导图社区 细胞的内膜系统
细胞内膜系统是指细胞质中在结构与功能上相互联系的一系列膜性细胞器的总称,广义上内膜系统包括:内质网、高尔基体、溶酶体、胞内体、分泌泡等。医用细胞生物学重点内容归纳总结思维导图,喜欢的小伙伴可以点个赞哦!
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第14章DNA的生物合成读书笔记
细胞的内膜系统
7.1内质网(ER)
特点
普遍存在于真核细胞中,约占细胞膜成分的一半以上
是细胞内重要的膜性细胞器
是内膜系统的中心
组成
结构组成
小泡
扁平囊
小管
化学组成
脂类30-40%
蛋白质60-70%
其中葡萄糖-6-磷酸酶是用于转化肝糖原的
分类(根据有无核糖体附着)
糙面内质网(rER)
结构
表面有核糖体附着的扁平囊结构
形态
板层状排列的扁囊
作用
参与外输性蛋白和多种膜蛋白的合成,加工修饰及转运
分布
胰腺细胞
浆细胞
胃酶细胞
肝细胞
光面内质网(sER)
分支小管
小囊泡
肾上腺皮质细胞
内分泌腺细胞
肌细胞
功能
糙面内质网的功能
参与蛋白质的合成
多肽链的合成均起始于游离核糖体,有的留在胞质,有的转移到内质网继续合成
为什么有的又附着到了内质网上?
由信号肽引导结合于内质网膜
信号肽
由不同疏水性氨基酸构成的序列,N端含一至多个带正电荷的氨基酸
信号识别颗粒SPR 】】 】 】 =æ_>?09imu.
新生多肽链的折叠与装配
蛋白质糖基化作用
蛋白质运输与分选
光面内质网的功能
酯类的合成与转运
解毒作用
钙离子的储存和释放
参与糖原的代谢
与胃酸,胆汁的合成及分泌密切相关
7.2 高尔基复合体(GC)
极性
不同的形态结构共同组成高尔基体
顺面高尔基网
分选来自内质网的蛋白质和脂类
蛋白质的0-连接糖基化或酰基化修饰
高尔基中间膜囊
多层间隔囊,管结构复合体
继续蛋白质糖基化修饰
多糖及糖脂的合成
反面高尔基网
对蛋白质进行分选
某些蛋白质的修饰,水解加工等
各层膜囊化学反应及功能不同
分泌功能旺盛的细胞(如杯状C.胰腺外分泌细胞,脊神经节细胞,唾液腺细胞)
扁平膜囊
地位
最具特征的主体结构
来源
由糙面内质网芽生,分化而来
大囊泡
位置
位于成熟面
成熟面末端膨大,断离形成
脂质
是GC膜的基本成分
含量介于细胞膜与内质网膜之间
细胞膜〉 GC〉ER
蛋白质
标志性Pr
糖基转移酶
参与糖蛋白和糖脂的合成
含量介于质膜和内质网膜之间
细胞膜f〈GC〈ER
内质网
是一种过渡性细胞器
是细胞内蛋白质运输分泌的中转站
膜流
高尔基复合体可四十分钟完全更新一次
Pr加工,分选和转运
糖蛋白及糖脂的加工
蛋白质糖基化的意义(解答题哟
为各种蛋白质带上不同的标记信号,便于分选、靶向运输
保护蛋白质免遭水解酶降解
形成C膜表面糖被,在C膜的保护、细胞识别及细胞通信等生命活动发挥重要作用
蛋白质的水解加工
蛋白质的分选与囊泡定向运输
溶酶体的形成过程
步骤
1.rER合成酶蛋白——rER腔形成N-连接的糖蛋白——出芽形成运输小泡——小泡将酶运至GC
2.在顺面GC网内,在酶的催化下,将磷酸加在糖蛋白的甘露糖上,形成M-6-P,获得分选信号
3.反面GC网上的M-6-P受体识别M-6-P并结合;触发反面GC网局部出芽,形成有被小泡;脱去网格蛋白形成无被小泡
4.无被小泡与晚期内体融合,在酸性条件下,M-6-P与其受体分离,脱去磷酸,M-6-P受体通过运输小泡饭回反面GC网,溶酶体形成
晚期内体:膜上有H+泵,将胞质中H+泵入,使PH从7.4降到6左右
7.3溶酶体
学习目标 掌握: 1.溶酶体的结构及特点 2.溶酶体的功能 3.矽肺病发病原因及临床特点
溶酶体的特性
溶酶体的结构特点
异质性
大小异质性
数量异质性
生理及生化性质异质性(不同溶酶体所含酶不同)
溶酶体的酶
数量
六十多种
最适PH
3.5—5.5
标志酶
酸性磷酸酶
溶酶体的特征
一层单位膜包裹
丰富的酸性水解酶
溶酶体上有质子泵
膜蛋白质高度糖基化
膜上有多种转运蛋白
溶酶体的形成
参与细胞器
ER和GC
过程
1、蛋白合成
2、修饰加工
3、包装运输
4、结构转化
溶酶体的类型
初级溶酶体(内体溶酶体)
次级溶酶体(吞噬溶酶体)
自噬性溶酶体
形成过程
内源性物质被膜结构包裹形成自噬体
自噬体与初级溶酶体融合形成
对细胞内自身结构消化分解
病变时自噬作用增强,自噬溶酶体多
异噬性溶酶体
外源物质经胞吞作用进入细胞形成异噬体
异噬体与初级溶酶体融合形成
对细菌病毒机体衰老死亡的细胞及外源异物进行清除
三级溶酶体(残余体)
沉积于细胞内部的形式
肝、神经、肌细胞中的脂褐质
巨噬细胞中的含铁小体
巨噬细胞中的髓样结构
溶酶体的功能
分解外源物质及清除自身衰老、残损的细胞器
方法
形成异噬溶酶体
形成自噬溶酶体
物质消化与细胞营养的功能
LDL颗粒蛋白等营养物质被其降解成小分子物质被细胞利用
当细胞饥饿时,它分解细胞内某些不需要的物质
机体防御保护功能的组成部分
巨噬细胞中溶酶体发达
参与某些腺体组织、细胞分泌过程的调节
如甲状腺激素,它将甲状腺球蛋白水解成了甲状腺素
在生物个体发生与发育过程中起重要作用
参与受精过程(精子头部顶体为溶酶体)
清除陈旧骨质
生理条件下细胞的自溶
蝌蚪尾巴的消失
胚胎发育过程中官腔的形成
胚胎发育中指趾的分离
子宫内膜周期性萎缩与脱落
机体死亡后,C缺氧,溶酶体膜稳定性下降,酶渗出,细胞自溶机体酸败(死尸发酸发臭的原因)
非生理因素下的自溶
矽肺病
7.4过氧化物酶体
形态结构:单层膜围绕
关于酶
含量
共四十多种
氧化酶占50%
过氧化氢酶40%
过氧化物酶
过氧化氢酶
调节细胞氧张力
解毒
脂肪酸氧化
内膜系统
由膜围成的细胞器或结构,在结构功能上具有连续性
内膜系统包括
高尔基复合体
溶酶体
过氧化物酶体
各种转运囊泡及核膜
共同完成蛋白质,脂类和糖类的合成加工包装运输及降解