翟中和细胞生物学课件-第5章物质的跨膜运输.ppt
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- 中和 细胞生物学 课件 物质 运输
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1、第第5章章 物质的跨膜运输物质的跨膜运输本章主要内容本章主要内容 膜转运蛋白与小分子物质的跨膜运输 ATP驱动泵与主动运输 胞吞作用与胞吐作用第一节第一节 膜转运蛋白与小分子物质的跨膜运输膜转运蛋白与小分子物质的跨膜运输一、脂双层的不透性和膜转运蛋白一、脂双层的不透性和膜转运蛋白 脂双层疏水脂双层疏水对绝大多数极性分子、离子以及细胞代谢产物的通透性极低,形成了细胞的渗透屏障渗透屏障 膜转运蛋白可分为两类: 载体蛋白载体蛋白(carrier protein,transporter) 通道蛋白通道蛋白(channel protein)(一)载体蛋白及其功能(一)载体蛋白及其功能 多次跨膜多次跨膜;
2、通过构象改变构象改变介导溶质分子跨膜转运 与底物(溶质)特异性结合特异性结合;具有高度选择性高度选择性;具有类似于酶与底物作用的饱和动力学特征饱和动力学特征;但对溶质不做任何共价修饰(一)载体蛋白及其功能(一)载体蛋白及其功能 不同部位的生物膜往往含有各自功能相关的不同载体蛋白(二)通道蛋白及其功能(二)通道蛋白及其功能 3 种类型:离子通道离子通道、孔蛋白孔蛋白以及水孔蛋白水孔蛋白 大多数通道蛋白都是离子通道 转运底物时,通道蛋白形成选择性和门控性跨膜通道选择性和门控性跨膜通道孔蛋白孔蛋白水孔蛋白水孔蛋白离子通道离子通道Main Porin From Mycobacterium smegma
3、tis (MSPA)离子通道的类型及其离子通道的类型及其 3 个显著特征个显著特征 具有极高的转运速率 没有饱和值 离子通道非连续性开放而是门控的电压门通道配体门通道(胞外配体)配体门通道(胞内配体)应力激活通道估计细胞膜上与物质转运有关的蛋白占核基因编码蛋白的核基因编码蛋白的1530%,细胞用在物质转运方面的能量达细胞总消耗能量的总消耗能量的2/3。 两类主要转运蛋白: 载体蛋白载体蛋白:又称做载体、通透酶通透酶和转运器转运器。介导被动运输与主动运输 通道蛋白通道蛋白:能形成亲水的通道,允许特定的溶质通过。只介导被动运输两者区别:以不同方式辨别溶质。通道蛋白主要根据溶质大小和电荷和进两者区别
4、:以不同方式辨别溶质。通道蛋白主要根据溶质大小和电荷和进行辨别,假如通道处于开放状态,则足够小和带有适当电荷的分子或离子行辨别,假如通道处于开放状态,则足够小和带有适当电荷的分子或离子就能通过;而载体蛋白只允许与其结合部位相适应的溶质分子通过,并且就能通过;而载体蛋白只允许与其结合部位相适应的溶质分子通过,并且每次转运都发生自身构象的变化。每次转运都发生自身构象的变化。二、小分子物质的跨膜运输类型二、小分子物质的跨膜运输类型 3 种类型:简单扩散、被动运输简单扩散、被动运输和主动运输主动运输(一)简单扩散(一)简单扩散 (simple diffusion) 顺电化学梯度或浓度梯度 不需要细胞提
5、供能量, 无需膜转运蛋白协助 脂双层对溶质的通透性大小主要取决于分子大小和分子的极性(二)被动运输(二)被动运输 (passive transport) 顺着电化学梯度或浓度梯度 协助扩散 (facilitated diffusion) 膜转运蛋白协助 载体蛋白介导 通道蛋白介导1. 葡萄糖转运蛋白葡萄糖转运蛋白 12 次跨膜 螺旋 通过构象改变完成葡萄糖的协助扩散 转运方向取决于葡萄糖浓度梯度2. 水孔蛋白:水分子的跨膜通道水孔蛋白:水分子的跨膜通道 (2003诺奖诺奖) 水分子借助质膜上的水孔蛋白实现快速跨膜转运Fig. Xenopus oocytes microinjected with
6、 AQP1 mRNA swell rapidly when placed in a hypo-osmotic medium, in contrast to noninjected oocytes.2003年,美国科学家彼得阿格雷和罗德里克麦金农,分别因对细胞膜水通道,离子通道结构和机理研究而获诺贝尔化学奖。 Peter AgreRoderick MacKinnon 2. 水孔蛋白:水分子的跨膜通道水孔蛋白:水分子的跨膜通道 (2003诺奖诺奖) 调节细胞渗透压以及生理与病理作用Fig . Passage of water molecules through the aquaporin AQP1
7、. Because of the positive charge at the center of the channel, positively charged ions such as H3O+, are deflected. This prevents proton leakage through the channel.(三)主动运输(三)主动运输(active transport) 载体蛋白所介导、逆着电化学梯度或浓度梯度 3种类型 ATP 驱动泵(ATP直接供能) 协同转运或偶联转运(ATP间接提供能量) 光驱动泵第二节第二节 ATP驱动泵与主动运输驱动泵与主动运输 ATP 驱动泵
8、通常又称为转运ATPase,分为4类 P型泵型泵、V型质子泵型质子泵、F型质子泵型质子泵和ABC超家族超家族一、一、P 型泵型泵 (P-type pump) 2 个 催化亚基,具有ATP 结合位点;2 个 调节亚基 至少有一个 催化亚基发生磷酸化和去磷酸化反应,改变转运泵的构象,实现离子的跨膜转运 转运泵水解ATP 使自身形成磷酸化的中间体 P-型离子运输泵的作用机理 P型泵的主要特点型泵的主要特点:都是跨膜蛋白,并且是由一条多肽完成都是跨膜蛋白,并且是由一条多肽完成所有与运输有关的功能,包括所有与运输有关的功能,包括ATP的水解、磷酸化和离子的水解、磷酸化和离子的跨膜运输。的跨膜运输。 Na
9、+-K+ATPNa+-K+ATP酶的分子结构:酶的分子结构: 两种亚基组成的二聚体。两种亚基组成的二聚体。 亚基具有亚基具有ATPATP酶的活性;酶的活性; 亚基是具有组织特异性的糖蛋白。亚基是具有组织特异性的糖蛋白。(一)(一)Na+-K+ 泵(泵(Na+-K+ ATPase)Figure 11-14 Molecular Biology of the Cell ( Garland Science 2008)1. Na+-K+ 泵泵结构与转运机制结构与转运机制 由2 个 和2 个 亚基组成四聚体乌苯苷(乌苯苷(ouabain)用作强心剂的原理?)用作强心剂的原理?1. Na+-K+ 泵泵结构与
10、转运机制结构与转运机制泵入2K+结合3Na+磷酸化泵出3Na+结合2K+ 去磷酸化钠钾泵工作的特性:P-type:依赖自磷酸化来转运离子的离子泵。 钙泵 质子泵它们组成了功能与结构相似的一个蛋白质家族。2. Na+-K+ 泵主要生理功能泵主要生理功能维持细胞膜电位维持动物细胞渗透平衡2. Na+-K+ 泵主要生理功能泵主要生理功能吸收营养 动物细胞对葡萄糖或氨基酸等有机物吸收的能量由蕴藏在Na+ 电化学梯度中的势能提供 植物细胞、真菌和细菌通常利用质膜上的H+-ATPase 形成的H+ 电化学梯度来吸收营养物Na+/K+ 泵具有三个重要作用泵具有三个重要作用: 一是维持了细胞一是维持了细胞Na
11、+离子的平衡,抵消了离子的平衡,抵消了Na+离子的离子的渗透作用渗透作用;二是在建立细胞质膜两侧二是在建立细胞质膜两侧Na+离子浓度梯度的同时,离子浓度梯度的同时,为葡萄糖协同运输泵提供了驱动力为葡萄糖协同运输泵提供了驱动力;三是三是Na+泵建立的细胞外电位,为神经和肌肉电脉冲泵建立的细胞外电位,为神经和肌肉电脉冲传导提供了基础。传导提供了基础。 地高辛、乌本苷等强心剂抑制其活性;地高辛、乌本苷等强心剂抑制其活性;Mg2+和少量膜脂有助和少量膜脂有助提高于其活性。提高于其活性。(二)(二)Ca2+ 泵及其他泵及其他 P 型泵型泵 细胞质基质中低Ca2+ 浓度的维持主要得益于质膜或细胞器膜上的钙
12、泵 每消耗1 分子ATP 从细胞质基质泵出 2 个Ca2+1. Ca2+ 泵的结构与功能泵的结构与功能钙离子泵 作用:维持细胞内较低的钙离子浓度(胞内钙浓度10-7M,胞外10-3M)。 位置:质膜质膜、内质网膜内质网膜。 类型:P型离子泵型离子泵,每分解一个ATP分子,泵出2个Ca2+。位于肌质网上的钙离子泵占肌质网膜蛋白质的90%。2. P 型型 H+ 泵泵 植物细胞、真菌(包括酵母)和细菌细胞质膜上虽然没有Na+-K+ 泵, 但有P 型H+ 泵(H+-ATPase) P 型H+ 泵将 H+ 泵出细胞,建立和维持跨膜 H+ 电化学梯度H+/K+ ATPaseControl of acid
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