第四章-植物细胞跨膜离子运输课件.ppt
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1、第四章 植物细胞跨膜离子运输各种营养元素各种营养元素植物细胞植物细胞第一节第一节 生物膜的物理化学特性生物膜的物理化学特性第二节第二节 细胞膜结构中的离子跨膜运输细胞膜结构中的离子跨膜运输蛋白蛋白第三节第三节 植物细胞的离子跨膜运输机制植物细胞的离子跨膜运输机制第四节第四节 植物细胞氮、磷、钾、钙的跨植物细胞氮、磷、钾、钙的跨膜运输系统和机制研究进展膜运输系统和机制研究进展教学要求与重点教学要求与重点 要求掌握植物细胞膜的结构和要求掌握植物细胞膜的结构和跨膜运输蛋白,细胞离子跨膜运跨膜运输蛋白,细胞离子跨膜运输的意义,离子跨膜运输的机理。输的意义,离子跨膜运输的机理。第一节生物膜的物理化学特性
2、第一节生物膜的物理化学特性一一 生物膜的化学组成与生物膜的生物膜的化学组成与生物膜的“两亲性两亲性”和和“绝缘性绝缘性”二二 跨膜电化学势梯度和膜电位跨膜电化学势梯度和膜电位http:/ 胞胞 膜膜细胞膜是活细胞与环境间进行物质与细胞膜是活细胞与环境间进行物质与能量交换的界限。活细胞的膜对所通能量交换的界限。活细胞的膜对所通过的各种物质具有严格的选择性及调过的各种物质具有严格的选择性及调控机制,使得细胞质内相对稳定的微控机制,使得细胞质内相对稳定的微环境得以维持。环境得以维持。一一 生物膜的化学组成与生物膜的生物膜的化学组成与生物膜的“两亲性两亲性”和和“绝缘性绝缘性”生物膜由生物膜由蛋白质、
3、脂类、蛋白质、脂类、糖、水和无机离子等组成糖、水和无机离子等组成一个磷脂酰碱基(称为头部)一个磷脂酰碱基(称为头部)磷酸磷酸碱基碱基极性,亲水极性,亲水非极性,疏水非极性,疏水两条脂肪酸链(称为尾部)两条脂肪酸链(称为尾部)磷脂分子结构特点磷脂分子结构特点(1)“两亲性两亲性”膜脂膜脂水系统中会形成的双分子层磷脂结构水系统中会形成的双分子层磷脂结构生物膜的基本结构生物膜的基本结构自我装配自我装配自我闭合自我闭合流动性流动性(2 2)“绝缘性绝缘性”疏水层疏水层带电带电离子离子亲水部分亲水部分疏水性较强或具有两亲性的物质较易通过疏水性较强或具有两亲性的物质较易通过膜结构膜结构 而亲水性的带电物质
4、(如各种离子)通过而亲水性的带电物质(如各种离子)通过脂质双层膜时阻力很大脂质双层膜时阻力很大 膜的相对通透性增高膜的相对通透性增高膜对溶质的相对通透性膜对溶质的相对通透性极强亲水性极强亲水性难通过膜难通过膜Relative permeability(cm/s)?人工膜人工膜 生物膜生物膜 H2O 10-2 H2OGlycerol 10-4 Glycerol 10-6 K+10-8 Cl-10-10 Na+Cl-K+Na+膜的相对通透性增高膜的相对通透性增高人工膜人工膜 生物膜生物膜 H2O 10-2 H2OGlycerol 10-4 Glycerol 10-6 K+10-8 Cl-10-10
5、 Na+Cl-K+Na+膜对溶质的相对通透性膜对溶质的相对通透性极强亲水性极强亲水性难通过膜难通过膜跨膜运输跨膜运输功能蛋白功能蛋白Relative permeability(cm/s)图43 水分子通过生物膜的机制示意图。A:水分子通过膜脂分子间隙穿过脂质双分子层;B:水分子通过膜上的水通道蛋白穿过膜结构。(A)(B)水分子水通道蛋白二二 跨膜电化学势梯度和膜电位跨膜电化学势梯度和膜电位中性分子或粒子中性分子或粒子化学势化学势浓度浓度带电粒子带电粒子电化学势电化学势(离子浓度和电势)(离子浓度和电势)化学势梯度和电势梯度两者合称化学势梯度和电势梯度两者合称电化学势梯度电化学势梯度ABK+Cl
6、-Non-permeable anionABABInitial stateIntermediate stateEquilibrium state当膜一侧有不可通透的阴离子时,由半透膜相隔的当膜一侧有不可通透的阴离子时,由半透膜相隔的两相间离子跨膜运输最终不可能达电化学势到平衡两相间离子跨膜运输最终不可能达电化学势到平衡假设细胞从环境中吸收了较多的阳离子假设细胞从环境中吸收了较多的阳离子,而致使细胞而致使细胞内该离子浓度较高。内该离子浓度较高。按照化学势梯度按照化学势梯度,细胞内的阳离子应向外扩散细胞内的阳离子应向外扩散;按电势梯度按电势梯度,由于细胞内有较高的负电荷由于细胞内有较高的负电荷,则
7、这种阳则这种阳离子又应该从细胞外向内扩散。离子又应该从细胞外向内扩散。究竟向什么方向扩散呢究竟向什么方向扩散呢?这要取决于化学势梯度与电这要取决于化学势梯度与电势梯度相对数值的大小楞斯特势梯度相对数值的大小楞斯特(Nernst)(Nernst)方程式方程式 典型的植物细胞典型的植物细胞,在细胞膜的在细胞膜的内侧具有较高的负电荷内侧具有较高的负电荷,而在而在细胞膜的外侧具有较高的正细胞膜的外侧具有较高的正电荷。电荷。跨膜电势或电位差跨膜电势或电位差(electric membrane potential)在离子发生跨膜扩散的过程中或最终达到动态在离子发生跨膜扩散的过程中或最终达到动态平衡时平衡时
8、,都有可能产生可跨膜扩散的阴阳离子的都有可能产生可跨膜扩散的阴阳离子的不平衡的状态不平衡的状态,因此造成膜两侧可跨膜扩散的电因此造成膜两侧可跨膜扩散的电荷分布的不平衡荷分布的不平衡,或者说膜两侧之间存在电位差或者说膜两侧之间存在电位差.跨膜电位形成的本质跨膜电位形成的本质是电荷在膜两侧的分布不均是电荷在膜两侧的分布不均匀匀,且膜对这些不均匀分布的电荷载体且膜对这些不均匀分布的电荷载体(离子离子)有有一定的通透性一定的通透性.活细胞电位也被称作活细胞电位也被称作扩散电位扩散电位(diffusion potential),因为膜两侧的不均匀分布的任何一种因为膜两侧的不均匀分布的任何一种离子都有自电
9、化学势较高的一侧向低的一侧进行离子都有自电化学势较高的一侧向低的一侧进行扩散的趋势扩散的趋势.patch clamp apparatus活细胞膜电位活细胞膜电位研究细胞生理活动的重要指标之一研究细胞生理活动的重要指标之一.细胞膜的细胞膜的“超极化超极化”和和“去极化去极化”(hyperpolarization and depolarization)两个用膜电位为指标描述细胞生理状态下的重要两个用膜电位为指标描述细胞生理状态下的重要概念概念.超极化超极化:跨膜电位处于与原来的静息状态下的跨跨膜电位处于与原来的静息状态下的跨膜电位更负膜电位更负(绝对值更高绝对值更高)的状态的状态 细胞的整体细胞的
10、整体生理活动较为活跃生理活动较为活跃.去极化去极化:跨膜电位处于较原来的参照状态下的跨跨膜电位处于较原来的参照状态下的跨膜电位更正膜电位更正(膜电位的膜电位的绝对值较低绝对值较低)状态状态.第二节细胞膜结构中的离子跨膜运输蛋白第二节细胞膜结构中的离子跨膜运输蛋白离子跨膜运输蛋白或离子运载体(离子跨膜运输蛋白或离子运载体(ion transporter)镶嵌在生物膜中的大量功能蛋镶嵌在生物膜中的大量功能蛋白中执行离子跨膜运输过程的功能蛋白。白中执行离子跨膜运输过程的功能蛋白。离子通道(离子通道(ion channel)离子载体(离子载体(ion carrier)离子泵离子泵 (ion pump)
11、The three classes of membrane transport proteins:channels,carriers,and pumps.一 离子通道 离子通道离子通道:由多肽链中的若干由多肽链中的若干疏水疏水性区段性区段在膜的脂质双层结构中形成在膜的脂质双层结构中形成的的跨膜孔道结构。跨膜孔道结构。S1S6S4孔道区域NCS1S6S4孔道区域NC 依据对离子的选择性,依据对离子的选择性,分一价分一价,二价二价,阴离子通道,阳阴离子通道,阳离子通道等等。离子通道等等。特异性特异性 依据运送离子的方向:依据运送离子的方向:分内向通道和外向通道。分内向通道和外向通道。方向方向 依据
12、通道开放与关闭的调控机制:依据通道开放与关闭的调控机制:离子通道的分类:离子通道的分类:电压门控通道电压门控通道:可对跨膜电势梯度发生反应;:可对跨膜电势梯度发生反应;配体门控通道:配体门控通道:对化学物质(如激素)发生反应;对化学物质(如激素)发生反应;张力门控通道:张力门控通道:对机械拉力变化发生反应。对机械拉力变化发生反应。电压门控电压门控K通道模型通道模型Proposed structural model for AKT1,a plant K+in channel电压门控通道电压门控通道Low K+stressCIPK23AKT1K+uptakeCBL1or CBL9K+transpo
13、rter?CN通道孔部区域通道孔部区域EF手结构EF手结构CN通道孔部区域通道孔部区域EF手结构EF手结构图4-9外向K+通道结构示意图 二二 离子载体(离子载体(ion carrier)生物膜上的一些有跨膜区域结构的生物膜上的一些有跨膜区域结构的特殊蛋白。特殊蛋白。高低ABC简单扩散协助扩散被动运输主动运输能量膜质双层跨膜运输离子电化学势梯度高低ABC简单扩散协助扩散被动运输主动运输能量膜质双层跨膜运输离子电化学势梯度离子载体与离子离子载体与离子通道通道的的区别区别:1.结构:结构:离子载体蛋白的跨膜区域不形成明显的孔道结构;(明显的孔道结构明显的孔道结构)2.运输离子的方式:运输离子的方式
14、:离子载体先与被运输的离子(溶质)相结合,通过载体蛋白的构相变化而将离子(或溶质)自膜的一侧运至另一侧;(通通过孔道结构直接跨膜运输过孔道结构直接跨膜运输)高低ABC简单扩散协助扩散被动运输主动运输能量膜质双层跨膜运输离子电化学势梯度高低ABC简单扩散协助扩散被动运输主动运输能量膜质双层跨膜运输离子电化学势梯度离子载体离子载体分类:分类:离子载体分为执行离子离子载体分为执行离子被动被动运输的载体和运输的载体和执行离子执行离子主动主动运输的载体(离子泵)运输的载体(离子泵)高低ABC简单扩散协助扩散被动运输主动运输能量膜质双层跨膜运输离子电化学势梯度高低ABC简单扩散协助扩散被动运输主动运输能量
15、膜质双层跨膜运输离子电化学势梯度离子通过载体从膜的一侧运到另一侧示意图离子通过载体从膜的一侧运到另一侧示意图载体的动力学饱和效应载体的动力学饱和效应 通过动力学分析,可以区别溶通过动力学分析,可以区别溶质是经通道还是经载体转运的,质是经通道还是经载体转运的,经通道转运的是扩散过程,没有经通道转运的是扩散过程,没有饱和现象而经载体转运的,由于饱和现象而经载体转运的,由于结合部位数量有限,因此具有饱结合部位数量有限,因此具有饱和现象。和现象。离子载体运输的物质 多数矿质营养元素离子多数矿质营养元素离子 部分部分 K+、Cl-等离子等离子 呈离子状态的有机代谢物(例如一些氨基酸、呈离子状态的有机代谢
16、物(例如一些氨基酸、有机酸)有机酸)三三 离子泵离子泵(Ion pumps)生物膜上的运输蛋白,具有生物膜上的运输蛋白,具有ATPaseATPase活性,靠活性,靠水解水解ATPATP提供能提供能量将离子量将离子逆电化学势梯度逆电化学势梯度跨膜运跨膜运输。输。分为:分为:致电离子泵(致电离子泵(electrogenic pump)中性离子泵(中性离子泵(electroneutral pump)DATP膜外侧N膜内侧C图图4-13 植物细胞膜植物细胞膜H+-ATP酶结构式意图酶结构式意图(引自(引自Buchanan等,等,2000)质膜质膜H H+-ATPase(PATPase(P型型H H+-
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