(完整版)细胞生物学-第三章-细胞质膜与跨膜运课件.ppt
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1、第三章 细胞质膜和跨膜运输Cell Membrane and membrane transport细胞质膜模式图细胞膜的功能1I.细胞质膜II.细胞表面的分化III.跨膜运输主要内容2第一节 细胞质膜细胞膜(cell membrane):细胞结构中分隔细胞内、外不同介质和组成成份的界面。质膜(plasma membrane):包围在细胞表面的一层膜,有时称细胞膜。主要由膜脂和膜蛋白组成。内膜(internal membrane):形成各种细胞器的膜。生物膜(biomembrane):细胞膜和内膜的总称。细胞被(cell coat):也叫糖萼,质膜表面一层富含糖类的结构。膜骨架(membrane
2、 skeleton):质膜下起支撑作用的纤维蛋白网络结构。细胞表面(cell surface):细胞与细胞外环境的边界,由细胞被、质膜和表层胞质溶胶构成。3Membrane lipids are amphipathic(两性分子)There are three major classes of lipids:Phospholipids(磷脂)Phosphoglyceride(甘油磷脂)and sphingolipid(鞘磷脂)Glycolipids(糖脂)Sterols(固醇)(is only found in animals)一.质膜的化学组成(膜脂+膜蛋白)1.膜脂 Membrane Li
3、pids4磷脂约占膜脂的50以上。主要特征:一个极性头、两个非极性尾(脂肪酸链)。脂肪酸碳链为偶数:16,18或20个碳原子。常含有不饱和脂肪酸(如油酸)。5The parts of a phospholipid molecule.Phosphatidylcholine,representedschematically(A),in formula(B),as a space-filling model(C),and as a symbol(D).The kink due to the cis-double bond is exaggerated in these drawings foremp
4、hasis.6磷脂酰胆碱(卵磷脂)7糖脂糖脂约占5以下,神经细胞膜含量高,约占5-10。两性分子,含糖而不含磷酸,由一个或多个糖基与鞘氨醇的羟基结合。(葡萄糖神经酰胺)(鞘胺醇)(油酸)glycolipids8半乳糖脑苷脂神经节苷脂糖脂结构变化复杂,神经节苷脂是神经元细胞膜中的特征成分。GlycolipidsN-乙酰神经氨酸/唾液酸9胆固醇胆固醇存在真核细胞膜上,含量约占膜脂的1/3,植物细胞膜中没有。功能:提高膜的稳定性,调节流动性,降低水溶性物质的通透性。10脂质体脂质体(liposome)是一种人工生物膜。双层或单层脂分子球体,直径251000nm。人工脂质体可用于:转基因药物载体研究生
5、物膜的特性11占核基因组编码蛋白质的30%。根据与脂分子的结合方式分为:2.膜蛋白 Membrane proteins整合蛋白(integral protein)外周蛋白(peripheral protein)脂锚定蛋白(lipid-anchored protein)。12整合蛋白:为跨膜蛋白(transmembraneproteins),两性分子。跨膜结构域为1至多个疏水的螺旋。与膜的结合紧密,只有用去垢剂才能从膜上洗涤下来。整合蛋白13外周蛋白外周蛋白:周边蛋白/附着蛋白。靠离子键或其它较弱的键与膜表面蛋白或脂分子结合,改变溶液的离子强度、提高温度就可以从膜上分离下来。14脂锚定蛋白脂连接
6、蛋白。通过共价键的方式同脂分子结合,位于脂双层的外侧。有两种结合方式,一种是蛋白质直接结合于脂双分子层,另一种方式是通过一个糖分子间接同脂结合。脂锚定蛋白15,integralprotein;,peripheralprotein.,lipid-anchoredprotein;16二.质膜的结构1.质膜结构的研究历史E.Overton 1895y 推测细胞膜由连续的脂类物质组成。E.Gorter 等 1925y 推测细胞膜由双层脂分子组成。17J.Danielli&H.Davson 1935y 发现质膜的表面张力比油水界面的张力低得多,提出三明治模型/片层结构模型(蛋白质-脂类-蛋白质)。片层膜
7、结构模型18单位膜结构模型JD.Robertson 1959y 根据电镜观察提出单位膜(unit membrane)模型:生物膜由脂双层及嵌合的蛋白质构成。膜厚约7.5nm。19Singer 和Nicolson 1972y 根据免疫荧光、冰冻蚀刻的研究结果,提出了“流动镶嵌模型”。Fluid-mosaic model20细胞膜由流动的脂双层和镶嵌在其中的蛋白质组成。磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝向水相组成生物膜骨架;蛋白质或嵌在双脂层表面,或嵌在其内部,或横跨整个双脂层,表现出分布的不对称性。2.质膜的流动镶嵌模型211)质膜的流动性)质膜的流动性(膜脂和蛋白质分子的运动)膜脂分子的运动
8、膜脂分子的运动:侧向扩散运动;旋转运动;摆动运动伸缩震荡运动;翻转运动;旋转异构化运动。22影响膜脂流动性的因素影响膜脂流动性的因素胆固醇脂肪酸链的饱和度脂肪酸链的链长卵磷脂/鞘磷脂比值其他因素:温度、酸碱度、离子强度等。23膜蛋白的分子运动膜蛋白的分子运动随机运动定向运动局部移动24人鼠细胞融合实验膜蛋白流动性的研究方法25用荧光染料标记细胞表面分子用激光处理使表面形成漂白斑通过扩散标记分子进入漂白斑,反差减小标记分子进一步扩散,斑点消失光脱色荧光恢复技术光脱色荧光恢复(fluorescencerecovery after photobleaching,FRAP)技术观察膜的流动性26影响膜
9、蛋白流动的因素影响膜蛋白流动的因素*膜骨架与膜蛋白结合*细胞外成分与整合蛋白结合*细胞间膜蛋白相互作用*膜上其它不动蛋白27质膜流动性的生理意义质膜流动性的生理意义适当的流动性是质膜行使功能的必要条件。当膜的流动性低于一定的阈值时,许多酶的活动和跨膜运输将停止,反之如果流动性过高,又会造成膜的溶解。28292.质膜的流动镶嵌模型1)质膜的流动性)质膜的流动性(膜脂和蛋白质分子的运动)2)膜的不对称性)膜的不对称性(membraneasymmetry)二.质膜的结构1.质膜结构的研究历史2)膜的不对称性)膜的不对称性(membrane asymmetry)脂双层中各种成分的不均匀分布(种类和数量
10、),称为膜的不对称性。A膜脂分布的不对称性:同一种脂分子在脂双层中呈不均匀分布,如:磷脂酰胆碱(PC)和鞘磷脂(SM)主要分布在外小叶,磷脂乙醇胺(PE)和磷脂丝氨酸(PS)分布在内小叶。人红细胞膜中磷脂的不对称分布30膜脂、膜蛋白及膜糖分布的不对称性导致膜功能的不对称性和方向性,保证了生命活动的高度有序性。B膜蛋白的不对称性:如细胞色素C位于线粒体内膜M(基质)侧。C膜糖的不对称性:糖脂和糖蛋白只分布于细胞膜的外表面。膜糖的不对称分布313)脂筏)脂筏lipid raft1992年Brown和RoseH发现、提出。是质膜上富含胆固醇和鞘磷脂的微结构域(microdomain)。约70nm左右
11、,是一种动态结构,位于质膜的外小叶。具有独特的物理化学特性。脂筏就像一个蛋白质停泊的平台,有助于蛋白质构象改变,与膜的信号转导、跨细胞运输、胆固醇运送、蛋白质分选均有密切的关系。32Intracellularspace or cytosolExtracellular space orvesicle/GolgiapparatuslumenLipid raft organization,region(1)is standard lipid bilayer,whileregion(2)is a lipid raft5.Glycosylation modifications(糖基化修饰)on glyc
12、oproteins andglycolipids)6.GPI-anchored protein7.Cholesterol8.Glycolipid1.Non-raft membrane2.Lipid raft3.Lipid raft associated transmembraneprotein4.Non-raft membrane protein3334Mechanismsof raft clustering.(a)Rafts(red)are small at theplasma membrane,containing only a subset of proteins.(b)Raft siz
13、e is increased by clustering,leading to a new mixtureof molecules.This clustering can be triggered in different way.Sean Munro.Lipid Rafts.Cell,2003,14 November,115(4):377-388.三.质膜的功能1.为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境(保护);2.组织和功能定位:为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效而有序地进行;3.选择性的物质运输,包括代谢底物的输入与代谢产物的排出(运输);4.提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息的跨膜传
14、递(信号检测);5.介导细胞与细胞、细胞与基质之间的连接、通讯;6.参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构。35第二节 细胞表面 cell surface包括细胞被、膜骨架、鞭毛和纤毛、微绒毛及细胞的变形足等结构。36一、细胞被一、细胞被 cell coat动物细胞表面富含糖类的结构,也称为糖萼/糖被。用钌红染色后,在电镜下可显示厚约1020 nm的结构。作用:保护、通信、并与细胞表面抗原性有关。cell coat(glycocalyx)3738二、膜骨架二、膜骨架membrane skeleton质膜下纤维蛋白组成的网架结构;位于质膜下约0.2m厚的溶胶层。主要作用:维持质膜的形态。模式材料
15、:红细胞,经低渗处理破裂释放出内容物,留下一个保持外形的空壳,称为 血影(ghost)。39红细胞膜骨架血影蛋白四聚体游离端与短肌动蛋白纤维(约1315单体)相连,形成血影蛋白网络。通过两个锚定点固定在质膜下方:通过带4.1蛋白与血型糖蛋白连结;通过锚蛋白与带3蛋白相连。该骨架系统赋予红细胞质膜的刚性与韧性,得以几百万次地通过比它直径还小的微血管、动脉、静脉。4041三、质膜的特化结构三、质膜的特化结构如:微绒毛、褶皱、纤毛、鞭毛,结构细微,大多只能在电镜下观察到。42(一)微绒毛(一)微绒毛 microvilli是细胞表面伸出的细长突起,直径约为0.1 m。内芯由肌动蛋白丝束组成。肌动蛋白丝
16、之间由许多微绒毛蛋白和丝束蛋白组成的横桥相连。作用:扩大了细胞的表面积,有利于细胞同外环境的物质交换。(如小肠上皮细胞微绒毛,使细胞表面积扩大了30倍)43SEM image of alveolar(Lung)macrophageattacking E.coli.(Show ruffle on the cell surface)(二)皱褶(二)皱褶(ruffle)细胞表面的扁形突起,也称为片足(lamellipodia)。巨噬细胞表面的皱褶与吞噬颗粒物质有关。44(三)内褶(三)内褶(infolding)由细胞质膜表面内陷形成的结构,常见于液体和离子交换活动比较旺盛的细胞。45(四)(四)纤毛
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