真核细胞的基本结构课件.ppt
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- 真核细胞 基本 结构 课件
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1、Chapter 2 真核细胞的基本结构真核细胞的基本结构Elementary Structure of Eularyotic Cell 细胞膜和细胞表面细胞膜和细胞表面 细胞内膜系统细胞内膜系统 线粒体线粒体 核糖体核糖体 细胞骨架细胞骨架 细胞核细胞核第一节、细胞膜和细胞表面第一节、细胞膜和细胞表面 质膜的功能质膜的功能 质膜的化学组成质膜的化学组成细胞膜细胞膜(cell membrane)也称为质膜(也称为质膜(plasma membrane):):是指包围在细胞表面的一层极薄的膜,基本作用是保持细胞是指包围在细胞表面的一层极薄的膜,基本作用是保持细胞内微环境的相对稳定,内微环境的相对稳定
2、,并参与同外界环境进行物质交换、能并参与同外界环境进行物质交换、能量和信息传递。量和信息传递。真核细胞内还存在丰富的膜性结构(内膜),真核细胞内还存在丰富的膜性结构(内膜),质膜和内膜在质膜和内膜在起源、结构和化学组成等方面具有相似性,故总称为生物膜起源、结构和化学组成等方面具有相似性,故总称为生物膜(biomembrane)。)。生物膜是细胞进行生命活动的重要物质生物膜是细胞进行生命活动的重要物质基础。基础。质膜的结构和特性质膜的结构和特性 细胞表面的分化细胞表面的分化一、质膜的功能一、质膜的功能 Function of plasma membrane为细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;为
3、细胞的生命活动提供相对稳定的内环境;选择性的物质运输,包括代谢底物的输入与产物排出;选择性的物质运输,包括代谢底物的输入与产物排出;提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息的跨膜传递;提供细胞识别位点,并完成细胞内外信息的跨膜传递;为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效有序地进行;为多种酶提供结合位点,使酶促反应高效有序地进行;介导细胞与细胞、细胞与基质之间的连接;介导细胞与细胞、细胞与基质之间的连接;参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构。参与形成具有不同功能的细胞表面特化结构。二、质膜的化学组成二、质膜的化学组成Chemical composition of plasma membrane 质膜
4、主要由膜脂和膜蛋白组成,另外还有少量糖,主要质膜主要由膜脂和膜蛋白组成,另外还有少量糖,主要以糖脂和糖蛋白的形式存在。以糖脂和糖蛋白的形式存在。膜脂是膜的基本骨架,膜蛋白是膜功能的主要体现者。膜脂是膜的基本骨架,膜蛋白是膜功能的主要体现者。不同类型细胞的质膜和内膜中,脂类和蛋白质比例有较不同类型细胞的质膜和内膜中,脂类和蛋白质比例有较大差异。动物细胞膜通常含有等量的脂类和蛋白质。大差异。动物细胞膜通常含有等量的脂类和蛋白质。膜脂(膜脂(membrane lipid)膜脂是生物膜的基本组成成分,膜脂是生物膜的基本组成成分,约占质膜的约占质膜的50%,主要包括磷脂、主要包括磷脂、糖脂和胆固醇三种类
5、型。糖脂和胆固醇三种类型。所有的膜脂都具有双亲媒性所有的膜脂都具有双亲媒性,即有即有一个亲水末端一个亲水末端(极性端极性端)和一个疏水和一个疏水末端末端(非极性端非极性端)。这种性质使生物。这种性质使生物膜具有屏障作用。膜具有屏障作用。磷脂(磷脂(phospholipid)是构成膜脂的基本成分,约占整是构成膜脂的基本成分,约占整个膜脂的个膜脂的50以上。磷脂分子的主要特征是:具有一个以上。磷脂分子的主要特征是:具有一个亲水的极性头和两个疏水的非极性尾(脂肪酸链)亲水的极性头和两个疏水的非极性尾(脂肪酸链)胆固醇胆固醇(cholesterol)存在于真核细胞膜中。动物细胞膜胆固醇含量较高,有的占
6、存在于真核细胞膜中。动物细胞膜胆固醇含量较高,有的占膜脂的膜脂的50%,大多数植物细胞和细菌质膜中没有胆固醇,大多数植物细胞和细菌质膜中没有胆固醇分子较其他膜脂小,双亲媒性也较低。亲水头部朝向膜的外分子较其他膜脂小,双亲媒性也较低。亲水头部朝向膜的外侧,疏水的尾部埋在脂双层的中央侧,疏水的尾部埋在脂双层的中央 脂质体脂质体(liposome)脂质体是根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的脂质体是根据磷脂分子可在水相中形成稳定的脂双层膜的趋势而制备的人工膜。趋势而制备的人工膜。人工脂质体可用于:人工脂质体可用于:转基因载体;转基因载体;药物或酶等的载体;药物或酶等的载体;研究生物膜的特性研究
7、生物膜的特性膜膜蛋白(蛋白(membrane protein)生物膜的特定功能主要是由膜蛋白决定的。功能生物膜的特定功能主要是由膜蛋白决定的。功能越复杂的膜,其上的蛋白质种类越多。越复杂的膜,其上的蛋白质种类越多。核基因组核基因组编码的蛋白质中编码的蛋白质中30%左右为膜蛋白。左右为膜蛋白。根据膜蛋白与脂分子的结合方式,可分为:根据膜蛋白与脂分子的结合方式,可分为:整合蛋白(整合蛋白(integral protein)外周蛋白(外周蛋白(peripheral protein)脂锚定蛋白(脂锚定蛋白(lipid-anchored protein)。)。整合蛋白(整合蛋白(integral pro
8、tein):):部分或全部镶嵌在脂双层中或两端露于膜两侧,部分或全部镶嵌在脂双层中或两端露于膜两侧,以共价键与膜脂相互作用。以共价键与膜脂相互作用。内在蛋白内在蛋白(intrinsic protein),跨膜蛋白跨膜蛋白(transmembrane protein),镶嵌蛋白镶嵌蛋白(mosaic protein)外周蛋白(外周蛋白(peripheral protein):完全外露在脂双完全外露在脂双层的内外两侧,主要是通过非共价键附着在脂的极性头层的内外两侧,主要是通过非共价键附着在脂的极性头部,或整合蛋白亲水区的一侧部,或整合蛋白亲水区的一侧,间接与膜结合间接与膜结合。脂锚定蛋白(脂锚定蛋
9、白(lipid-anchored protein):):通过共价键的方式同脂分子结合,位于脂双层的外侧。通过共价键的方式同脂分子结合,位于脂双层的外侧。蛋白质与脂的结合有两种方式:直接结合于脂双分子蛋白质与脂的结合有两种方式:直接结合于脂双分子层,或通过一个糖分子间接同脂结合。层,或通过一个糖分子间接同脂结合。与膜脂或膜蛋白共价结合,位于质膜外表面。与膜脂或膜蛋白共价结合,位于质膜外表面。提高膜的稳定性,增强膜蛋白对提高膜的稳定性,增强膜蛋白对ECM中蛋白酶的抗性;中蛋白酶的抗性;帮助膜蛋白的正确折叠和定位;帮助膜蛋白的正确折叠和定位;参与细胞的信号识别和细胞粘着参与细胞的信号识别和细胞粘着
10、膜膜 糖糖(Membrane Carbohydrates)三、质膜的分子结构和特性三、质膜的分子结构和特性Molecular structure&character of plasma membrane 质膜的结构模型(质膜的结构模型(structure model of plasma membrane)膜的不对称性(膜的不对称性(asymmetry of membrane)膜的流动性(膜的流动性(fluidity of membrane)1.质膜的结构模型质膜的结构模型structure model of plasma membranevE.Overton 1895 发现凡是溶于脂发现凡是溶
11、于脂肪的物质很容易透过植物的细胞肪的物质很容易透过植物的细胞膜,而不溶于脂肪的物质不易透膜,而不溶于脂肪的物质不易透过细胞膜,因此推测细胞膜由连过细胞膜,因此推测细胞膜由连续的脂类物质组成。续的脂类物质组成。vE.Gorter&F.Grendel 1925 用有用有机溶剂提取了人的红细胞质膜的机溶剂提取了人的红细胞质膜的脂类成分,将其铺展在水面,测脂类成分,将其铺展在水面,测出膜脂展开的面积二倍于细胞表出膜脂展开的面积二倍于细胞表面积,因而推测细胞膜由双层脂面积,因而推测细胞膜由双层脂分子组成。分子组成。质膜结构的研究历史质膜结构的研究历史vJ.Danielli&H.Davson 1935 发
12、现质膜的表面张力比油发现质膜的表面张力比油水界面的张力低得多,推测膜中含有蛋白质。水界面的张力低得多,推测膜中含有蛋白质。1959年年在上述基础上提出了修正模型,认为膜上还具有贯穿脂在上述基础上提出了修正模型,认为膜上还具有贯穿脂双层的蛋白质通道,供亲水物质通过。被称为双层的蛋白质通道,供亲水物质通过。被称为“双分子双分子片层片层”模型模型(Lamella structure model)vJ.D.Robertson 1959 用超薄切片技术获得了清晰用超薄切片技术获得了清晰的细胞膜照片,显示暗的细胞膜照片,显示暗-明明-暗三层结构,它由厚约暗三层结构,它由厚约3.5nm的双层脂分子和内外表面
13、各厚约的双层脂分子和内外表面各厚约2nm的蛋白的蛋白质构成,总厚约质构成,总厚约7.5nm。这种结构称为单位膜模型这种结构称为单位膜模型(unit membrane model )vS.J.Singer&G.Nicolson 1972根据免疫荧光技根据免疫荧光技术、冰冻蚀刻技术的研究结果,提出了术、冰冻蚀刻技术的研究结果,提出了“流动镶流动镶嵌模型嵌模型”(fluid mosaic model)。)。流动镶嵌模型流动镶嵌模型 Fluid-mosaic model1)细胞膜由流动的双脂层和嵌在其中的蛋白质组成;)细胞膜由流动的双脂层和嵌在其中的蛋白质组成;2)磷脂分子以疏水性尾部相对,极性头部朝
14、向水相,)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;组成生物膜骨架;3)蛋白质或嵌在双脂层表面,或嵌在其内部,或横)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。跨整个双脂层,表现出分布的不对称性。这一模型强调了膜的流动性和不对称性,较好地这一模型强调了膜的流动性和不对称性,较好地体现细胞的功能特点。也适用于原核细胞。体现细胞的功能特点。也适用于原核细胞。1997年提出了脂筏模型(年提出了脂筏模型(lipid rafts model)2.2.膜的不对称性膜的不对称性 (membrane asymmetry)v细胞质膜的不对称性是指细胞质膜脂双层
15、中各种细胞质膜的不对称性是指细胞质膜脂双层中各种成分在种类和数量的不均匀分布以及方向上的不成分在种类和数量的不均匀分布以及方向上的不对称。对称。v不对称性的意义:不对称性的意义:膜分子分布的不对称性导致了膜分子分布的不对称性导致了膜内外表面功能的不对称性和方向性,是生物膜膜内外表面功能的不对称性和方向性,是生物膜完成各项复杂生理功能的保证。完成各项复杂生理功能的保证。3.3.膜的流动性膜的流动性 (membrane fulidity)膜的流动性是指构成膜的脂和蛋白质分子的运动性。膜的流动性是指构成膜的脂和蛋白质分子的运动性。脂的流动是造成膜流动性的主要因素,很多因素影脂的流动是造成膜流动性的主
16、要因素,很多因素影响膜脂的运动。响膜脂的运动。膜蛋白的运动:由于相对分子质量较大,并受细胞膜蛋白的运动:由于相对分子质量较大,并受细胞骨架的影响,运动较慢。骨架的影响,运动较慢。膜流动性的意义:膜流动性的意义:质膜的流动性是保证其正常功能质膜的流动性是保证其正常功能的必要条件,膜流动性的异常改变会造成细胞功能的必要条件,膜流动性的异常改变会造成细胞功能障碍。如当膜的流动性低于一定的阈值时,许多酶障碍。如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。的活动和跨膜运输将停止。四、细胞表面的分化四、细胞表面的分化Specialization of cell surface 细胞表面细胞
17、表面是指细胞外被、质膜、质膜内面胞质溶是指细胞外被、质膜、质膜内面胞质溶胶、各种细胞连接和细胞膜的其他特化结构的统胶、各种细胞连接和细胞膜的其他特化结构的统称。是以质膜为核心的结构和功能体系。称。是以质膜为核心的结构和功能体系。细胞表面的主要功能是维持细胞相对稳定的微环细胞表面的主要功能是维持细胞相对稳定的微环境,实现其物质交换,信息传递,细胞识别和免境,实现其物质交换,信息传递,细胞识别和免疫反应等活动。疫反应等活动。细胞外被(细胞外被(cell coat)动物细胞表面的一层富含糖类物质的结构,称为细胞外被动物细胞表面的一层富含糖类物质的结构,称为细胞外被或糖萼(或糖萼(glycocalyx
18、)。)。是由构成质膜的糖蛋白和糖脂伸是由构成质膜的糖蛋白和糖脂伸出的寡糖链组成的,实质上是质膜结构的一部分。出的寡糖链组成的,实质上是质膜结构的一部分。膜膜骨架(骨架(membrane skeleton)膜骨架指质膜下与膜蛋白相连的由纤维蛋白组成的网架结膜骨架指质膜下与膜蛋白相连的由纤维蛋白组成的网架结构构,包含微丝和微管,位于质膜内侧约包含微丝和微管,位于质膜内侧约0.2m厚的溶胶层。厚的溶胶层。参与维持质膜的形状并协助质膜完成多种生理功能。参与维持质膜的形状并协助质膜完成多种生理功能。细胞连接(细胞连接(cell junction)相邻细胞膜接触区域特化形成的联结结构称为细相邻细胞膜接触区
19、域特化形成的联结结构称为细胞连接(胞连接(cell junction)。)。可分为三大类可分为三大类 封闭连接(封闭连接(occluding junction)锚定连接(锚定连接(anchoring junction)通讯连接(通讯连接(communication junction)。)。1)封闭连接(封闭连接(occluding junction)通常也称通常也称紧密连接(紧密连接(tight junction),或封闭小带或封闭小带(zonula occludens),),存在于脊椎动物的上皮细胞存在于脊椎动物的上皮细胞间间,相邻细胞之间的质膜紧密结合,没有缝隙。相邻细胞之间的质膜紧密结合
20、,没有缝隙。紧密连接的主要作用是封闭相邻细胞间的接缝,防紧密连接的主要作用是封闭相邻细胞间的接缝,防止溶液中的分子沿细胞间隙渗入细胞内,从而保证止溶液中的分子沿细胞间隙渗入细胞内,从而保证了细胞内环境的相对稳定;消化道上皮、膀胱上皮、了细胞内环境的相对稳定;消化道上皮、膀胱上皮、脑毛细血管内皮以及睾丸支持细胞之间都存在紧密脑毛细血管内皮以及睾丸支持细胞之间都存在紧密连接。后二者是构成血脑屏障和血睾屏障的基础。连接。后二者是构成血脑屏障和血睾屏障的基础。2)锚定连接()锚定连接(anchoring junction)粘合带与粘合斑粘合带与粘合斑(合合称粘着连接或中间连接称粘着连接或中间连接)粘合
21、带(粘合带(adhesion belt)一般位于上皮细胞顶侧面的紧密连一般位于上皮细胞顶侧面的紧密连接下方。在粘合带处相邻细胞间隙约接下方。在粘合带处相邻细胞间隙约1520nm,质膜下方质膜下方有与质膜平行排列的肌动蛋白束有与质膜平行排列的肌动蛋白束。粘合斑(粘合斑(adhesion plaque)位于细胞与细胞外基质间,通过位于细胞与细胞外基质间,通过整合素(整合素(integrin)把细胞中的肌动蛋白束和基质连接起来。把细胞中的肌动蛋白束和基质连接起来。连接处的质膜呈盘状。连接处的质膜呈盘状。桥粒与半桥粒桥粒与半桥粒 桥粒(桥粒(desmosome):):表皮细胞间大量存在,表皮细胞间大量
22、存在,相邻细胞间依相邻细胞间依赖质膜内侧的中间纤维锚定形成纽扣状结构,赖质膜内侧的中间纤维锚定形成纽扣状结构,很牢固,胞间很牢固,胞间隙隙30nm宽。宽。3)通讯连接()通讯连接(communication junction)缝隙连接缝隙连接(gap junction)存在于大多数动物组织。存在于大多数动物组织。在连接处相邻细胞间有在连接处相邻细胞间有2-4nm的缝隙的缝隙在间隙与两层质膜中有大量直径在间隙与两层质膜中有大量直径8nm的柱状蛋白质的柱状蛋白质颗粒,是构成间隙连接的基本单位,称连接子颗粒,是构成间隙连接的基本单位,称连接子(connexon),),由由6个亚单位环绕而成,个亚单位
23、环绕而成,中间留有中间留有1.5nm的亲水性通道。的亲水性通道。分子量小于分子量小于1.5KD的信息分子可以通过该通道。的信息分子可以通过该通道。3)通讯连接()通讯连接(communication junction)胞间连丝胞间连丝(plasmodesmata)是植物细胞特有的通讯连接。是植物细胞特有的通讯连接。是由穿过细胞壁的质膜围成的细胞质通道,直径约是由穿过细胞壁的质膜围成的细胞质通道,直径约2040nm。通道中的由膜围成的管状结构,称为连丝小管通道中的由膜围成的管状结构,称为连丝小管(desmotubule)。)。连丝小管由光面内质网特化而成。连丝小管由光面内质网特化而成。胞间连丝在
24、功能上胞间连丝在功能上与缝隙连接类似,与缝隙连接类似,它允许分子量小于它允许分子量小于800Da的分子通过,的分子通过,在相邻细胞间起通在相邻细胞间起通讯作用。讯作用。3)通讯连接()通讯连接(communication junction)化学突触化学突触(synapse)是存在于可兴奋细胞间的一种连接是存在于可兴奋细胞间的一种连接方式,其作用是通过释放神经递质来传导兴奋。由突触方式,其作用是通过释放神经递质来传导兴奋。由突触前膜前膜(presynaptic membrane)、突触后膜突触后膜(postsynaptic membrane)和突触间隙和突触间隙(synaptic cleft)三
25、部分组成三部分组成 第二节、内膜系统第二节、内膜系统 细胞质基质细胞质基质(cytoplasmic matrix or cytomatrix)内膜系统内膜系统(endomembrane system)指细胞内在结构、功能及发生上相关的由膜包绕形成的细指细胞内在结构、功能及发生上相关的由膜包绕形成的细胞器或细胞结构。包括核被膜、胞器或细胞结构。包括核被膜、ER、GC、溶酶体等。溶酶体等。功能:区室化,增加内表面积,提高代谢和调节能力。功能:区室化,增加内表面积,提高代谢和调节能力。区室化区室化 (compartmentalization):细胞质中的膜性结构将细胞质中的膜性结构将细胞内部划分了许
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