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细胞骨架蛋白质微管蛋白-鞭毛、纤毛微丝肌动蛋白与细胞质流动相关中间纤丝-支撑和运动功能第60页,共91页。细胞质骨架微丝微管中间纤维第61页,共91页。微管的成分微管由α、β两种类型的微管蛋白亚基组成,两种蛋白形成微管蛋白二聚体,是微管装配的基本单位。第62页,共91页。微管的形态微管是由微管蛋白二聚体组成的长管状细胞器结构,微管壁由13根原纤维排列组成,微管可装配成单管、二连管(纤毛和鞭毛中)、三连管(中心粒和基体中)第63页,共91页。秋水仙素和长春花碱能阻断微管组装。低温或Ca2+存在时,微管趋于去组装。紫杉酚能促进微管的装配,并使微管稳定存在。但破坏微管正常功能。以上药物均可以阻止细胞分裂,可用于癌症的治疗。微管纤维处于动态的组装和去组装状态,这是实现其功能所必需的过程(如纺锤体)。第64页,共91页。1.维持细胞形态2.细胞内运输3.鞭毛运动与纤毛运动微管的功能第65页,共91页。4.纺锤体和染色体运动5.基粒、中心粒第66页,共91页。微丝微丝(肌动蛋白纤维)是指真核细胞中由肌动蛋白组成的骨架纤维。第67页,共91页。微丝的功能1.肌肉收缩2.微绒毛第68页,共91页。3.胞质分裂环4.胞质环流和变形运动第69页,共91页。细胞膜功能物质交换—转运物质能量交换—如化学能?生物能信息传递—如神经信号传导保护细胞—结构、形状运动—促进运动免疫—专一性抗原受体第28页,共91页。一.被动运输物质跨膜运输的方式(一)、简单扩散①沿浓度梯度(或电化学梯度)扩散;②不需要提供能量;③没有膜蛋白的协助。特点是:(二)、协助扩散特点是:①比自由扩散转运速率高;②存在最大转运速率;③有特异性载体蛋白主要有离子载体和通道蛋白两种类型第29页,共91页。1.离子载体是疏水性的小分子,可溶于双脂层,提高所转运离子的通透率,多为微生物合成,是微生物防御被捕食或与其它物种竞争的武器2.通道蛋白又称离子通道或门通道。平时一般处于关闭状态,仅在特定刺激下才打开,且是瞬时开放瞬时关闭,在几毫秒的时间里,一些离子、代谢物或其他溶质顺着浓度梯度自由扩散通过细胞膜。第30页,共91页。二.主动运输1.由ATP直接供能①钠钾泵Na+-K+ATP酶Na+-K+ATP酶通过磷酸化和去磷酸化过程发生构象的变化,导致与Na+、K+的亲和力发生变化。其总的结果是每一循环消耗一个ATP;转运出三个Na+,转进两个K+。工作原理Na+-K+泵作用是:①维持细胞的渗透性,保持细胞的体积;②维持低Na+高K+的细胞内环境,维持细胞的静息电位。乌本苷、地高辛等强心剂能抑制心肌细胞Na+-K+泵的活性;Mg2+和少量膜脂能提高其活性.第31页,共91页。②钙离子泵在质膜和内质网膜上P型离子泵:其原理与钠钾泵相似,每分解一个ATP分子,泵出2个Ca2+。钠钙交换器:属于反向协同运输体系,通过钠钙交换来转运钙离子。③质子泵1、P-type:如植物细胞膜上的H+泵、H+-K+ATP酶(位于胃表皮细胞,分泌胃酸)。2、V-type:位于溶酶体膜、动物细胞的内吞体、高尔基体的囊泡膜、植物液泡膜上。3、F-type:F型质子泵位于细菌质膜,线粒体内膜和叶绿体的类囊体膜上,第32页,共91页。2.协同运输协同运输:是一类靠间接提供能量完成的主动运输方式。它包括:①同向协同:②反向协同物质运输方向与离子转移方向相同如动物小肠细胞每转移一个Na+吸收一个葡萄糖。在某些细菌中,乳糖的吸收每转移一个H+吸收一个乳糖分子。物质运输方向与离子转移的方向相反Na+的进入胞内伴随者H+的排出。第33页,共91页。三.第34页,共91页。1、质体:与同化产物的合成、积累和贮藏相关的一类细胞器,具双层膜的结构。植物细胞特有的细胞器。(1)叶绿体(含叶绿素)——光合作用外膜、内膜、基质、基质片层、基粒含少量DNA、核糖体(2)白色体造粉体(积累淀粉)造油体(贮藏脂肪)造蛋白体(积累蛋白质)(3)有色体含胡萝卜素、叶黄素质体的相互转化第35页,共91页。白色体的类型与功能第36页,共91页。三种质体的转换第37页,共91页。
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