离子通道--ppt课件.ppt
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1、123456 7Erwin Neher Bert Sakmann 89离子通道的发现 1890年,威廉奥斯特瓦尔德(1909年诺贝尔化学奖获得者)就推测离子进出细胞会传递信息。20世纪20年代,科学家证实存在一些供离子出入的细胞膜通道。50年代初,阿兰霍奇金和安德鲁哈克斯利发现,离子从一个神经细胞中出来进入另一个神经细胞可传递信息。他们因此获得1963年诺贝尔生理学或医学奖。但那时科学家未知离子 通 道 结 构 和 工 作 原 理 。10 1988年,罗德里克麦金农利用射线晶体成像技术获得了世界第一张离子通道的高清晰度照片,并第一次从原子层次揭示了离子通道的工作原理。这张照片上的离子通道取自青
2、链霉菌,也是一种蛋白。麦金农的方法是革命性的,它可以让科学家观测离子在进入离子通道前的状态,在通道中的状态,以及穿过通道后的状态。对水通道和离子通道的研究意义重大。很多疾病,比如一些神经系统疾病和心血管疾病就是由于细胞膜通道功能紊乱造成的,对细胞膜通道的研究可以帮助科学家寻找具体的病因,并研制相应药物。另外,利用不同的细胞膜通道,可以调节细胞的功能,从而达到治疗疾病的目的。中药的一个重要功能是调节人体体液的成分和不同成分的浓度,这些成分可以通过不同细胞膜通道调节细胞的功能。有专家认为,对细胞膜通道的研究可以为揭示中医药的科学原理提供重要的途径。 瑞典皇家科学院称“由于麦克农的贡献,我们现在能够
3、看到盐通过各个通道流动,这些通道可以用不同的细胞信号所开启和关闭。”1112第二节第二节 离子通道的基本生物物理学特性离子通道的基本生物物理学特性第三节第三节 离子通道的分子结构离子通道的分子结构第四节第四节 离子通道的门控机制离子通道的门控机制第五节第五节 离子通道功能的调控离子通道功能的调控第一节第一节 离子通道的分类离子通道的分类 第六节第六节 研究展望研究展望13学习目的与要求:学习目的与要求:14前 言由于生物物理学和分子生物学由于生物物理学和分子生物学的迅速发展,的迅速发展,膜电钳技术和分子克膜电钳技术和分子克隆及基因突变技术隆及基因突变技术等得以广泛应用,等得以广泛应用,使得对离
4、子通道的研究发生了革命使得对离子通道的研究发生了革命性变化,种类繁多的离子通道不断性变化,种类繁多的离子通道不断被发现。被发现。对离子通道的生理和药理对离子通道的生理和药理学特性、分区结构、细胞定位,以学特性、分区结构、细胞定位,以及生理作用的确定将有助于我们了及生理作用的确定将有助于我们了解这些复杂信号及其功能作用的基解这些复杂信号及其功能作用的基础础.15前 言虽然离子通道具有多样性,但其功能作用虽然离子通道具有多样性,但其功能作用的基本的的基本的分子问题是相同的:离子通道是怎分子问题是相同的:离子通道是怎样构造的,它们是怎样进行离子的跨膜运动,样构造的,它们是怎样进行离子的跨膜运动,它们
5、的特异性的基础是什么,它们是怎样被它们的特异性的基础是什么,它们是怎样被调节的?调节的?现在,人们已经有能力从分子水平现在,人们已经有能力从分子水平来解释分离能道的孔道特性、动力学过程、来解释分离能道的孔道特性、动力学过程、结构与功能的关系以及功能的表达和调节等。结构与功能的关系以及功能的表达和调节等。16前 言目前,由于研究工作目前,由于研究工作的进展,无论从心脏的临的进展,无论从心脏的临床研究或基础理论研究。床研究或基础理论研究。若想了解心脏兴奋及其传若想了解心脏兴奋及其传导的生理学、病理学以及导的生理学、病理学以及药理学,如果离开对离子药理学,如果离开对离子通道特性的理解,将无法通道特性
6、的理解,将无法深入。深入。而从基础研究的角而从基础研究的角度来看,避开离子通道的度来看,避开离子通道的研究进展,则工作难以进研究进展,则工作难以进行,至少无法深入。因此行,至少无法深入。因此对离子通道及其特性的了对离子通道及其特性的了解是十分重要的。解是十分重要的。17第一节 离子通道的分类一、按激活机制划分1819第一节 离子通道的分类二、按门控的特点来划分20第一节 离子通道的分类三、按离子电流方向划分21第一节 离子通道的分类四、按有无时间依赖性划分22第一节 离子通道的分类四、按有无时间依赖性划分2324252627282930313233343536373839神经型: 、成年脑。决
7、定动作电位发生频率和式样 、成年脑。神经动作电位的传导 、胎儿至幼年期脑。肌肉型: M1、骨胳肌。动作电位发生与传导 M2、心肌,幼年骨胳肌钠通道分类40(一)钠通道的结构(一)钠通道的结构4142(一)钠通道的结构(一)钠通道的结构43钠通道的结构钠通道的结构4445(2)影响钠通道的常用药物或毒素)影响钠通道的常用药物或毒素46(2)影响钠通道的常用药物或毒素)影响钠通道的常用药物或毒素47(一)钙通道分类(一)钙通道分类484950(一)钙通道分类(一)钙通道分类51(二)钙通道的主要生理功能(二)钙通道的主要生理功能52(二)钙通道的主要生理功能(二)钙通道的主要生理功能胞内钙离子对钙
8、通道、钾通道和氯通道的门控也有明显的影响。胞内钙离子对钙通道、钾通道和氯通道的门控也有明显的影响。L型型Ca通道在心肌细胞有以下作用:通道在心肌细胞有以下作用:u构成平台期;构成平台期;uCa2+内流内流激活激活Ca2+从肌浆网中释放;从肌浆网中释放;u与慢传导与慢传导AP及某些心律失常的细胞机制(早后去极)有及某些心律失常的细胞机制(早后去极)有关;关;u为多种递质,激素、药物的作用特点。为多种递质,激素、药物的作用特点。53(三)钙通道的结(三)钙通道的结构构1985年,年,Nilius等等首次发现心肌细胞首次发现心肌细胞膜上存在着两种钙膜上存在着两种钙通道(通道(L、T型)。型)。现已明
9、了,现已明了,Ca2+通道为糖蛋白。通道为糖蛋白。 54(三)钙通道的结构(三)钙通道的结构钙通道的分子结构是由多个亚单位所组成:有钙通道的分子结构是由多个亚单位所组成:有1、2、,和和(可能为骨骼肌细胞所特有)等亚单(可能为骨骼肌细胞所特有)等亚单位。位。以以1为构成钙通道的主要亚单为构成钙通道的主要亚单但在心肌细胞上,只有但在心肌细胞上,只有L及及T两种类型。两种类型。55(三)钙通道的结构(三)钙通道的结构钙通道的钙通道的亚单位亚单位从通道功能上讲,从通道功能上讲,1最重要,它构成跨膜水通道,双氢吡啶类化合物(最重要,它构成跨膜水通道,双氢吡啶类化合物(DHP)结)结合位点也在上面。合位
10、点也在上面。56(三)钙通道的结构(三)钙通道的结构CaCB受体起着两方面的作用,受体起着两方面的作用,它既是它既是Ca2+的通道,又是从细胞的通道,又是从细胞兴奋到肌质网钙释放耦联的电压兴奋到肌质网钙释放耦联的电压感受器。感受器。n1孔道还有两个可与孔道还有两个可与Ca2+结合结合的亲和位点,在膜内侧和外侧,的亲和位点,在膜内侧和外侧,还有还有cAMP,依赖性硷酸化结合,依赖性硷酸化结合位点和糖基化位点。位点和糖基化位点。n2为一糖蛋白,无药物结合点,为一糖蛋白,无药物结合点,没有通道作用,可能有增强没有通道作用,可能有增强1的的作用。作用。57(三)钙通道的结构钙通道的结构n亚单位目前已分
11、出四个基因:亚单位目前已分出四个基因:11(骨骼肌,脑,心),(骨骼肌,脑,心),22(脑,心),(脑,心),33(脑,心),及(脑,心),及44(脑)(脑)(Buirbaumer1994Buirbaumer1994)。)。亚单位在钙通道中起调制作用。亚单位在钙通道中起调制作用。亚单位的存在是通道正常活动所必需,它对离子流的激活,亚单位的存在是通道正常活动所必需,它对离子流的激活,失活、动力学,电压依赖性等均有重要影响失活、动力学,电压依赖性等均有重要影响32,3332,33。与与1 1的的结合处均属于两亚单位的保守区结合处均属于两亚单位的保守区34,3534,35(图(图3.2-73.2-7
12、)。)。58(三)钙通道的结构(三)钙通道的结构亚基上有亚基上有-cAMP依赖的磷酸化位点。当与依赖的磷酸化位点。当与1亚单位亚单位共同表达时,钙通道的电压依赖性、动力学及电流大共同表达时,钙通道的电压依赖性、动力学及电流大小都发生改变。较单纯小都发生改变。较单纯,表达时电流要大些。,表达时电流要大些。n亚单位有利于电压感受器的运动和通道开放之间亚单位有利于电压感受器的运动和通道开放之间的偶联,提高二者的的偶联,提高二者的“偶联效率偶联效率”,对钙通道闸门起,对钙通道闸门起调节作用。调节作用。59(四)通透性(四)通透性nMn2+、Ca2+及其它重金属离子,还有及其它重金属离子,还有Verap
13、amil及及其甲氯衍生物其甲氯衍生物D600,只要毫克分子的浓度就可以阻断,只要毫克分子的浓度就可以阻断钙通道。钙通道。60(五)动力学(五)动力学nCa2+通道与通道与Na+通道的动力学有相似之处。都是随通道的动力学有相似之处。都是随着去极化出现活化与失活化过程。同样呈现着去极化出现活化与失活化过程。同样呈现S形的活化形的活化与指数式的失活化过程。与指数式的失活化过程。在同样温度下,在同样温度下,gCa的活化的活化与失活的时间常数比与失活的时间常数比gNa的时间常数慢的时间常数慢1020倍。倍。n通透性变化缓慢及电流密度较低都使及钙载流动作通透性变化缓慢及电流密度较低都使及钙载流动作电位比典
14、型的动作电位具有慢及多的特点。电位比典型的动作电位具有慢及多的特点。61(六)药理学(六)药理学许多许多2价、价、3价阳离子可阻断钙通道,按阻断强弱排列如下:价阳离子可阻断钙通道,按阻断强弱排列如下:镧离子(镧离子(La3+)钻离子()钻离子(Co2+)锰离子()锰离子(Mn2+)镍离)镍离子(子(Ni2+)镁离子()镁离子(Mg2+),后来多使用镉离子(),后来多使用镉离子(Cd2+)。)。苯烷基胺类异博定和苯烷基胺类异博定和D600、苯硫氮卓类硫氨卓酮、二氢吡啶、苯硫氮卓类硫氨卓酮、二氢吡啶类硝苯吡啶和尼群地平却是著名的钙通道阻断剂,广泛地用于类硝苯吡啶和尼群地平却是著名的钙通道阻断剂,广
15、泛地用于临床。异搏定的阻断作用有明显的活动依赖性,从钙通道内侧临床。异搏定的阻断作用有明显的活动依赖性,从钙通道内侧阻断之。阻断之。DHP类的阻断作用则无明显的活动依赖性,与钙通道类的阻断作用则无明显的活动依赖性,与钙通道的亲和力极高,常用作钙通道蛋白的工具药。的亲和力极高,常用作钙通道蛋白的工具药。62(六)药理学(六)药理学圆锥贝壳毒素是钙通道的专一阻断剂。钠通道阻断剂箭毒蛙圆锥贝壳毒素是钙通道的专一阻断剂。钠通道阻断剂箭毒蛙毒素和藜芦碱对钙通道的亲和性反而高于钠通道。毒素和藜芦碱对钙通道的亲和性反而高于钠通道。某些某些DHP类类BayK8644、CGP28392和和YC-170不仅不阻断
16、钙不仅不阻断钙通道,反而激活之。主要激活通道,反而激活之。主要激活L型钙通道,与硝苯吡啶的拮抗作型钙通道,与硝苯吡啶的拮抗作用为竞争性,而与异搏定的拮抗作用为非竞争性。使通道处于用为竞争性,而与异搏定的拮抗作用为非竞争性。使通道处于长开放、短关闭状态,显著延长通道的平均开放时间。长开放、短关闭状态,显著延长通道的平均开放时间。某些热带鱼吞食浮游生物,被人类食后产生中毒症状,就是某些热带鱼吞食浮游生物,被人类食后产生中毒症状,就是因为浮游生物中含有因为浮游生物中含有maitotoxin(MTX)之故,)之故,MTX对钙通道对钙通道的作用类似于的作用类似于BTX对钠通道的作用。对钠通道的作用。63
17、(一)钾通道分类(一)钾通道分类与其它通道相比、与其它通道相比、K+通道无论在遗传上或功能上最具多样性。通道无论在遗传上或功能上最具多样性。钾离子通道种类最多,是最复杂的一大类离子通道。它们可钾离子通道种类最多,是最复杂的一大类离子通道。它们可分为分为电压门控的,配体门控的,电压门控的,配体门控的,ATP敏感的,钙激活的和钠激敏感的,钙激活的和钠激活活的等不同的类型,仅电压门控钾通道就已克隆出几十种亚型,的等不同的类型,仅电压门控钾通道就已克隆出几十种亚型,其余类型的钾通道结构尚未完全搞清。目前,根据以上各种类其余类型的钾通道结构尚未完全搞清。目前,根据以上各种类型通道的特性(电压门控、配体门
18、控、动力学特性等)以及药型通道的特性(电压门控、配体门控、动力学特性等)以及药理学性质的不同,在药理学上钾离子通道被分为理学性质的不同,在药理学上钾离子通道被分为4组,即组,即电压门电压门控的、钙敏感的、受体偶联的以及其余类型,包括控的、钙敏感的、受体偶联的以及其余类型,包括ATP敏感的敏感的钾通道钾通道等(表)。等(表)。64656667(二)、钾通道的结构及分子生物学分类(二)、钾通道的结构及分子生物学分类电压门控性电压门控性K+通道在酵母和原生物都共同拥有。而通道在酵母和原生物都共同拥有。而电压门控电压门控Ca2+通道始见于较高等的原生生物。通道始见于较高等的原生生物。Na+通通道则仅见
19、于多细胞机体。可见道则仅见于多细胞机体。可见K+通道在系统发生上最通道在系统发生上最原始的,原始的,Na+、Ca2+通道都是从它进化而来的。通道都是从它进化而来的。68(二)、钾通道的结构及分子生物学分类(二)、钾通道的结构及分子生物学分类钾通道与钠通道的分子结构比较钾通道与钠通道的分子结构比较n相似之处相似之处是钾通道也是由是钾通道也是由4组蛋白质分子所构成,而每个组蛋白质分子所构成,而每个蛋白质由蛋白质由6个个螺旋所组成(螺旋所组成(S1-S6)。)。 n其其重要差别重要差别则是则是该该4组蛋白质并不相连,而各自独立存在组蛋白质并不相连,而各自独立存在。但也有个别钾通道与上述不同,如但也有
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