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物质运输---被动运输第62页,共89页,星期日,2025年,2月5日主动运输activetransport:特点:逆浓度梯度(低→高)消耗细胞能量载体蛋白帮助种类:钠-钾泵钙泵协同运输(cotransport)物质运输---主动运输第63页,共89页,星期日,2025年,2月5日钠钾泵(Na+-K+ATP酶)物质运输---主动运输结果是每一循环消耗一个ATP;转运出三个Na+,转进两个K+。第64页,共89页,星期日,2025年,2月5日物质运输---主动运输钙泵物质运输---主动运输第65页,共89页,星期日,2025年,2月5日协同运输cotransport*(化合物的主动运输)由Na+-K+泵与载体蛋白协同作用,靠间接消耗ATP所完成的主动运输同向协同(symport)反向协同(antiport)物质运输---主动运输第66页,共89页,星期日,2025年,2月5日主动运输---协同运输物质运输---主动运输第67页,共89页,星期日,2025年,2月5日第68页,共89页,星期日,2025年,2月5日主动运输---协同运输物质运输---主动运输第69页,共89页,星期日,2025年,2月5日小分子穿膜运输总结第70页,共89页,星期日,2025年,2月5日细胞物质运输第71页,共89页,星期日,2025年,2月5日(二)、大分子和颗粒物质的运输*胞吞作用(endocytosis,内吞作用)(一)吞噬作用(二)胞饮作用(三)受体介导的内吞作用*胞吐作用(exocytosis,外排作用)第72页,共89页,星期日,2025年,2月5日胞吞作用:概念:特点:耗能过程:物质运输-膜泡运输-胞吞作用第73页,共89页,星期日,2025年,2月5日(一)、吞噬作用细胞内吞较大的固体颗粒物质,如细菌、细胞碎片等,称为吞噬作用。物质运输-膜泡运输-胞吞作用第74页,共89页,星期日,2025年,2月5日(二)胞饮作用细胞吞入液体或极小的颗粒物质。物质运输-膜泡运输-胞吞作用第75页,共89页,星期日,2025年,2月5日(三)受体介导的内吞作用*物质运输-膜泡运输-胞吞作用第76页,共89页,星期日,2025年,2月5日物质运输-膜泡运输-胞吞作用第77页,共89页,星期日,2025年,2月5日包被的组装物质运输-膜泡运输第78页,共89页,星期日,2025年,2月5日胞吐作用:概念:包含大分子物质的小囊泡从细胞内部移至细胞表面,与质膜融和,将物质排出细胞之外。特点:耗能过程:胞吐作用第79页,共89页,星期日,2025年,2月5日胞吐作用第80页,共89页,星期日,2025年,2月5日二、膜受体膜受体:外来大分子与膜上特异性蛋白质分子结合,进而产生一系列细胞生物效应,膜上这种特异性蛋白质分子称为膜受体。配体(化学信号):外来大分子第四节细胞膜的功能第81页,共89页,星期日,2025年,2月5日膜受体第四节细胞膜的功能第82页,共89页,星期日,2025年,2月5日三、膜抗原膜抗原:细胞表面具有抗原性质的大分子,亦称细胞表面抗原。血型抗原(糖脂)ABO组织相容性抗原(糖蛋白)第四节细胞膜的功能血型之父:卡尔·兰德施泰纳第83页,共89页,星期日,2025年,2月5日第84页,共89页,星期日,2025年,2月5日第85页,共89页,星期日,2025年,2月5日第五节细胞膜与疾病一、膜转运蛋白异常与疾病胱氨酸尿症二、膜受体异常与疾病家族性高胆固醇血症重症肌无力症第86页,共89页,星期日,2025年,2月5日第30页,共89页,星期日,2025年,2月5日S.J.SingerG.Nicolson1972根据免疫荧光技术、冰冻蚀刻技术的研究结果,提出了“流动镶嵌模型”。质膜结构的研究历史第31页,共89页,星期日,2025年,2月5日流动镶嵌模型*Fluid-mosaicmodel基本要点(1972年,Singer和Nicolson提出)?流动的脂双分子层构成细胞膜的连续主体?蛋白分子以不同方式镶嵌在脂双层分子中或结合在其表面,膜蛋白是赋予生物膜功能的主要决定者膜的分子结构第32页,共89页,星期日,2025年,2月5日流动镶嵌模型*主要特点:强调膜的流动性不对称性不足之处忽视了蛋白质分子对脂类分子流动性的控制作用忽视了膜各部分流动性的不均性膜的分子结构第33页,共89页,星期日,2025年,2月5
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