细胞生物学翟中和第四版05跨膜运输.ppt
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1、第五章 跨膜运输MEMBRANE TRANSPORT细胞质膜是细胞与细胞外环境之间一种选择性通透性屏障性通透性屏障。既保障细胞对基本营养物质的摄取、代谢产物或废物的排除,又能调节细胞内离子浓度,使细胞维持相对稳定的内环境。一、膜一、膜转运的基本原理运的基本原理1、细胞内外的离子浓度差异很大、细胞内外的离子浓度差异很大Na+是细胞外最丰富的带正电荷离子(阳离子)K+是细胞内最丰富的带正电荷离子(阳离子)一、膜一、膜转运的基本原理运的基本原理2、脂质双分子层对于溶质和离子是不可渗透的、脂质双分子层对于溶质和离子是不可渗透的脂质双分子层内部的疏水性导致包括离子在内的亲水性分子不能自由通过。其扩散速度
2、主要取决与分子的大小和溶解性(脂溶性)。人工脂双层人工脂双层氧气、二氧化碳、氮氧气、二氧化碳、氮气、苯气、苯水、甘油、乙醇水、甘油、乙醇氨基酸、葡萄糖、氨基酸、葡萄糖、核苷酸核苷酸氢离子、钠离子、氢离子、钠离子、钾离子、钙离子、钾离子、钙离子、氯离子、镁离子、氯离子、镁离子、碳酸氢根碳酸氢根疏水小分子疏水小分子不带电荷的不带电荷的极性小分子极性小分子不带电荷的不带电荷的极性大分子极性大分子离子离子人工膜人工膜对带电荷的物荷的物质,如离子是高度不通透的。,如离子是高度不通透的。没有没有膜膜转运蛋白运蛋白一、膜一、膜转运的基本原理运的基本原理3、膜转运蛋白、膜转运蛋白分为两类:载体蛋白载体蛋白和通
3、道蛋白通道蛋白区别:辨别溶质的方式载体蛋白载体蛋白只容许与蛋白质上结合部位相适合的分子或离子通过。以改变自身构象而转运分子穿过膜。通道蛋白通道蛋白主要根据大小和电荷进行辨别。一、膜一、膜转运的基本原理运的基本原理4、溶质通过被动运送或主动运送穿过膜、溶质通过被动运送或主动运送穿过膜简单扩散简单扩散被动转运被动转运主动转运主动转运4.1 简单扩散散(simple diffusion)也叫自由扩散(free diffusion):沿浓度梯度(或电化学梯度)扩散;不需要提供能量;没有膜蛋白协助。通透性P=KD/t,K为在油和水中的分配系数,D为扩散系数,t为膜的厚度。扩散散:物质分子由高浓度区域往低
4、浓度区域移动,直到均匀分布的现象。u水分子进出细胞是一种扩散吗?答案:是扩散,水总体的移动方向:水分子多水分子少(顺浓度梯度)4.2 被被动运运输(passive transport)也称协助扩散协助扩散(facilitated diffusion)。指溶质顺着电化学梯度或浓度梯度,在膜转运蛋白协助下膜转运蛋白协助下的跨膜转运方式。特点:转运速率高;运输速率同物质浓度成非线性关系;特异性;饱和性;不需要细胞提供代谢能量不需要细胞提供代谢能量,转运的动力来自物质的电化学梯度或浓度梯度。载体:膜转运蛋白。特点:逆逆浓度度梯度(逆化学梯度)运输;需要能量能量;都有载体体蛋白。能量来源:协同运输中的离
5、子梯度离子梯度动力;ATP驱动的泵通过水解ATP获得能量;光光驱动的泵利用光能运输物质,见于细菌。4.3 主主动运运输(active transport)物物质跨膜运跨膜运输三种方式的比三种方式的比较简单扩简单扩散散被被动动运运输输主主动动运运输输方向方向能量能量载载体体举举例例不需要不需要需要需要需要需要不消耗不消耗不消耗不消耗消耗消耗 顺浓度梯度度梯度高高浓度度 低低浓度度 顺浓度梯度度梯度高高浓度度 低低浓度度 逆逆浓度梯度度梯度低低浓度度 高高浓度度 O2、CO2、甘油、甘油等脂溶性物等脂溶性物质血血浆中葡萄糖中葡萄糖 进入入红细胞胞K+进入入红细胞胞 Na+出出红细胞胞二、二、载体蛋
6、白及其功能体蛋白及其功能除了脂溶性分子和小的不带电荷的分子能以简单扩散的方式直接进入脂双层外,其它小有机分子穿越膜都需要载体蛋白。高高度度选选择择性性二、二、载体蛋白及其功能体蛋白及其功能1、浓度梯度和电势驱动的被动转运、浓度梯度和电势驱动的被动转运浓度梯度,如:葡萄糖载体二、二、载体蛋白及其功能体蛋白及其功能1、浓度梯度和电势驱动的被动转运、浓度梯度和电势驱动的被动转运电化学梯度膜膜电位位质膜的胞质面常处于负电位跨膜电压与浓度同向如:Na+跨膜电压与浓度反向如:K+二、二、载体蛋白及其功能体蛋白及其功能2、主动转运、主动转运使溶质逆其电化学梯度迁移使溶质逆其电化学梯度迁移偶偶联的的转运蛋白运
7、蛋白“上坡上坡”与与“下坡下坡”离子梯度离子梯度动力力电化学梯度ATP驱动泵“上坡上坡”与与ATP水解水解光光驱动泵(细菌菌)“上坡上坡”与光能与光能输入入3、钠钾泵、钠钾泵构构成成:由2个大亚基、2个小亚基组成的4聚体,也叫Na+-K+ATP酶酶,分布于动物细胞的质膜。工作原理工作原理:对离子的转运循环依赖自磷酸化过程,所以叫做P-type离子泵。每个周期转出个钠离子,个钾离子。3、钠钾泵、钠钾泵ATP驱动的驱动的Na+泵把泵把ATP水解为水解为ADP,从而把,从而把Na+转运到细胞转运到细胞外。同时它把外。同时它把Na+的向外转运与的向外转运与K+的向内转运偶联起来。的向内转运偶联起来。钠
8、的电化学梯度钾的电化学梯度3、钠钾泵、钠钾泵细胞外的细胞外的Na+就像是堵在高水坝后面的大量的水。就像是堵在高水坝后面的大量的水。胞外胞外Na+处于于电化学梯度的化学梯度的“上坡上坡”储能能3、钠钾泵、钠钾泵循环型循环型磷酸化磷酸化驱动构象构象变化,化,Na+的的释放到胞外放到胞外泵恢复到原来构象,恢复到原来构象,K+的的释放到胞内放到胞内10 ms哺乳哺乳动物物一个循一个循环3个个Na+2个个K+钠钾泵的作用作用:维持持细胞的渗透性胞的渗透性,保持细胞体积;维持低Na+高K+的细胞内环境;维持细胞的静息静息电位位。地高辛、乌本苷等强心剂抑制其活性;Mg2+和少量膜脂有助提高于其活性。4、钙离
9、子泵、钙离子泵作用:维持细胞内较低的钙离子浓度。Ca2+能与细胞内多种分子紧密结合,改变其活性,且常被用于引发细胞内其他事件的信号,如肌细胞的收缩。位置:质膜质膜、内质网膜内质网膜。类型:P型型离离子子泵泵,每分解一个ATP分子,泵出2个Ca2+。位于肌质网上的钙离子泵占肌质网膜蛋白质的90%。4、钙离子泵、钙离子泵骨骼肌细胞骨骼肌细胞四个不同功能的结构域组成的单分子蛋白质。肌浆网桨肌浆网桨胞质溶胶胞质溶胶天冬氨酸天冬氨酸核苷酸结合结构域核苷酸结合结构域激活结构域激活结构域Ca2+结合腔结合腔5、偶联转运蛋白、偶联转运蛋白任何溶质的跨膜梯度都能被用来驱动第二种分子的主动转运。如钠钾泵里Na+梯
10、度。单向转运单向转运同向转运同向转运对向转运对向转运偶联转运偶联转运如:被动的葡萄糖转运蛋白如:被动的葡萄糖转运蛋白同向转运同向转运葡萄糖-Na+同向转运蛋白利用Na+电化学梯度驱动葡萄糖的摄入。6、H+梯度驱动膜转运梯度驱动膜转运植物、真菌(包括酵母)和细菌利用H+的电化学梯度驱动溶质转运到细胞内。质膜泵将H+泵出细胞,产生H+梯度。三、离子通道和膜三、离子通道和膜电位位通道蛋白:通道蛋白:跨膜亲水性通道,允许特定离子顺浓度梯度通过。水通道:水通道:允许不带电荷的水分子快速通过。离子通道:离子通道:与无机离子的转运有关。有些通道长期开放,如钾泄漏通道;有些通道平时处于关闭状态,仅在特定刺激下
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