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细胞膜与物质转运课件.ppt

发布:2017-09-13约2.66千字共44页下载文档
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(一) 被动运输(顺浓度梯度,不耗能) 简单扩散-体内大多数药物转运的主要方式 影响简单扩散速度的因素 膜两侧的药物浓度差。 药物的理化性质:分子量小、脂溶性大、极性小、非解离型的药物易通过生物膜转运,反之难转运。 弱酸性药物在酸性体液中解离少,容易通过细胞膜;在碱性体液中解离多,难通过细胞膜; 弱碱性药物在碱性体液中解离少,容易通过细胞膜;在酸性体液中解离多,难通过细胞膜。 离子通道扩散的类型 离子通道阻滞剂 药物 钠通道阻滞剂(利多卡因)、钾通道阻滞剂(胺碘酮)、钙通道阻滞剂(维拉帕米、地尔硫卓、尼莫地平等) 心律失常、高血压、心绞痛等心血管疾病 毒素:河豚毒素、蛇毒、蝎毒、蜂毒 主动运输与药物 质子泵抑制剂:消化道溃疡常用药 ABC转运蛋白超家族 每个成员都含有ATP结合区(ATP binding cassette) ABC转运蛋白以主动转运方式完成 多种分子的跨膜转运 介导多药耐药性 被膜:主要成分是网格蛋白(clathrin) 3网格蛋白+3较小的多肽 → 三腿蛋白复合体→ 六边形或五边形的网格样结构 受体介导的胞吞与药物 小肠上皮细胞底侧面不依赖Na+的葡萄糖运输载体 被动运输蛋白 肠腔 上皮下 组织间隙 偶联载体 载体介导运输的方式 单一运输 同向运输 反向运输 协同运输 物 质 进 出 细 胞 膜 穿膜 运输 膜泡 运输 被动运输 主动运输 简单扩散 离子通道扩散 易化扩散 离子泵 伴随运输 胞吞作用 胞吐作用 (一)胞吞作用(Endocytosis) 1.吞噬作用:吞噬细胞吞入细胞碎片、细菌等固体颗粒或大分子复合体,形成“吞噬体”或“吞噬泡” 。 2.胞饮作用:大多数细胞均具有胞饮作用,摄取大分子液体溶质或极微小颗粒物,形成“胞饮体”或“胞饮小泡”。 胞吞作用 吞噬 (颗粒) 细菌 吞噬细胞 胞吞作用 胞饮(液体) 3.受体介导的胞吞作用 [特点] 1、有受体参与,特异性很强 2、选择浓缩机制,速度快 [举例] 受体介导的低密度脂蛋白(LDL颗粒)胞吞过程 受体介导的胞吞- 摄入LDL(胆固醇) 有被小泡 遗传性高胆固醇血症原因之一 受体缺陷:不能结合有被小窝 有被小窝 有被小泡 * * * * * 细胞内外、细胞器内外的分子组成截然不同 -细胞膜对于外界 既是屏障又是沟通中介 细胞膜的功能? 小分子物质 大分子物质 识别 接收和转导信号 物质运输 信息交流 沟通中介体现在: 第二篇 第七章 细胞膜与物质转运 物 质 转 运 穿膜运输 膜泡运输 离子、小分子 大分子、颗粒物质 胞吞作用 被动运输 主动运输 简单扩散 离子通道扩散 易化扩散 离子泵 伴随运输 胞吐作用 一. 穿膜运输 物 质 进 出 细 胞 膜 穿膜 运输 膜泡 运输 被动运输 主动运输 简单扩散 离子通道扩散 易化扩散 1. 简单扩散:指物质从高浓度一侧直接穿过膜的脂双分子层向浓度较低的一侧转运。 [特点] 不耗能,不需膜蛋白(无饱和现象和竞争性抑制),依靠物质浓度差。 [举例] 气体分子(O2、CO2)、不带电的极性小分子(水、尿素、乙醇、甘油)、脂溶性物质(甾类激素)等 疏水分子 2. 离子通道扩散:指极性很强的水化离子通过细胞膜上特异离子通道蛋白从高浓度向低浓度方向的转运。 [特点] (1)不耗能,但需通道蛋白。 (2)选择性、门控性 (3)瞬间、大量运输 [举例] Na+、K+、Ca2+等极性强的水化离子 (一) 被动运输(顺浓度梯度,不耗能) 非门控通道:线粒体或叶绿体外膜、革兰氏阴性菌外膜 门控通道:绝大多数离子通道 电压闸门 配体闸门 机械闸门 不同类型的门控通道 选择性地阻断钠离子透过神经细胞膜,从而阻断了神经系统的兴奋传导。 3. 易化扩散(帮助扩散):非脂溶性物质顺浓度梯度方向,依靠载体蛋白的跨膜转运。 [特点] (1)需“载体蛋白”(镶嵌蛋白) (2)高度特异性 (3)饱和性 [举例] 非脂溶性物质,如葡萄糖、氨基酸、核苷酸进入红细胞。 (一) 被动运输(顺浓度梯度,不耗能) 易化扩散(帮助扩散) 膜外 膜内 载体蛋白 物 质 进 出 细 胞 膜 穿膜 运输 膜泡 运输 被动运输 主动运输 简单扩散 离子通道扩散 易化扩散 (二)主动运输(active transport) 借助于膜载体蛋白,逆浓度梯度,消耗代谢能ATP的物质转运方式。 分为:离子泵(ATP直接提供能量) 伴随运输(间接提供能量) 1. 离子泵 Na+-K+泵 Ca2+
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