组织胚胎学课件.pptx
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- 组织 胚胎学 课件
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1、一、细胞膜的基本结构一、细胞膜的基本结构与物质转运功能与物质转运功能二、细胞间的信息传递二、细胞间的信息传递学习目的和要求学习目的和要求 了解细胞膜的结构和特性;了解细胞膜的结构和特性;掌握掌握细胞膜物质转运的主要方式和机理细胞膜物质转运的主要方式和机理;理解细胞膜的受体功能;理解细胞膜的受体功能;掌握掌握细胞主要信号转导系统的功能;细胞主要信号转导系统的功能;自学细胞生长、增殖、凋亡及细胞保护的概念;自学细胞生长、增殖、凋亡及细胞保护的概念;掌握掌握细胞兴奋性的概念与生物电现象产生的机理细胞兴奋性的概念与生物电现象产生的机理。细胞生理“液态镶嵌模型液态镶嵌模型”(Fluid mosaic m
2、odel)膜以液态的脂质双分子层为支架,其中镶嵌的不膜以液态的脂质双分子层为支架,其中镶嵌的不同结构和功能的蛋白质(同结构和功能的蛋白质(Singer&Nicolson 1972)一、细胞膜的结构特点一、细胞膜的结构特点细胞生理膜膜 脂脂:磷脂、胆固醇磷脂、胆固醇膜蛋白膜蛋白:镶嵌于脂质双层镶嵌于脂质双层(介导细胞功能的实现)(介导细胞功能的实现)膜膜 糖糖:糖脂、糖蛋白糖脂、糖蛋白(起细胞标识的作用)(起细胞标识的作用)(构成膜的骨架)(构成膜的骨架)脂质双分子层脂质双分子层 功能:功能:液态,流动性液态,流动性 稳定性构成细胞膜的基架和细胞膜与外界稳定性构成细胞膜的基架和细胞膜与外界环境的
3、屏障环境的屏障 意义:意义:细胞可以承受相当大的张力和外形改变而不细胞可以承受相当大的张力和外形改变而不破裂;而且即使膜结构有时发生一些较小的断裂,破裂;而且即使膜结构有时发生一些较小的断裂,也可以自动融合而修复,仍保持膜的完整性。也可以自动融合而修复,仍保持膜的完整性。蛋白质蛋白质特点:特点:分子大小不同分子大小不同 形态不同形态不同 镶嵌在膜内的深浅不同镶嵌在膜内的深浅不同 功能不同功能不同 蛋白质蛋白质功能功能形成形成细胞的骨架蛋白细胞的骨架蛋白,可使细胞膜附着在另一细胞的膜上,可使细胞膜附着在另一细胞的膜上,或使其附着在细胞内或细胞外的某物质上;或使其附着在细胞内或细胞外的某物质上;作
4、为作为“识别蛋白质识别蛋白质”,存在于免疫细胞膜上,能识别异体细存在于免疫细胞膜上,能识别异体细胞的蛋白质或癌细胞;胞的蛋白质或癌细胞;具有具有酶酶的特性的特性,能催化细胞内外的化学反应;能催化细胞内外的化学反应;作为作为“受体蛋白质受体蛋白质”,能与信息传递物质(激素或递质)能与信息传递物质(激素或递质)进行特异性结合,并引起细胞反应;进行特异性结合,并引起细胞反应;作为作为转运蛋白质或载体蛋白、通道蛋白质和膜泵转运蛋白质或载体蛋白、通道蛋白质和膜泵与细胞膜与细胞膜的物质转运功能有关。的物质转运功能有关。糖类糖类 免疫标志免疫标志 传递信息传递信息功能:功能:由于细胞膜是以脂质双分子为骨架,
5、所以由于细胞膜是以脂质双分子为骨架,所以:脂质双分子层具有稳定性和流动性,使细胞具脂质双分子层具有稳定性和流动性,使细胞具有能承受相当大的张力,改变外形时不致于破裂。有能承受相当大的张力,改变外形时不致于破裂。具有不对称性,不同细胞的细胞膜和细胞膜的具有不对称性,不同细胞的细胞膜和细胞膜的不同部分,因脂质的成分和含量不完全相同而影不同部分,因脂质的成分和含量不完全相同而影响到细胞膜的特性和功能。响到细胞膜的特性和功能。限制水和水溶性物质自由通过细胞膜,使膜具限制水和水溶性物质自由通过细胞膜,使膜具有选择性通透。有选择性通透。要点要点说说 明明结构结构脂质双层脂质双层液态镶嵌液态镶嵌以液态脂质双
6、分子层为基架,其中镶嵌有多种分子结构以液态脂质双分子层为基架,其中镶嵌有多种分子结构和生理功能不同的蛋白质。和生理功能不同的蛋白质。功能功能屏屏 障障转转 运运识识 别别信号传递信号传递脂质双分子层构成了细胞内容物和细胞环境之间的屏障脂质双分子层构成了细胞内容物和细胞环境之间的屏障膜上含有载体、通道、离子泵等,起着转运物质的作用膜上含有载体、通道、离子泵等,起着转运物质的作用膜外侧有特异性糖链,可作为细胞的膜外侧有特异性糖链,可作为细胞的“标记标记”膜上有特殊的受体,能识别和传递化学信息膜上有特殊的受体,能识别和传递化学信息膜对离子有选择通透性,通过生物电活动传递信息膜对离子有选择通透性,通过
7、生物电活动传递信息表表-细胞膜的结构与功能细胞膜的结构与功能二、细胞膜的物质转运功能二、细胞膜的物质转运功能简单扩散(简单扩散(Simple diffusion)易化扩散(易化扩散(Faciliated diffusion)主动转运(主动转运(Active transport)入胞和出胞作用(入胞和出胞作用(Endocytosis and Exocytosis)细胞生理简单扩散(简单扩散(Simple diffusion):靠这种方式进行转运的物质较少,例如:二氧化碳、氧气靠这种方式进行转运的物质较少,例如:二氧化碳、氧气条条 件件(1)细胞膜两侧存在物质)细胞膜两侧存在物质的的浓度差或电位差
8、浓度差或电位差;指一些小的脂溶性物质依靠分指一些小的脂溶性物质依靠分子运动从浓度高的一侧通过细胞膜子运动从浓度高的一侧通过细胞膜的脂质双分子层向浓度低的一侧扩的脂质双分子层向浓度低的一侧扩散的方式。散的方式。(2)细胞膜对该物质有)细胞膜对该物质有通透性通透性。细胞生理易化扩散(易化扩散(Facilitated diffusion):某些物质能够依靠细胞膜上的特殊蛋白的帮助,顺电某些物质能够依靠细胞膜上的特殊蛋白的帮助,顺电-化学梯度(由高低)通过细胞膜的转运方式。化学梯度(由高低)通过细胞膜的转运方式。分分 类类:(1)载体介导的易化扩散;载体介导的易化扩散;特特 点点:(1)顺电)顺电-化
9、学梯度进行转运,转运过程化学梯度进行转运,转运过程不消耗不消耗ATP;(2)转运过程中必须有)转运过程中必须有膜蛋白膜蛋白的帮助(介导)。的帮助(介导)。(2)离子通道介导的易化扩散。离子通道介导的易化扩散。细胞生理载体介导的易化扩散载体介导的易化扩散 a、具有高度的结构特异性、具有高度的结构特异性 b、具有饱和现象:扩散量与浓度梯度、具有饱和现象:扩散量与浓度梯度成正比,但浓度梯度大时,扩散量与载体数成正比,但浓度梯度大时,扩散量与载体数有关有关 c、存在竞争抑制:载体能转运、存在竞争抑制:载体能转运A、B两种物质(结构相似),增两种物质(结构相似),增A抑制抑制B。载体介导的易化扩散的特点
10、载体介导的易化扩散的特点离子通道介导的易化扩散离子通道介导的易化扩散某些离子必须借助于膜上的某些离子必须借助于膜上的通道才能通过细胞膜由高浓通道才能通过细胞膜由高浓度向低浓度一侧扩散的转运度向低浓度一侧扩散的转运方式方式离子通道介导的易化扩散特点离子通道介导的易化扩散特点 A.速度快速度快 B.有选择性(但不像载体那样严格)有选择性(但不像载体那样严格)C.门控门控化学(配体)门控通道化学(配体)门控通道电压门通道电压门通道机械门控通道机械门控通道细胞膜上的离子通道主要有细胞膜上的离子通道主要有3类类:D.通道没有饱和性通道没有饱和性 细胞生理特特 点点:主动转运(主动转运(Active tr
11、ansport):在细胞膜上载体的帮助下,通过消耗在细胞膜上载体的帮助下,通过消耗ATP,将某种物质,将某种物质逆浓度梯度进行转运的过程。逆浓度梯度进行转运的过程。(1)逆浓度梯度逆浓度梯度转运;转运;(2)耗能耗能(ATP)。意义:意义:细胞能按照其新陈代谢的要求主动地选择所需要细胞能按照其新陈代谢的要求主动地选择所需要的物质的物质主动转运主动转运(据提供能量方式)(据提供能量方式)原发性主动转运原发性主动转运继发性主动转运继发性主动转运直接利用直接利用ATP水解产生水解产生的能量进行离子的跨膜的能量进行离子的跨膜转运。如转运。如Na的转运的转运能量不是直接来自能量不是直接来自ATP的水解,
12、来自膜外的高的水解,来自膜外的高势能势能Na。钠泵钠泵(sodium pump)A.是镶嵌蛋白质,是镶嵌蛋白质,B.能逆着浓度差将细胞内的能逆着浓度差将细胞内的Na+移出膜外,细胞外的移出膜外,细胞外的K+移入移入膜内,膜内,C.主要是由于它本身还具有主要是由于它本身还具有ATP酶的活性。酶的活性。激活激活-细胞内细胞内NaNa+增加或细胞外增加或细胞外K K+增加时激活增加时激活作用作用-泵入泵入K K+泵出泵出NaNa+,形成并保持膜内高钾膜外高钠的,形成并保持膜内高钾膜外高钠的分布分布细胞膜上的钠泵活动的意义细胞膜上的钠泵活动的意义 A.造成细胞内高造成细胞内高K+是许多代谢反应进行的必
13、要条件是许多代谢反应进行的必要条件 B.维持细胞正常形态维持细胞正常形态 C.建立起一种势能贮备,即建立起一种势能贮备,即Na+、K+在细胞膜内外的在细胞膜内外的不均匀分布,细胞内不均匀分布,细胞内K+是外的是外的30倍;细胞外倍;细胞外Na+是内是内的的12倍;膜上的离子通道一旦开放,倍;膜上的离子通道一旦开放,Na+或或K+便迅速顺便迅速顺浓度差进行跨膜扩散,这也是可兴奋细胞(组织)兴奋的浓度差进行跨膜扩散,这也是可兴奋细胞(组织)兴奋的基础基础 D.钠泵活动造成的钠泵活动造成的Na+浓度梯度也是继发性主动转运浓度梯度也是继发性主动转运的动力。的动力。主动转运与被动转运的区别主动转运与被动
14、转运的区别主动转运主动转运被动转运被动转运需由细胞提供能量需由细胞提供能量不需细胞提供能量不需细胞提供能量逆电逆电-化学势差化学势差顺电顺电-化学势差化学势差使膜两侧浓度差更大使膜两侧浓度差更大 使膜两侧浓度差更小使膜两侧浓度差更小细胞生理 是指某些物质与细胞膜接触,导是指某些物质与细胞膜接触,导致接触部位的质膜内陷以包被该物质,致接触部位的质膜内陷以包被该物质,然后出现膜结构融合和断裂,使该物然后出现膜结构融合和断裂,使该物质连同包被它的质膜一起进入胞浆的质连同包被它的质膜一起进入胞浆的过程,含吞饮(过程,含吞饮(Pinocytosis)和吞噬)和吞噬(Phagocytosis)。)。出胞作
15、用(出胞作用(Exocytosis):出胞与入胞相反,指某些大分子物质或颗粒从细胞排出出胞与入胞相反,指某些大分子物质或颗粒从细胞排出的过程,主要见于细胞的分泌活动等。的过程,主要见于细胞的分泌活动等。入胞作用入胞作用(Endocytosis):):细胞生理存在的部位不同可分为细胞膜受体、胞浆受体和核受体。存在的部位不同可分为细胞膜受体、胞浆受体和核受体。三、细胞膜的受体功能三、细胞膜的受体功能受体(受体(receptor):细胞拥有的能够识别和选择性结合某种配体(化学细胞拥有的能够识别和选择性结合某种配体(化学物质)的蛋白质大分子,它与配体结合后,启动一系列物质)的蛋白质大分子,它与配体结合
16、后,启动一系列过程,最终引发细胞的生物学效应。过程,最终引发细胞的生物学效应。分类分类:膜受体的特征膜受体的特征 a.特异性特异性 特定的受体只能与特定的物质结合,产生特定特定的受体只能与特定的物质结合,产生特定的效应。的效应。b.饱和性饱和性 膜受体仅占膜蛋白的膜受体仅占膜蛋白的1%2%,数量是有限,数量是有限的,与化学信号的结合也是有一定限度的。的,与化学信号的结合也是有一定限度的。c.可逆性可逆性 受体与化学物质是以非共价键结合,因此在某受体与化学物质是以非共价键结合,因此在某种情况下也可分离,并可再次与同类化学物质结合种情况下也可分离,并可再次与同类化学物质结合膜受体的激动剂和阻断剂膜
17、受体的激动剂和阻断剂细胞生理2、细胞的生物电现象及其产生机制细胞的生物电现象及其产生机制1、细胞膜的信号转导系统细胞膜的信号转导系统四、细胞间的信息传递四、细胞间的信息传递 动物体各种器官之间的功能协调以及整体统一性动物体各种器官之间的功能协调以及整体统一性的维持主要依靠组织与组织之间、细胞与细胞之间的的维持主要依靠组织与组织之间、细胞与细胞之间的信息传递来完成的。信息传递来完成的。细胞生理各种化学物质以及非化学性的外界刺激信号,大多数各种化学物质以及非化学性的外界刺激信号,大多数作用到细胞膜上,通过作用到细胞膜上,通过跨膜信号传递(跨膜信号传递(transmembrane signaling
18、),引起细胞功能活动的改变。,引起细胞功能活动的改变。(一)、细胞膜的信号转导系统:(一)、细胞膜的信号转导系统:外界刺激信号作用靶细胞时,通常并不进入细胞外界刺激信号作用靶细胞时,通常并不进入细胞或直接影响细胞内过程,而是作用于细胞表面,通过或直接影响细胞内过程,而是作用于细胞表面,通过膜结构中特殊蛋白质分子的变构,将外界环境变化的膜结构中特殊蛋白质分子的变构,将外界环境变化的信息以新的信号形式传递到膜内,再引发靶细胞相应信息以新的信号形式传递到膜内,再引发靶细胞相应功能的变化,这个过程称为功能的变化,这个过程称为跨膜信号转导跨膜信号转导。跨膜信号转导过程外界信号外界信号 细胞膜表面细胞膜表
19、面 一种或几一种或几种膜蛋白分子构象改变种膜蛋白分子构象改变 新的信号进入新的信号进入胞内胞内 膜电位或其他功能变化膜电位或其他功能变化第一信使第一信使:激素、神经递质和细胞因子激素、神经递质和细胞因子第二信使:第二信使:细胞表面受体接受细胞外信号后转细胞表面受体接受细胞外信号后转换而来的细胞内的信号分子。换而来的细胞内的信号分子。第一信使:第一信使:细胞外的信号分子。细胞外的信号分子。第二信使:第二信使:环磷酸腺苷(环磷酸腺苷(cAMP)、环磷酸鸟苷)、环磷酸鸟苷(cGMP)、三磷酸酰肌醇()、三磷酸酰肌醇(IP3)、二酰甘油)、二酰甘油(DG)、钙离子和)、钙离子和NO等。功能是为调节各种
20、蛋等。功能是为调节各种蛋白激酶的活性和离子通道。白激酶的活性和离子通道。细胞生理 根据参与信号转导蛋白质种类的不同可将根据参与信号转导蛋白质种类的不同可将信号转导系统分为以下三大类:信号转导系统分为以下三大类:1、G蛋白耦联受体介导的信号转导蛋白耦联受体介导的信号转导2、酶耦联受体介导的信号转导、酶耦联受体介导的信号转导3、离子通道介导的信号转导、离子通道介导的信号转导细胞生理G蛋白耦联受体介导信号转导的主要步骤蛋白耦联受体介导信号转导的主要步骤配体配体+受体受体G蛋白蛋白G蛋白效应器蛋白效应器第二信使第二信使第二信使效应器第二信使效应器腺苷酸环化酶腺苷酸环化酶依赖于依赖于cGMP的磷酸二酯酶
21、的磷酸二酯酶磷酯酶磷酯酶CCa2+或或K+通道通道蛋白激酶蛋白激酶A(PKA)蛋白激酶蛋白激酶C(PKC)Na+、K+和和Ca2+通道蛋白通道蛋白环磷酸腺苷(环磷酸腺苷(cAMP)环磷酸鸟苷(环磷酸鸟苷(cGMP)三磷酸酰肌醇(三磷酸酰肌醇(IP3)二酰甘油(二酰甘油(DG)钙离子和钙离子和NO等等G G蛋白偶联受体蛋白偶联受体 5-AMP5-AMP配体配体-受体复合物受体复合物 配体配体激活的激活的G G蛋白蛋白G G蛋白蛋白ACAC激活的激活的ACACATPATPcAMPcAMP生理效应生理效应蛋白磷酸化蛋白磷酸化PKAPKA环腺苷酸信号转导系统环腺苷酸信号转导系统G G蛋白偶联受体蛋白偶
22、联受体 配体配体-受体复合物受体复合物 配体配体激活的激活的G G蛋白蛋白G G蛋白蛋白PLCPLC激活的激活的PLCPLC生理效应生理效应蛋白磷酸化蛋白磷酸化PKCPKCDGDGPIP2PIP2IP3IP3+生理效应生理效应激活酶蛋白激活酶蛋白Ca2+肌醇信号转导系统肌醇信号转导系统(1 1)无)无G G蛋白参与蛋白参与 (2 2)无第二信使产生和胞浆中蛋白激酶的激活)无第二信使产生和胞浆中蛋白激酶的激活 (3 3)该受体的膜内肽段具有磷酸激酶活性,磷酸化)该受体的膜内肽段具有磷酸激酶活性,磷酸化的位点是底物蛋白中的的位点是底物蛋白中的酪氨酸残基酪氨酸残基,并由此实现,并由此实现细胞外信息对
23、细胞功能的调节。细胞外信息对细胞功能的调节。酶耦联受体介导的信号转导酶耦联受体介导的信号转导1.1.作用特点:作用特点:具有酪氨酸激酶的受体具有酪氨酸激酶的受体 受体具有酪氨酸激酶的结构域受体具有酪氨酸激酶的结构域,当细胞外的信号分子当细胞外的信号分子与它的受体位点结合时与它的受体位点结合时,直接激活自身的酪氨酸激酶结构直接激活自身的酪氨酸激酶结构域域,导致受体自身或细胞内靶蛋白的磷酸化。导致受体自身或细胞内靶蛋白的磷酸化。结合酪氨酸激酶的受体结合酪氨酸激酶的受体 受体本身没有蛋白激酶的结构域,但与配体结合后被受体本身没有蛋白激酶的结构域,但与配体结合后被激活,可和细胞内的酪氨酸蛋白激酶形成复
24、合物,并通过激活,可和细胞内的酪氨酸蛋白激酶形成复合物,并通过对自身和底物蛋白的磷酸化作用,把信号传入细胞内对自身和底物蛋白的磷酸化作用,把信号传入细胞内 。具有鸟苷酸环化酶受体具有鸟苷酸环化酶受体 该受体也只有一个跨细胞膜的该受体也只有一个跨细胞膜的螺旋,其膜内侧有鸟螺旋,其膜内侧有鸟苷酸环化酶,当配体与它结合后,即将鸟苷酸环化酶激活,苷酸环化酶,当配体与它结合后,即将鸟苷酸环化酶激活,催化细胞内催化细胞内GTPGTP生成生成cGMP,cGMPcGMP,cGMP又可激活蛋白激酶又可激活蛋白激酶G G(PKGPKG),),PKGPKG促使底物蛋白质磷酸化,产生效应。促使底物蛋白质磷酸化,产生效
25、应。离子通道介导的跨膜信号转导离子通道介导的跨膜信号转导 电压门控通道(电压门控通道(voltage gatedvoltage gated channel channel)接受电信号的受体,并通过通道的开放、闭合和离子跨接受电信号的受体,并通过通道的开放、闭合和离子跨膜流动的变化把信号传递到细胞内部。膜流动的变化把信号传递到细胞内部。机械门控通道机械门控通道(mechanically gated channel)(mechanically gated channel)接受机械信号的受体,通过通道把信号传递到细胞内部,接受机械信号的受体,通过通道把信号传递到细胞内部,引起细胞功能的改变。引起细胞
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