导图社区 Android-第五章 细胞膜与物质的跨膜运输 曾文军
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医学细胞生物学学习笔记分享!这份思维导图整理了第二章细胞的分子基础的主要知识点和考点,包括细胞的小分子物质和细胞的大分子物质两大方面的内容。考试复习必备,快来学习吧!
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细胞膜
跨膜运输
穿膜运输
被动运输
①简单扩散
不需要能量,不需要专一膜蛋白分子,只需要物质在膜两侧保持一定的浓度差(能量来自高浓度本身带来的势能),不同分子通过脂质双层的扩散速率不同,主要和物质的油/水分配系数和分子大小有关,系数越大,分子越小,速率越快。
②离子通道扩散
镶嵌在膜上的跨膜蛋白质,由α螺旋蛋白构成,称为通道蛋白,(离子通道受通道门控所控制,而闸门是由通道蛋白的带电分子或基团所构成)
①电压门控通道
闸门的开闭受膜电压控制
②配体门控通道
闸门的开闭受化学物质(又称为配体)调节,如乙酰胆碱Na+通道和Ca+通道等
③机械门控通道(压力激活通道)
③通道蛋白感受压力而改变构象,开启通道使闸门打开
③易化扩散
需借助于载体蛋白的帮助,顺浓度梯度
如葡萄糖进入细胞内
④水通道蛋白
既能转运水也能转运葡萄糖的AQPs,氨基酸,糖,亚砷酸盐
主动运输(代谢关联运输)
⑤离子泵
转运过程必须与释放能量的过程相偶联,动物细胞一般是ATP
P-型离子泵
有机体穿膜转运阳离子的重要工具,有2个独立大亚基(α亚基),具有ATP结合位点,绝大多数还具有2个独立的β亚基起调节作用,转运过程中,一个α催化亚基发生磷酸化和去磷酸化反应,改变候泵蛋白的构象,P表示磷酸化。
钠钾泵
镶嵌在细胞膜类脂层中的一种蛋白质,实质为Na+--K+ATP酶,具有载体和酶的活性,由α(大),β2个亚单位组成的跨膜蛋白必须要有Na+,K+,Mg²+存在时才能被激活,催化ATP水解,提供能量
作用过程
第一步,在细胞膜内侧,有Na+、Mg+存在时,ATP酶被Na+激活,将ATP分解为ADP和高能磷酸根。磷酸根与ATP酶共价结合形成磷酸-ATP酶中间体(酶的磷酸化),引起酶蛋白分子发生构象变化而与Na+的亲和力降低,Na+被分离释放,此时Na+被转运到细胞膜外。 第二步,改变构象的ATP酶,在细胞膜外侧有K+存在时,与K+亲和力大,与K+结合后,ATP酶发生去磷酸化作用,并恢复到原来构象,与K+亲和力降低,K+被转运到细胞膜内。 每水解1个ATP分子所释放的能量,可供泵出3个Na+,泵入2个K+。
伴随运输
借助另一种物质的浓度梯度作为动力进行,也称协同运输,如小肠上皮细胞对葡萄糖和氨基酸的吸收依靠周围Na+,同方向协同转运称为共运输,方向相反称为对运输。
膜泡运输
胞吞作用
一般表面发生内陷,由细胞膜把环境中的大分子和颗粒物质包围成小泡,脱离细胞膜进入细胞内。
①吞噬作用
细胞内吞入较大的固体颗粒或分子复合物,如细菌,无机尘粒细胞碎片等物质的过程称为吞噬作用。吞噬形成的囊泡称为吞噬体或吞噬泡,在细胞内与溶酶体融合,物质可被其中的酶分解。
②胞饮作用
细胞吞入大分子溶液物质或极小微粒颗粒物的活动,称为包饮作用,通过这部分细胞膜下微丝的收缩作用,使细胞膜凹陷包围液体物质,接着与细胞膜分离,形成胞饮体或胞饮小泡。
有的胞饮小泡体积很小,形成这种小泡的过程称为微胞饮作用,这种胞吞作用与胞吐作用,偶联横穿细胞运送物质的过程称为穿胞吞吐作用。
③受体介导的胞吞作用
受体介导的胞吞作用是特应性很强的胞吞作用, 大分子先与细胞膜上特异性受体,(镶嵌在细胞膜上的蛋白质分子识别并结合),然后通过膜囊泡系统完成物质的传送。
其外表面覆盖有毛刺状结构的一倍,称这类小泡为有被或衣被小泡,因此受体介导的胞吞作用又可称为有被小泡运输。
胞吐作用
也称为外排作用,它是一种与胞吞运送物质相反的过程。胞吐作用分为两种形式,固有分泌和受调分泌。