即在生物膜上胆固醇富集而形成有序脂相,如同脂筏一样载着各种蛋白.脂筏是质膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域。大小约70nm 左右,是一种动态结构, * 第三节 细胞膜的功能 保护屏障、物质和信号交换的门户 物质转运、信息传递、能量转换、 细胞识别、细胞免疫、细胞分裂、 细胞分化、细胞凋亡… * (1)物质转运功能 不同物质(小分子、大分子) 以不同方式转运。 1.跨膜转运 ①被动运输 ②主动运输(小分子) 2.膜泡运输 ①胞吞作用 ②胞吐作用(大分子) * 物质的跨膜转运概况 * 1、跨膜转运 (1)被动运输:不需耗能,顺浓度梯度。 (2)主动运输:需耗能、膜蛋白,逆浓度梯度。 * (1)被动运输 简单扩散(自由扩散)------仅要浓度梯度 易化扩散(帮助扩散)------还要载体蛋白 通道扩散 -------------------还要通道蛋白 * 小分子穿膜转运图解 * 自由扩散(Free diffusion) 又称简单扩散(simple diffusion)。它不要膜蛋白的帮助,也不消耗ATP, 仅靠膜的两侧被转运的物质保持一定的浓度差。 * 易化扩散(帮助扩散)图解 * 载体蛋白(carrier proteins) * 特点: 1.具有特异性; 2.参与被动运输;
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