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时间:2019-05-12
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1、第二节小分子物质的跨膜运输细胞膜的选择通透性(半透性):指细胞膜在选择性地允许一些物质通过细胞的同时,阻止另一些物质通过。膜的选择通透性决定了:易于通过膜的物质:脂溶性物质不带电荷小分子物质不易通过膜的物质:带电荷物质大分子物质细胞膜的物质运输方式:小分子物质和离子的穿膜运输:基本运输形式:被动运输、主动运输。大分子和颗粒物质的膜泡运输:基本运输形式:胞吞作用、胞吐作用。小分子和离子跨膜运输的几条基本途径:一、简单扩散二、离子通道扩散三、易化扩散四、主动运输被动运输小分子物质和离子的穿膜运输方式:被动运输、主动运输被动运输:特点:物质顺
2、浓度或电化学梯度的跨膜转运;不需要消耗细胞代谢能量。若被转运溶质不带电荷,膜两侧的浓度梯度决定溶质的转运方向----顺浓度梯度若被转运溶质带电荷,跨膜物质浓度梯度及电位梯度的总和构成的电化学梯度决定溶质转运方向----顺电化学梯度方式:简单扩散(被动扩散、自由扩散、单纯扩散)离子通道扩散易化扩散(被动转运)主动运输:特点:物质逆浓度或电化学梯度的跨膜转运;需要膜特异性载体蛋白介导;需消耗能量(直接水解ATP或来自离子电化学梯度提供能量)细胞膜是选择性半透膜一、膜的选择性通透和简单扩散气体疏水分子小的极性分子带电分子大的极性分子苯酒精葡萄
3、糖氨基酸简单扩散(simplediffussion)1、概念:小分子物质通过膜由高浓度侧向低浓度侧扩散的现象。2、特点:⑴不消耗细胞代谢能(所需能量来源于高浓度本身所具势能)⑵顺浓度梯度,不需要膜蛋白协助;⑶运输速度取决于分子的大小和脂溶性。且与溶质浓度差成正比。(一般说,分子量越小脂溶性越强,通过速率越快。)3、条件⑴溶质在膜两侧保持一定的浓度差⑵溶质必须能透过膜4、运输对象:疏水(脂溶性)非极性小分子(O2、N2、苯);不带电的极性小分子(H2O、CO2、乙醇、甘油、尿素)浓度梯度二、膜转运蛋白介导的运输膜转运蛋白定义:是指细胞膜上
4、负责转运不能通过简单扩散穿膜物质的蛋白质。都是跨膜蛋白。类型:载体蛋白:与特定溶质分子结合,通过构象改变进行物质转运,既介导被动运输又介导主动运输。通道蛋白:在膜上形成亲水孔道,贯穿脂双层,介导特定离子转运,仅介导被动运输。载体蛋白(carrierprotein):是一类运输蛋白,跨膜蛋白,能与特异性分子或离子等结合通过改变自身构象使溶质穿过膜。载体蛋白结构上具有①特异性(特异结合位点),其上结合点,能与某一种物质进行暂时性的、可逆的结合和分离。②可变性(构象变化影响亲和力改变)。③饱和性。易化扩散机制通道蛋白:运输蛋白,跨膜蛋白,蛋白
5、形成一种充满水溶液的亲水通道,贯穿脂双层。钠氢反向转运体通道蛋白结构上具有①特异性,一种通道蛋白只允许某一种离子或一类离子通过。②可变性(构象变化影响通道开闭)。载体蛋白既介导被动运输,也介导主动运输;通道蛋白只介导被动运输。㈠离子通道高效转运各种离子1、离子通道的特点介导被动运输对离子有高度选择性转运速率高多数不持续开放,受“闸门”控制2、门控通道的类型配体门控通道电压门控通道应力激活通道⑴配体门控通道离子通道型受体与胞外特定配体结合后构象改变,“闸门”打开,允许某种离子快速跨膜转运。如乙酰胆碱受体是典型的配体门控通道。四种亚单位构
6、成的五聚体,形成梅花状通道配体高浓度低浓度电化学梯度⑵电压门控通道跨膜电位的改变诱发通道蛋白构象变化,使通道开放,离子顺电化学浓度梯度自由扩散通过细胞膜。通道开放时间只有几毫秒,随即迅速自发关闭。电压门控通道主要存在于可兴奋细胞,如神经元、肌细胞及腺上皮细胞等。⑶应力激活通道通道蛋白受应力作用,引起构象改变而开启“闸门”,离子通过亲水通道进入细胞,引起膜电位变化,产生电信号。如内耳毛细胞感受声波震动一些离子通道是持续开放的(如K+漏通道、水通道),但绝大多数离子通道的开放是受“闸门”控制,开放时间短暂,只有几毫秒,随即关闭和。离子通道的
7、开放和关闭是连续相继的过程,其开放和关闭快速切换,以调节细胞的活动。例:神经肌肉接头处神经冲动的传导引起肌肉收缩活动过程:突触小泡1、电压门控Ca2+通道2、乙酰胆碱受体3、电压门控Na+通道4、电压门控Ca2+通道①当神经冲动传至神经末梢时,引起细胞膜去极化,导致细胞膜上的Ca2+通道瞬时开放,大量的Ca2+从开放的通道涌入细胞内,引起神经末梢内突触小泡的乙酰胆碱释放至突触间隙内;②释放的乙酰胆碱与突触后肌细胞膜上的乙酰胆碱受体结合,促使其开放一阳离子通道,Na+流入肌细胞,引起细胞膜局部去极化;③肌细胞膜去极化使电压闸门Na+离子通
8、道短暂开放,大量Na+流入肌细胞,进一步去极化至形成一去极化波;④肌细胞膜广泛去极化,使肌浆网上的Ca2+通道开放,Ca2+流入细胞质,Ca2+增加引起细胞内肌原纤维收缩.电化学梯度-----++++++-
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