第5章物质的跨膜运输(翟中和第四版).pptxVIP

第5章物质的跨膜运输(翟中和第四版).pptx

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第5章 物质的跨膜运输;本章主要内容;第一节 膜转运蛋白与小分子物质的跨膜运输;一、脂双层的不透性和膜转运蛋白;(一)载体蛋白及其功能;(一)载体蛋白及其功能;(二)通道蛋白及其功能;Main Porin From Mycobacterium smegmatis (MSPA);离子通道的类型及其 3 个显著特征;估计细胞膜上与物质转运有关的蛋白占核基因编码蛋白的15~30%,细胞用在物质转运方面的能量达细胞总消耗能量的2/3。 两类主要转运蛋白: 载体蛋白:又称做载体、通透酶和转运器。介导被动运输与主动运输 通道蛋白:能形成亲水的通道,允许特定的溶质通过。只介导被动运输;二、小分子物质的跨膜运输类型;(一)简单扩散 (simple diffusion);(二)被动运输 (passive transport);1. 葡萄糖转运蛋白;2. 水孔蛋白:水分子的跨膜通道 (2003诺奖);2003年,美国科学家彼得·阿格雷和罗德里克·麦金农,分别因对细胞膜水通道,离子通道结构和机理研究而获诺贝尔化学奖。 ;2. 水孔蛋白:水分子的跨膜通道 (2003诺奖);(三)主动运输(active transport);第二节 ATP驱动泵与主动运输;一、P 型泵 (P-type pump);■ P-型离子运输泵的作用机理 ;(一)Na+-K+ 泵(Na+-K+ ATPase);1. Na+-K+ 泵结构与转运机制;1. Na+-K+ 泵结构与转运机制;泵入2K+;2. Na+-K+ 泵主要生理功能;2. Na+-K+ 泵主要生理功能;Na+/K+ 泵具有三个重要作用: 一是维持了细胞Na+离子的平衡,抵消了Na+离子的渗透作用; 二是在建立细胞质膜两侧Na+离子浓度梯度的同时,为葡萄糖协同运输泵提供了驱动力; 三是Na+泵建立的细胞外电位,为神经和肌肉电脉冲传导提供了基础。 ;(二)Ca2+ 泵及其他 P 型泵;1. Ca2+ 泵的结构与功能;钙离子泵;2. P 型 H+ 泵;二、V 型质子泵和 F 型质子泵;二、V 型质子泵和 F 型质子泵;■ 动物细胞和植物细胞主动运输的比较 ;动物、植物细胞主动运输比较;三、ABC 超家族;(一)ABC转运蛋白的结构与工作模式;Mammalian MDR1 protein;(二)ABC 转运蛋白与疾病;四种运输ATPase在结构、存在部位和功能上有什么不同? 四类ATP驱动的离子和小分子运输泵的比较;膜电位(membrane potential ):细胞质膜两侧各种带电物质形成的电位差的总和。 静息电位(resting potential):可兴奋细胞在其不受外来刺激时测得的膜电位差(-30~-70mV)。静息电位是细胞质膜内外相对稳定的电位差质膜内为负值,质膜外为正值,这种现象又称极化(polarization)。 动作电位(active potential):指细胞在刺激作用下产生的行使通讯功能的快速变化的膜电位。;四、离子跨膜转运与膜电位;四、离子跨膜转运与膜电位;四、离子跨膜转运与膜电位;第三节 胞吞作用与胞吐作用;一、胞吞作用的类型;(一)吞噬作用(phagocytosis);?Neutrophil attacts on bacteria 嗜中性粒细胞攻击细菌;(二)胞饮作用;1. 网格蛋白依赖的胞吞作用;网格蛋白包被膜泡(clathrin-coated vesicle);1. 网格蛋白依赖的胞吞作用;LDL是一种球形颗粒的脂蛋白(如图),直径为22nm, 核心是1500个胆固醇酯;外面由800个磷脂和500个未酯化的胆固醇分子包裹,由于外被脂分子的亲水头露在外部,使LDL能够溶于血液中;最外面有一个相对分子质量为55 kDa的蛋白,叫辅基蛋白B——100(apolipoprotein B-100), 它能够与特定细胞的表面受体结合。 ;受体介导的胞吞作用;受体介导的胞吞作用;家族性高胆固醇血症的发病机理?;胞内体:受体介导的胞吞作用分选站;转铁蛋白:受体与配体一起再循环;● 铁的运输 ;2. 其他类型的胞饮作用;(二)、胞饮作用(2);胞膜窖依赖的胞吞作用;二、胞吞作用与细胞信号转导;(一)胞吞作用对信号转导的下调;(二)胞吞作用对信号转导的激活;三、胞吐作用(exocytosis);三、胞吐作用;本章小结;Thank you!

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