导图社区 【细胞生物学】细胞膜
细胞生物学一书中的第四章细胞膜,仅总结了重要知识点考点,用作个人学习与参考
编辑于2022-04-07 17:49:38这是一个关于药理学传出神经药物的思维导图,介绍了主要支配心脏、平滑肌、腺体等效应器的交感神经系统和副交感神经系统。探讨了植物神经系统/自主神经系统和肠神经系统的功能。在传出神经的解剖学分类方面,脑图区分了胆碱能神经和去甲肾上腺素能神经,并列出了它们各自的递质类型:乙酰胆碱Ach和去甲肾上腺素NA。还概述了传出神经系统药物的作用方式和分类,包括它们如何直接影响递质的生物合成、转化、释放、再摄取和贮存,以及它们如何直接作用于受体。
这是一个关于药理学中枢神经药物的思维导图,详细介绍了遗传物质本身的变化及由此引起的变异,特别是可遗传的变异,并提到了两种主要类型的变异:自发突变和诱发突变。自发突变具有发生过程长、发生率极低的特点,与物种进化有关。而诱发突变则相反,发生过程短、发生率高,对人类有利有弊。描述了外源化学物致突变的类型,包括直接致突变物和间接致突变物。同时,探讨了外源化学物致突变的作用机制,以及可能导致的后果,如肿瘤、衰老、动脉粥样硬化以及新生儿畸形、死胎、发育迟缓、流产等。
这是一个关于毒理学第八章外源化学物致突变作用的思维导图,包含外源化学物致突变类型、 外源化学物致突变作用机制、机体对致突变作用影响等。
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这是一个关于药理学传出神经药物的思维导图,介绍了主要支配心脏、平滑肌、腺体等效应器的交感神经系统和副交感神经系统。探讨了植物神经系统/自主神经系统和肠神经系统的功能。在传出神经的解剖学分类方面,脑图区分了胆碱能神经和去甲肾上腺素能神经,并列出了它们各自的递质类型:乙酰胆碱Ach和去甲肾上腺素NA。还概述了传出神经系统药物的作用方式和分类,包括它们如何直接影响递质的生物合成、转化、释放、再摄取和贮存,以及它们如何直接作用于受体。
这是一个关于药理学中枢神经药物的思维导图,详细介绍了遗传物质本身的变化及由此引起的变异,特别是可遗传的变异,并提到了两种主要类型的变异:自发突变和诱发突变。自发突变具有发生过程长、发生率极低的特点,与物种进化有关。而诱发突变则相反,发生过程短、发生率高,对人类有利有弊。描述了外源化学物致突变的类型,包括直接致突变物和间接致突变物。同时,探讨了外源化学物致突变的作用机制,以及可能导致的后果,如肿瘤、衰老、动脉粥样硬化以及新生儿畸形、死胎、发育迟缓、流产等。
这是一个关于毒理学第八章外源化学物致突变作用的思维导图,包含外源化学物致突变类型、 外源化学物致突变作用机制、机体对致突变作用影响等。
细胞膜
厚度约为8nm左右 是具有特殊结构和功能的半透膜 是细胞接受外界或其他细胞影响的门户
细胞膜的化学组成
膜脂
膜脂的类型
甘油磷脂
占膜脂的50%以上,是膜脂的基本成分
主要在内质网合成
包括磷脂酰胆碱(卵磷脂)、磷脂酰乙醇胺(脑磷脂)、磷脂酰丝氨酸、磷脂酰肌醇
与一个磷酸基团结合的极性头部亲水,在外;与两个脂肪酸链组成的非极性尾部疏水,在内
脂质双分子层是细胞内容物和细胞环境间的屏障
鞘脂
占膜脂的5%
主要在高尔基体合成
胆固醇
占膜脂的20%~30%
主要在内质网合成
具有调节膜流动性,降低水溶性物质的通透性的作用
膜脂的共同特点
都是双亲媒性分子(兼性分子)
亲水极性头部在外,疏水非极性尾部在内
膜蛋白
膜蛋白的类型
整合蛋白(内在蛋白)
以非极性氨基酸与膜脂的非极性疏水区相互作用而结合在细胞膜上的蛋白分子
脂锚定蛋白
通过共价键结合脂或糖
结合脂分子,位于细胞膜细胞质一侧(内侧);结合糖,位于细胞膜外侧
外周蛋白
通过非共价键结合膜脂的极性头部,或整合蛋白亲水区的一侧间接与膜结合
膜蛋白的功能
膜糖
占细胞膜总量的2%~10%
以共价键与蛋白质(90%)或脂类结合
一定位于细胞膜外侧
糖蛋白中的糖类对蛋白质及膜的性质影响很大
与细胞免疫、细胞识别及细胞癌变有密切关系
细胞膜的分子结构
细胞膜的结构模型
细胞膜结构的研究历史
蛋白质-脂质-蛋白质(片层结构模型)
单位膜模型
流动镶嵌模型
晶格镶嵌模型
板块镶嵌模型
流动镶嵌模型
细胞膜的基本特性
膜的流动性
膜脂的流动性
运动方式
侧向运动
翻转运动
旋转运动
弯曲运动
摆动运动
伸缩震荡
旋转异构
影响因素
当环境温度在相变温度以上时,膜脂分子处于流动的液晶态,而在相变温度以下时,则处于不流动的晶态。膜脂相变温度越低,膜脂流动性就越大,反之,相变温度越高,膜脂的流动性也就越小
膜的组织结构在跨越了某一个温度Tc后会改变。Tc就称为膜的相变温度。
饱和程度高的脂肪酸链流动性小,不饱和脂肪酸链流动性大。脂肪酸链增长,相变温度增高,流动性下降。
在相变温度以上,胆固醇能使磷脂的脂肪酸链的运动性减弱,降低膜的流动性; 在相变温度以下时,胆固醇缓解低温所引起的膜脂流动性下降
膜蛋白互相结合,或膜蛋白与膜脂结合,使流动性降低
膜蛋白的运动性(膜蛋白扩散)
膜流动性的生理意义
膜的不对称性
膜蛋白分布的不对称性
膜糖的不对称性
膜流动的生理意义
细胞膜的功能
小分子物质的跨膜运输
被动运输
依靠浓度差的势能
简单扩散
可通过的物质:O2,CO2,N2;水,甘油,尿素,酒精可缓慢透过
离子通道蛋白协助扩散——通道扩散
有的通道持续开放,有的通道间断开放 间断开放的通道,受通道闸门所控制
电压门控通道
开放概率随细胞膜电位而发生显著变化的离子通道
在正常情况下,膜两侧有一定电位差, 接受某种刺激后,膜电位消失,就引起电压闸门开放,特定离子瞬间从高浓度向低浓度大量流入或流出,电位差又恢复了,闸门即迅速自动关闭
配体门控通道
开放和关闭受细胞内外相应配体控制的一种离子通道
如细胞外的神经递质等化学物质与通道蛋白上的特异部位结合,引起蛋白质构象改变,导致离子通道开放,离子迅速从高浓度流向低浓度。如以神经递质命名的乙酰胆碱通道等,现已知各种离子通道有十余种
机械门控通道
开放概率随通道蛋白所受机械应力而显著变化的一种离子通道
细胞外的牵张、摩擦力、压力、重力、渗透压变化等信息转化为电化学信号传人细胞、引起细胞反应。如内耳毛细胞顶部的听毛是对牵拉力敏感的感受装置,听毛弯曲时,毛细胞会出现短暂的感受器电位
载体蛋白协助扩散——易化扩散
载体蛋白,又称通透酶,是一类与专一溶质结合后,通过一系列构象变化将溶质运过膜的跨膜蛋白
可结合物质:单糖二糖,氨基酸,核苷酸,离子等
红细胞膜运输葡萄糖通过被动运输中的协助扩散
主动运输
依靠ATP的能量
初级主动运输
Na-K泵
在动物细胞膜上存在
是ATP酶,由大亚基(α亚基)和小亚基(β亚基)组成,大亚基是跨膜蛋白,小亚基是糖蛋白
大亚基在膜的内侧(细胞质侧)有Na离子结合位点,细胞外侧有K离子结合位点 大亚基也是乌本苷结合位点,乌本苷会降低钠钾泵的活性
每水解一个ATP,运出三个Na+,输入两个K+
Ca泵
将Ca离子输出细胞或泵入内质网腔,以维持细胞质内Ca离子低浓度
将肌质网上的Ca+泵回肌质网
次级主动运输
以下是个人理解: 初级主动运输就是靠ATP水解能量将物质运出或运入,很好理解 而次级主动运输不靠ATP,靠的是一种物质(顺浓度)通过膜的能量,来协同另一个物质运输
同向协同
小肠和肾小管细胞摄取葡萄糖通过主动运输中的协同运输
反向协同
大分子物质的跨膜运输
内吞作用
吞噬作用
内吞的物质是固体,如微生物,细胞碎片,入侵的病原体等
胞饮作用
内吞的物质是含大分子的液体溶质,是非选择吸收
批量内吞(非特异性)
受体介导的内吞作用
专一性,高效性,高度特异性
内吞的物质:低密度脂蛋白,运铁蛋白,生长因子,胰岛素等蛋白质类激素,糖蛋白等
过程: 特定的大分子结合细胞表面受体,引起受体移动聚集并向内凹陷形成有刺毛状衣被结构,称为有被小窝。 有被小窝内陷最终从膜上脱落下来,形成覆盖有衣被的有被小泡。 有被小泡在几秒钟内即脱去其包被,形成无被小泡,再与其他无被小泡融合形成较大的膜泡,称为胞内体。
实例:低密度脂蛋白(LDL)是富含胆固醇的脂蛋白,由肝脏合成进人血液,悬浮其中。 胆固醇是动物细胞膜形成的必需原料,当细胞需要胆固醇时,便合成一些LDL受体蛋白插人细胞膜中,并自动向有被小窝处集中,在结合LDL后,小窝内陷形成有被小泡,并很快脱去衣被成为无被小泡,并内移与其他的无被小泡融合成胞内体(内吞体),而其中的内含物受体返回质膜。 LDL 进入溶酶体,水解为游离的胆固醇被细胞利用。 如果细胞膜上缺乏与LDL特异结合的受体,胆固醇不能被利用而积累在血液中,会引起动脉粥样硬化。
子主题
外排作用
组成型分泌
调节型分泌
细胞表面的特化结构
细胞侧面的特化结构——细胞连接
封闭连接
锚定连接
桥粒
半桥粒
黏着带
黏着斑
通讯连接
间隙连接
化学突触
细胞游离面的特化结构
微绒毛
纤毛和鞭毛
纤毛
鞭毛
生物膜:细胞膜及细胞内膜的总称