第六章-外源化学物的毒作用机制优秀PPT.ppt
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1、食食品品毒毒理理学学Food Toxicology程程祥祥第六章第六章 外源化学物的毒作用机制外源化学物的毒作用机制二二.增毒及诱导终毒物形成的机制增毒及诱导终毒物形成的机制一一.一般毒作用机制一般毒作用机制三三.终毒物与靶分子结合的机制终毒物与靶分子结合的机制四四.诱发细胞功能障碍诱发细胞功能障碍一般毒作用机制一般毒作用机制毒作用机制的探讨内容:毒物如何进入机体?怎样与靶分子相互作用?怎样表现其有害作用?机体对损害作用的反应等。毒作用机制的探讨是评价化学毒物潜在危害的基础。一、干脆损伤一、干脆损伤毒作用毒作用是指化学物质进入机体经过生物转运和生物转化,化学物质本身或其代谢产物与生物大分子或者
2、靶部位相互作用,产生不良或有害的生物学效应,超过机体自身的解毒、修复功能。l化学物质对机体的损害作用主要取决于化学物质与机体的接触途径、与靶分子的相互作用和对机体损害作用的反应。l某些外源性物质,如强碱、强酸、尼古丁、重金属离子、氧化乙烯、一氧化碳等,它们能干脆发回毒作用,叫做干脆毒物。某些毒物质与机体接触或者进入机体后,干脆与机体的重要部位接触,产生毒性作用。二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用1.化学物质对生物膜的损害化学物质对生物膜的损害细胞表面及各种细胞器的表面都覆盖着特殊的膜状结构,称细胞表面及各种细胞器的表面都覆盖着特殊的膜状结构,称为生物膜。如质膜、细胞膜、核膜、
3、内质网膜及线粒体膜等。为生物膜。如质膜、细胞膜、核膜、内质网膜及线粒体膜等。化学毒物在机体内的生物转运和生物转化过程均与生物膜有化学毒物在机体内的生物转运和生物转化过程均与生物膜有关,而生物膜的正常结构对维持细胞正常生理功能和信息传关,而生物膜的正常结构对维持细胞正常生理功能和信息传递又至关重要。递又至关重要。生物膜的化学组成生物膜的化学组成膜脂(膜脂(磷脂、少量的糖脂和胆固醇磷脂、少量的糖脂和胆固醇)蛋白质蛋白质糖、金属离子、水糖、金属离子、水二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用(1 1).对膜通透性的影响对膜通透性的影响 生物膜的通透性指生物膜与四周环境极性物质交换实力。生
4、物膜的通透性指生物膜与四周环境极性物质交换实力。膜通透性有选择性,不同物质在膜上有不同的通透率。膜通透性有选择性,不同物质在膜上有不同的通透率。生物膜是有高度选择性的通透屏障,并造成某些物质的细生物膜是有高度选择性的通透屏障,并造成某些物质的细胞内外浓度差;胞内外浓度差;可保持细胞内可保持细胞内pHpH和离子组成的相对稳定,并可以进行摄取和离子组成的相对稳定,并可以进行摄取和浓缩养分物,解除废物,产生神经、肌肉兴奋所必需的离和浓缩养分物,解除废物,产生神经、肌肉兴奋所必需的离子强度等重要生理功能。子强度等重要生理功能。二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用l可利用生物膜的选择通透
5、性,探讨化学毒物对生物膜的影响,以通透性作为细胞毒性作用的视察指标。例如,细胞内重要离子,如K+浓度可作为评价通透性及膜完整性的指标。用胞内某些酶如乳酸脱氢酶、酸性磷酸酶的漏出,作为膜通透性损伤的指标。l膜的选择通透性与细胞的功能有亲密的联系。很多可以变更细胞膜或细胞器膜通透性的物质往往具有确定的毒性。l农药DDT,可作用于神经轴索膜,变更Na+、K+通透性;二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用l在离体的神经纤维上,可视察到DDT使其动作电位持续时间延长和重复;在整体动物,则可视察到动物兴奋性增高、震颤和痉挛。因此,DDT中毒的症状与神经细胞膜离子通透性变更有关。l影响膜通透性
6、的其他因素:l脂水安排系数是膜通透性的确定因素。l通过调整膜上原有通透途径而变更通透性。如汞、铅等重金属可抑制肾脏有机酸转运系统。l通过在原来膜上建立新的通透途径而变更通透性。二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用(2 2).对膜流淌性的影响对膜流淌性的影响 “流淌性流淌性”是生物膜的基本特征之一。其定义为膜成是生物膜的基本特征之一。其定义为膜成分的很多不同类型的运动,包括:脂质分子的旋转,沿分的很多不同类型的运动,包括:脂质分子的旋转,沿长轴的伸缩和振荡,侧向扩散运动及翻转运动;蛋白质长轴的伸缩和振荡,侧向扩散运动及翻转运动;蛋白质分子侧向扩散和旋转运动。还应包括膜整体结构的流
7、淌分子侧向扩散和旋转运动。还应包括膜整体结构的流淌性。膜流淌性具有重要的生理意义,例如,物质运输、性。膜流淌性具有重要的生理意义,例如,物质运输、细胞融合、细胞识别,细胞表面受体功能调整等均与膜细胞融合、细胞识别,细胞表面受体功能调整等均与膜流淌性有关。细胞可以通过代谢等方式调整限制膜流淌流淌性有关。细胞可以通过代谢等方式调整限制膜流淌性,使其保持相对稳定的水平。性,使其保持相对稳定的水平。二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用侧向运动侧向运动分子的摇摆分子的摇摆旋转运动旋转运动翻翻转转运运动动侧向运动侧向运动旋转运动旋转运动二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用相
8、变温度相变温度Tc脂脂质质凝固态凝固态液晶态液晶态二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用l现已发觉不少化学毒物可以影响膜脂流淌性。溴氰菊酯对膜流淌性影响探讨发觉:溴氰菊酯可使人工膜的脂质流淌性上升。而用突触体膜,其易与脂质双层分子极性头部和膜蛋白分子极性基团相互作用,增加脂质双层极性基团活动程度,可能减弱了膜脂和膜蛋白相互作用,而导致膜脂流淌性降低。人工膜与生物膜流淌性表现有确定差异,所以体外探讨结果的外推应特别慎重。l有机化合物、无机化合物或重金属对膜流淌性均可产生影响,虽然影响剂量各有不同,有些至今尚不清晰,但是均可通过对膜脂流淌性的影响分析其对膜的毒性作用。二、化学物与受体
9、的相互作用二、化学物与受体的相互作用(3 3).对膜表面电荷的影响对膜表面电荷的影响 膜表面糖脂、糖蛋白形成膜表面极性基团,组成表面膜表面糖脂、糖蛋白形成膜表面极性基团,组成表面电荷。细胞膜表面电荷的性质和密度可以反映细胞表面的电荷。细胞膜表面电荷的性质和密度可以反映细胞表面的结构和功能。因此,可通过测定细胞膜表面电荷来了解化结构和功能。因此,可通过测定细胞膜表面电荷来了解化学毒物与膜作用的途径和方式。学毒物与膜作用的途径和方式。SiO2SiO2在膜表面形成硅醇基,与膜上含胆碱基的磷脂结合,在膜表面形成硅醇基,与膜上含胆碱基的磷脂结合,正电荷削减。同时,可明显降低细胞膜水化度。表现为细正电荷削
10、减。同时,可明显降低细胞膜水化度。表现为细胞电泳速度明显加快,胞电泳速度明显加快,zetazeta电位增加。这就可说明电位增加。这就可说明SiO2SiO2致致膜脂流淌性增加,以及膜通透性增加的缘由。二价金属离膜脂流淌性增加,以及膜通透性增加的缘由。二价金属离子在细胞四周浓度变更可以影响膜表面电荷密度,使子在细胞四周浓度变更可以影响膜表面电荷密度,使zetazeta电位削减,细胞电泳迁移率渐渐减慢。还可表现为膜脂流电位削减,细胞电泳迁移率渐渐减慢。还可表现为膜脂流淌性的变更。淌性的变更。二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用2.2.化学物质对生物膜的组成成分的影响化学物质对生物膜的
11、组成成分的影响(1).(1).对膜蛋白质的影响对膜蛋白质的影响 膜蛋白依其在膜结构的位置可分为两类:一是在膜外侧,膜蛋白依其在膜结构的位置可分为两类:一是在膜外侧,其功能是作为特殊的受体位点或作为细胞的标记。例如,人其功能是作为特殊的受体位点或作为细胞的标记。例如,人类白细胞上组织相容性抗原类白细胞上组织相容性抗原(HLA)(HLA),B B淋巴细胞表而的免疫球淋巴细胞表而的免疫球蛋白受体。二是在胞内,它又可分为细胞色素蛋白受体。二是在胞内,它又可分为细胞色素b5b5和跨膜大分和跨膜大分子,如子,如Na+Na+,K+-ATPaseK+-ATPase。膜蛋白按其功能又可分为:受体蛋。膜蛋白按其功
12、能又可分为:受体蛋白、载体蛋白和酶蛋白。目前已测出质膜上有白、载体蛋白和酶蛋白。目前已测出质膜上有3030多种酶。多种酶。二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用l各种化学毒物作用的膜结合酶并不相同,且作用机制也不尽相同。农药DDT作用细胞膜上的Na+,K+-ATPase,是通过与膜脂结合,使膜流淌性增高,故影响Na+,K+-ATPase,表现为神经细胞膜Na+,K+离子通透性变更。有机磷化合物对红细胞膜乙酰胆碱酯酶(AchE)的抑制作用,是干脆作用于酶,通过有机磷分子中活化的磷原子与乙酰胆碱催化活性中心丝氨酸分子的-OH发生不行逆的结合,从而抑制AchE的催化活性。对膜结构破坏,
13、使膜结合酶变更,如Cd2+对肾脏损伤,表现为丙氨酸氨肽酶活力下降,而碱性磷酸酶和-谷氨酰转移酶活性明显上升,Hg也有类似的作用,但膜结合酶变更不一样。化学毒物对膜结合酶作用,有的表现为活力下降;有的表现为活力增加;不能单独以活力变更来推断其作用。二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用(2).(2).对膜脂质的影响对膜脂质的影响 膜脂质由磷脂与胆固醇及其他脂类组成。磷脂等组成双膜脂质由磷脂与胆固醇及其他脂类组成。磷脂等组成双层的脂质。其极性一端位于膜的内外两个表面,非极性的一层的脂质。其极性一端位于膜的内外两个表面,非极性的一端位于膜的内部,构成与外界隔离及特定的内环境。胆固醇端位
14、于膜的内部,构成与外界隔离及特定的内环境。胆固醇与磷脂相结合,调整磷脂分子脂肪链的流淌性。由于不同的与磷脂相结合,调整磷脂分子脂肪链的流淌性。由于不同的细胞及细胞器的功能不同,其所含磷脂种类与比例也不尽相细胞及细胞器的功能不同,其所含磷脂种类与比例也不尽相同。化学毒物对膜脂质影响的可能机制有:同。化学毒物对膜脂质影响的可能机制有:膜脂质组成变膜脂质组成变更,主要因为影响脂质代谢合成的过程。例如,四氯化碳可更,主要因为影响脂质代谢合成的过程。例如,四氯化碳可对肝细胞膜作用,使磷脂总量削减对肝细胞膜作用,使磷脂总量削减6060,但胆固醇含量没有,但胆固醇含量没有变更。农药对硫磷,可影响大肠杆菌,主
15、要使磷脂总含量增变更。农药对硫磷,可影响大肠杆菌,主要使磷脂总含量增加,即菌膜的磷脂和膜蛋白的比值发生变更。加,即菌膜的磷脂和膜蛋白的比值发生变更。二、化学物与受体的相互作用二、化学物与受体的相互作用膜脂质与化学毒物结合,变更膜结构的性质。例如,二氧化硅(SiO2)与巨噬细胞一起培育,可见巨噬细胞负电性增加,经清洗变更不大。说明二氧化硅与膜固有结构的某基团发生结合。膜脂质过氧化,指由自由基作用于膜脂质,引起膜脂质中多不饱和脂肪酸的过氧化反应,即多不饱和脂肪酸的氧化破坏。(3).对膜糖的影响 膜糖不是单独存在,往往与脂质和蛋白质组成蛋白质组成糖脂和糖蛋白,蛋白质组成糖脂和糖蛋白,分布于质膜的外表
16、面。外来刺激如激素、生物因子或其他细胞等,通过跨膜蛋白传入细胞,引起细胞的应答反应,即细胞的识别过程。自由基概述自由基概述l概念:一般指含有一个或多个未配对电子的离子、原子或分子。l性质:具有顺磁性;化学反应性极强;生物半减期极短。l类型:活性氧族(reactiveoxygenspecies,ROS):A.氧自由基:O2-、OH;LO、LOO;B.含氧的非自由基衍生物:单线态氧(1O2)、氢过氧化物、次氯酸、过氧化物、内源性脂质和外源化合物的环氧代谢产物。自由基概述自由基概述其他自由基:碳中心自由基(CCl3),硫中心自由基(烷硫自由基R-S),氮中心自由基(苯基二肼自由基C6H5N=N);l
17、此外,过渡金属离子Cu+/Cu2+、Fe2+/Fe3+、Ti3+/Ti4+可作为自由基反应的催化剂,在自由基的损伤作用中起重要作用。自由基概述自由基概述自由基来源:外源化学物代谢产生;细胞正常生理过程产生。l机体抗氧化系统机体抗氧化系统:非酶类非酶类抗氧化系统抗氧化系统GSH、Vc、VE、VA、尿酸、尿酸、牛磺酸和次牛磺酸等;牛磺酸和次牛磺酸等;酶类酶类抗氧化系统抗氧化系统超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、超氧化物歧化酶、过氧化氢酶、谷胱甘肽过氧化酶、谷胱甘肽谷胱甘肽过氧化酶、谷胱甘肽还原酶等。还原酶等。对脂质过氧化作用及其损害对脂质过氧化作用及其损害l脂质过氧化损伤:脂质过氧化损伤:在O2存在下,
18、自由基或其活性衍生物引发脂质过氧化及其链式反应。l生物膜是生物体内最易发生脂质过氧化的场所。因为它具备脂质过氧化的两个必要条件必要条件:氧气和多不饱和脂肪酸(PUFA,polyunsaturatedfattyacid)。对脂质过氧化作用及其损害对脂质过氧化作用及其损害膜脂质的结构:膜脂质的结构:lX=-OH 磷脂酸磷脂酸lX=-OCH2CH2N+(CH3)3 磷脂酰胆碱磷脂酰胆碱 lX=-OCH2CH2NH3+磷脂酰乙醇胺磷脂酰乙醇胺lX=-OCH2CHCOO 磷脂酰丝氨酸磷脂酰丝氨酸H3N+R1、R2:脂酰基的烃基,:脂酰基的烃基,R1多为饱和烃基,多为饱和烃基,R2常为不饱和烃基。常为不饱
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