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第四章细胞的基本结构
主动运输与胞吞、胞吐
目录
01主动运输
02胞吞与胞吐
作物生长中期需要追肥以补充生
长所需的氮、磷、钾等,虽然植物细胞中这些元素浓度较高,但仍能从土壤中不断吸收这些物质,这其中的运输过程是怎样的?
课堂导入
1.阐明主动运输、胞吞胞吐的过程、特点和意义
2.明确主动运输和被动运输的区别
3.利用细胞膜的流动镶嵌结构模型解释各种物质
【学习目标】
跨膜运输的方式
人体甲状腺分泌的甲状腺激素,在生命活动中起着重要作用。
碘是合成甲状腺激素的重要原料。甲状腺滤泡上皮细胞内碘浓度比血液中的高20~25倍。
问题探讨
甲状腺滤泡上皮细胞一
甲状腺
【讨论】
1.甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘是通过被动运输吗?
不是。被动运输是顺着浓度梯度的
2.联想逆水行舟的情形,甲状腺滤泡上皮细胞吸收碘是否需要细胞提
供能量?
需要细胞提供能量
3.这在各种物质的跨膜运输中是特例还是有一定的普遍性?
普遍性
问题探讨
主动运输
物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种方式叫作主动运输
低浓度
载体蛋白
高浓度
主动运输
·运输方向:低浓度一→高浓度(逆浓度梯度)·特点
①逆浓度梯度运输
②需要转运蛋白【实例】③需要消耗能量
①葡萄糖、氨基酸等进入小肠绒毛上皮细胞
②离子通过细胞时,若不标明膜两侧浓度,则默认是主动运输
③K+进细胞,Na+出细胞
主动运输
主动运输
主动运输的过程
细胞内
细胞外
ADP+P
载体蛋白上坡-逆浓度
耗油-耗能
上坡运输—主动运输
下坡-顺浓度
不耗油-不耗能
转运蛋白
下坡运输—协助扩散
主动运输
形象记忆
影响主动运输的因素
·浓度差·载体蛋白的数量·能量(氧气浓度)
B点之后运输速率不变的原因是:
P点后运输速率受载体膜上载体蛋白数量有限
主动运输
蛋白数量制约
P
细胞外浓度
载体蛋白数量的限制
能量的限制
能量
个
A
0
运输速率
扩散速率)V)
个
0
主动运输
生物膜的流动性
酶活性影响呼吸速率
影响主动运输的因素
·温度
影响
物质运输速率
影响温度
主动运输
载体蛋白的特点
03
转运过程中空
间结构发生变
化
02
与被转运的离
子或分子结合
04
可重复利用
但具有饱和性
01
具有特异性
(或专一性)
实例
人体红细胞内K+浓度是血浆K+浓度的30多倍,
而红细胞内Na+浓度仅为血浆Na+浓度的1/6,但红细胞仍然不断地吸收K+和排出Na+。
海带细胞内的碘浓度比周围海水中的碘浓度高
得多,但细胞仍能继续吸收碘。
主动运输
意义
主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中,通过主动运输来选
择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证
细胞和个体生命活动的需求。
主动运输
桐花树的泌盐现象:生活在高盐度的海水中,
通过叶片排出多余的盐分,维持体内低浓度的盐类,以减轻盐对植物的伤害。
氧气、二氧化碳、甘油、
乙醇等进入细胞
人的红细胞吸收葡萄糖、
肾小管细胞重吸收水
小肠上皮细胞吸收氨基
酸等
被动运输与主动运输的比较
转运蛋白
不需要
需要载体蛋白
或通道蛋白
需要载体蛋白
运输方向
顺浓度梯度
顺浓度梯度
逆浓度梯度
不消耗能量
不消耗能量
消耗能量
自由扩散协助扩散
式主动运输
被动运输
能量举例
运输方
囊性纤维病
患者肺部支气管上皮细胞表面转运氯离子的载体蛋白的功能发生异常,导致患者支气管中黏液增多,造成细菌感染。
与社会的联系
粘稠的分泌
物不断积累
异常关闭的CFTR蛋白
正常功能的CFTR蛋白
稀薄的黏液
不需要转运蛋白,需要受体蛋白;需要能量;运输时穿0层膜
膜具有一定流动性
细胞膜的流动性、温度和能量等
变形虫摄取食物、吞噬细胞吞噬细菌、分泌蛋白的合成与运输等
大分子或颗粒性物质
细胞膜的流动性
某些小分子物质也可以通
过胞吞胞吐方式进出细胞
胞吞与胞吐
【思考·讨论】
1.胞吞、胞吐过程的实现与生物膜结构的特性有什么关系?
细胞膜结构的流动性是胞吞、胞吐的基础;胞吞、胞吐过程中膜的变形本身也体现了
膜的流动性。
2.游离于细胞质基质中的核糖体合成的蛋白质多是供细胞自身使用,而附着在内质网上的核糖体合成的蛋白质能够分泌到细胞外。试分析其中的道理。
因为游离于细胞质基质中的核糖体,所合成的蛋白质也只能游离于细胞质基质中。由于蛋白质是大分子有机物,
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