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文档简介

1、微丝与细胞质环流阿米巴运动神经发育为例 3.5 生物膜各类细胞器的膜(如内质网膜、内囊体膜等)、质膜和核膜在分子结构上基本相同,它们统称为生物膜。生命起源与进化中最重大的事件之一,是区分周围环境的特殊液态成分并被膜所包裹,同时膜又可以吸收周围的营养物质并将膜内的废物排出去,如此演化出具生命力的细胞。因此膜是生命最基础的结构。膜的结构1895年 Overton 膜是由脂组成的1917年 Langmuir 磷脂单分子层1925年 Gorter & Grendel 磷脂双分子层1935年 Davson & Danielli 面包夹层结构, “三明治”模型 (厚度至少需20nm,但实际仅78nm)生物

2、膜的双脂层结构生物膜的“流动镶嵌模型”主要特点:1、有序性-双分子层构成2、流动性-包括流动、翻转和变化3、不对称性4、与功能相关解决了摸的黏性、与强度和厚度问题生物膜的结构是与其功能相一致的。膜的移动膜流动性的生物学意义生物耐寒性的细胞学基础: 细胞膜属于液晶态结构, 兼具液态和固态的物理特性. 细胞膜的流动性对膜蛋白质的转运和催化功能十分重要, 低温下膜的流动性降低甚至凝固, 限制了蛋白质和酶的功能. 一些耐寒植物的细胞膜含有较高比例的不饱和脂肪酸, 可在低温下保持流动性. 胆固醇的存在则有利于保持动物细胞的膜流动性。物质的跨膜运输细胞质膜的重要功能之一 (许多物质和能量的交换要通过生物膜

3、来完成) 被动运输不需要消耗能量 简单扩散(如水、CO2) 易化扩散(如氨基酸、某些糖和金属离子载体蛋白) 主动运输直接消耗ATP(逆化学浓度梯度运输,膜蛋白) (动物细胞)钠钾泵 (植物细胞)质子泵 间接消耗ATP协同运输(运送糖类、aa)胞吞和胞吐作用生物大分子或颗粒物质的运输 胞吞和胞吐作用 生物大分子或颗粒物质的主要运输方式胞吞:(通过膜受体)吞噬作用固体颗粒胞饮液体胞吐: 由细胞内高尔基体囊泡形成分泌小泡,再移向细胞膜并与之发生融合,同时将小泡内大分子颗粒释放到细胞外膜受体和内吞与胞泌高胆固醇疾病机制的探测其他功能 信息交流-细胞识别 研究细胞社会性的学科称为细胞社会学,是从细胞与分子水平研究机体整体性的一个新领域。也是细胞生物学科的一个新的生长点。细胞社会学(Cell Sociology)信息交流-信号传导信号的逐级放大动物细胞之间的联系植物细胞之间的联系现代细胞生物学的研究热点细胞癌变的机制:细胞的全能性: 体细胞克隆 植物细胞再生成植株细胞程序性死亡凋亡和自噬: 发育(形态发生) 疾病(红斑狼疮) 植物抗病性(细胞过敏性死亡)4) 干细胞从胚胎干细胞到成体干细胞5) 细胞社会学从细胞与分子水平研究机体整体性的一个新领域。也是细胞生物学科的一个新的生长点。 自噬的发生 自噬是真核细胞中广泛存在的降解和再循环系统,在aa

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