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细胞生物学--细胞内膜系统 ppt课件

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第一节 内质网 (endoplasmic reticulum,ER)
• K. R. Porter等于1945年发现于培养的 小鼠成纤维细胞,因最初看到的是位于 细胞质内部的网状结构,故名内质网。
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一、内质网的形态结构与化学组成
• (一)形态结构 内质网是细胞质内的连续的膜 性管网状结构体系,由小管(ER tubule)、小泡 (ER vesicle) 、扁囊(ER lamina)。
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1.内质网与膜脂的合成 sER都能合成脂类
卵磷脂的合成是在滑面内质网上合成的。
原料:脂肪酸、磷酸甘油和胆碱。
酶:脂酰基转移酶、磷酸酶
胆碱磷酸转移酶
合成部位:细胞质的胞质面
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CoA C=O
+
CoA C=O
P CH2-CH-CH2 OH OH +
CDP-胆碱
CoA
Pi
1
2
P
Medicai molecular biology
张岸平 教授
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细胞内膜系统
INTRACELLULAR COMPARTMppt课E件NT AND PROTEINS SORTI2NG
• 第一节 内质网 • 第二节 高尔基体 • 第三节 溶酶体 • 第四节 蛋白质的分选与运输 • 第五节 细胞内膜系统与医学的关系
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6~15
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成熟蛋白质
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2)信号识别颗粒(signal recognition particle, SRP,11S),由6种多肽组成,结合一个7S RNA, 属于一种RNP(ribonucleoprotein)。能与信号序 列结合,形成SRP-核糖体复合物,导致蛋白质合 成暂停;又能识别RER膜上的SRP受体。 3个 功能区:

第6章-内膜系统PPT课件

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-
1)RER与蛋白质合成
① 合成的蛋白质 a.膜蛋白——载体蛋白、受体蛋白、膜抗原、抗体; b.需要进行复杂修饰的蛋白质; c.需要与其它细胞组份严格隔离的蛋白质 ; d.分泌蛋白(输出蛋白)
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-
2)新合成蛋白质的粗加工
① 新生多肽链的折叠和组装: a.蛋白二硫键易构酶 b.结合蛋白(binding protein,Bip)
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-
6.2 高尔基复合体(Golgi complex,GC)
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高尔基复合体超微结构
-
1、形态
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-
2) 结构
① 扁平囊(cisternae) ② 小囊泡(vesicle) ③ 大囊泡(vacuole)
21 ①高尔基体顺面的网状结构(cis-Golgi network,CGN) ② 高尔基体中间膜囊(medial Golgi) ③ 高尔基体反面的管网结构(trans Golgi network,TGN)
C.在某些情况下,粗面内质网上htt合成的Pr在囊
腔中浓缩,使蛋白质形成中等或高度致密的颗粒,
有时甚至形成结晶体贮存在囊腔中。
6
-
(2)滑面内质网(SER)
① 形态 ②分布
胃壁细胞、骨骼肌细胞、汗腺细胞、皮脂腺细胞 以及分泌淄类激素的细胞内含量丰富。
7
-
6.1.2 内质网的功能
1、RER的功能 1) 为核糖体提供支架; 2) 新合成蛋白质的粗加工; 3) 蛋白质的转运;
一个个单糖加上去
丝氨酸、苏氨酸、 羟赖氨酸、羟脯氨酸 一般1~4个糖残基, 但ABO血型抗原较长 N—乙酰半乳糖胺等
功能:
a. 为各种蛋白质打上不同的标志; b.影响多肽的构象; c. 增强糖蛋白的稳定性;

医学细胞生物学四章内膜系统ppt课件

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sER
肝细胞 睾丸间质细胞 肾上腺皮质细胞
●同种细胞的 不同部位、不 同发育期、不 同的生理功能, ER有差异
视网膜色素上皮细胞
平滑肌细胞
横纹肌细胞
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rough endoplasmic reticulum (rER)
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smooth endoplasmic reticulum (sER)
( × 50,000 )
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内膜系统 — 细胞质内在结构、功能、发生上
具一定联系的膜性结构的总称
膜相结构
质膜 内质网 高尔基体
溶酶体
核膜 过氧化物酶体 各种转运小泡 线粒体
内膜系统的出现
增大了细胞内的膜表面积 实现了细胞功能的区域化 沟通了细胞与外环境的联系
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统一整体 缺一不可
分泌泡
转运泡 囊 穿梭泡 泡
转运泡
细胞膜 溶酶体
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( × 34,000 )
关键点4:内质网是内膜系统的发源地
内质网是内膜系统固泌的有途分径 发源地早期内体 晚期内体
溶酶体
分泌泡
内体 溶酶体
穿梭泡 转运泡
高尔基体
内质网
核 12
关键点5:功能——rER
核糖体支架 参与蛋白质合成、加工、修饰、运输 与膜脂的合成有关
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rER最基本的功能之一是:附着型核糖体支架 支架
高尔基体

粗面内 质网
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囊泡(书P87)
1、囊泡是真核细胞中十分 常见的膜泡结构
2、囊泡不是相对稳定的 细胞内固有结构
3、囊泡是细胞内物质 定向运输的主要载体
4、囊泡转运是受到严格选择、 精密调控、高度有序的 的物质转运过程
膜流——相互转换、代谢更新

《细胞内膜系统》课件

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通过基因治疗手段,可以修复或替换导致细胞内膜系统异常的基因,从
而恢复其正常功能。
03
细胞内膜系统与免疫治疗
细胞内膜系统的异常往往会影响免疫细胞的功能,因此免疫治疗也可以
作为针对细胞内膜系统异常的疾病治疗策略之一。
05
细胞内膜系统的研究方 法与技术
显微镜技术
光学显微镜
利用可见光和特殊染色技 术观察细胞内膜系统的形 态和结构。
分子生物学技术
基因克隆技术
基因表达分析技术
获取和研究细胞内膜系统相关基因。
检测细胞内膜系统相关基因在不同条 件下的表达变化。
基因突变技术
通过基因编辑等手段研究特定基因对 细胞内膜系统的影响。
细胞生物学技术
细胞培养技术
提供研究细胞内膜系统的实验材料。
细胞转染与基因敲除技术
研究特定基因或蛋白质对细胞内膜系统的影 响。
疾病对细胞内膜系统的影响
疾病状态下,细胞内膜系统的结构和功能往往会受到影响,进而影响细胞的正 常生理功能。
细胞内膜系统异常与疾病表现
细胞内膜系统异常与肿瘤
肿瘤细胞中常常出现细胞内膜系统的异常,如膜蛋白的异常表达和定位,这些异常与肿瘤 的恶性表型密切相关。
细胞内膜系统异常与神经退行性疾病
神经退行性疾病如阿尔茨海默病、帕金森病等常常伴随着细胞内膜系统的异常,如神经元 内质网的应激和自噬异常。
02
细胞内膜系统的结构与 特点
细胞膜的结构与特点
01
02
03
磷脂双分子层
构成细胞膜的基本骨架, 具有流动性和选择透过性 。
蛋白质分子
嵌入或贯穿在磷脂双分子 层中,参与物质运输和信 号传递等过程。
糖蛋白
位于细胞膜外侧,与细胞 识别、免疫等功能密切相 关。

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替的一些细胞内的结构,防御上起着重要作用。
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• (二)异噬性溶酶体
• 异噬性溶酶体的吞噬底物是经由细胞吞饮或 吞噬而被摄入细胞内的外源性物质,包括细 胞和大分子物质。
• 溶酶体对细胞外源物质的消化过程称为异噬 作用。
• 异噬性溶酶体常见于单核-巨噬细胞系统的细 胞、白细胞和肝细胞,中性粒细胞吞噬细菌, 巨噬细胞吞噬红细胞之后可在电镜下观察到 细胞内出现大小不等的异噬性溶酶体。
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• 溶酶体的形成是一个相当复杂的过程, 涉及的 细胞器有内质网、高尔基体等。
• 酶蛋白寡糖链上的甘露糖在高尔基复合体顺面扁 囊内被磷酸化,形成6-磷酸甘露糖(M-6-P)。
• 6-磷酸甘露糖是溶酶体酸性水解酶分选的重要识 别信号,高尔基反面网状结构膜上具有M-6-p受体
• 受体与溶酶体酶蛋白结合,浓缩在一起被分拣进 入有被小泡。但这种小泡的膜不具备溶酶体膜的 特征。
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又如:精子的顶体其本质也是一种溶酶体, 在受精过程中,顶体中的酶被释放到细胞外, 消化卵外周的卵泡细胞,便于精子进入卵细 胞达到受精的目的,这也可以看作一种细胞 外消化现象。
人类精子
细胞精内子膜游系统向h卵细胞
(四)溶酶体参与激素的形成与分泌调节 人们早就发现,大鼠脑下垂体催乳素细胞分泌 催乳素受到抑制时,溶酶体与细胞内一部分分 泌颗粒融合,将其消化降解以消除细胞内过多 的激素,这种现象叫粒溶或分泌自噬。 后来发现,几乎所有分泌蛋白质和肽类激素的 细胞中都存在着粒溶现象,细胞通过这些方式, 可在短时间内清除部分激素, 进而有效地调 节激素的分泌量。甲状腺素在溶酶体参与下生成
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• 异噬作用中被摄入细胞内的是固体物如病毒、 细菌等形成吞噬体。
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• 溶酶体既有消化营养作用又有防御机能。
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• (三)残余小体
• 处于末期阶段的吞噬性溶酶体由于水解酶的 活性很小或消失,还残留一些物质未被消化 和分解,仍旧存留于溶酶体内,形成电镜下 色调较深,呈现不同形状和结构的残留物, 这类溶酶体称为残余小体。
• 在不同的细胞内见到的残余体有脂褐质、含 铁小体、多泡体和髓样结构等。
碎片称为自噬作用。 • 正常细胞的自噬性溶酶体在消化、分解自然更
替的一些细胞内的结构,防御上起着重要作用。
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• (二)异噬性溶酶体
• 异噬性溶酶体的吞噬底物是经由细胞吞饮或 吞噬而被摄入细胞内的外源性物质,包括细
胞和大分子物质。
• 溶酶体对细胞外源物质的消化过程称为异噬
作用。
• 异噬性溶酶体常见于单核-巨噬细胞系统的细
• 溶酶体含60多种水解酶如蛋白酶、核酸酶等, 这些酶最适PH值一般为5.0,故称酸性水解
酶。
• 每一个溶酶体中只含有限的几种酶,各个溶
酶体含有不同酶组合。
• 溶酶体的标志性酶是ppt酸课件性磷酸酶。
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• 溶酶体膜的三大特性: • 1、溶酶体膜上含有质子泵。 • 质子泵利用水解时释放出的能 • 量将H+泵入溶酶体内,从而维持 • 溶酶体腔内酸性环境。 • 2、溶酶体膜含有多种载体蛋白。 • 3、溶酶体膜蛋白质呈高度糖基化。 • 保护溶酶体膜免受水解酶的消化。
入有被小泡。但这种小泡的膜不具备溶酶体膜的
特征。
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• 根据研究,目前学者提出摈弃初级和次级溶 酶体的概念。将载有溶酶体酶的转运小泡与 内体融合后形成的前溶酶体称为内体性溶酶 体,内体性溶酶体与不同底物融合形成的溶 酶体统称为吞噬性溶酶体。
• 吞噬性溶酶体由内体性溶酶体和将被水解的 各种吞噬底物融合而构成。
胞、白细胞和肝细胞,中性粒细胞吞噬细菌,
巨噬细胞吞噬红细胞之后可在电镜下观察到
细胞内出现大小不等的异噬性溶酶体。
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• 异噬作用中被摄入细胞内的是固体物如病毒、 细菌等形成吞噬体。
• 异噬作用中被摄入细胞内的是液体物则形成吞 饮体或吞饮泡。
• 吞噬体或吞饮体与内体性溶酶体接近并融合形 成异噬性溶酶体或消化泡。在异噬性溶酶体内, 这些外源性物质与消化酶混合并消化成小分子 物质,透过界膜进入细胞质,被细胞利用,未 被消化的物质残留下来称为残质体
ppt课件20Fra bibliotek正常或病变情况下,细胞内一部分细胞结构如
衰老或变性线粒体、内质网、高尔基体等以 膜包裹后,进行自噬作用,逐渐被消化。 这一过程也称为自溶。
溶酶体通过对外来的病原体的降解还起到了 机体防御功能。如巨噬细胞能识别并吞噬 入侵病毒或细菌,融合后进入溶酶体被降 解,从而杀灭有害外来细菌。
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• (二)溶酶体与器官发育
• 溶酶体在器官发育、组织改造等方面起着重 要的作用。
• 有些组织器官有选择性退化消失与溶酶体有 关。如两栖类蝌蚪变成青蛙的过程中尾巴的 消失、哺乳动物胚胎性器官发育中,某些特 定细胞的退化都与溶酶体有关。
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(三)参与细胞外物质的消化 不管初级或次级溶酶体,它们的活动范围只 限于细胞内,其内部的水解酶通常也不会溢 出细胞外,但在一些特殊情况下,溶酶体也可 以通过出胞作用将溶酶体酶释放到细胞外, 消化分解细胞外物质。 如破骨细胞可将溶酶体酶释放到细胞外,降 解陈旧的骨质,参与骨组织的吸收和改建。
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二、溶酶体的类型
• 溶酶体在形态和大小上存在很大的差异,因 而也称为异质性细胞器。
• 溶酶体按传统的分类分为两种类型:即初级 溶酶体和次级溶酶体。
• 初级溶酶体只含酸性水解酶,不含被消化的 物质。
• 次级溶酶体是指由初级溶酶体与消化物(底 物)相融后所形成。
• 随着研究的深入,是否有初级溶酶体的存在 提出了不同的见解。
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• 溶酶体的形成是一个相当复杂的过程, 涉及的 细胞器有内质网、高尔基体等。
• 酶蛋白寡糖链上的甘露糖在高尔基复合体顺面扁 囊内被磷酸化,形成6-磷酸甘露糖(M-6-P)。
• 6-磷酸甘露糖是溶酶体酸性水解酶分选的重要识 别信号,高尔基反面网状结构膜上具有M-6-p受体
• 受体与溶酶体酶蛋白结合,浓缩在一起被分拣进
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• 1、脂褐质
• 脂褐质是一些形状不规则,围以单位膜的小 体,研究认为,由于溶酶体缺乏分解某些脂 类所必需的酶,而导致脂褐质的形成。
• 脂褐质常见于衰老的神经细胞、心肌细胞和 肝细胞中,往往会随着细胞生存时间的延长, 其数量也在不断地增多。
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2、含铁小体
含铁小体内部充满电子密度高的含铁颗粒。 在单核-巨噬细胞系统的细胞中常见到含铁小 体。当机体摄入大量铁质时,在肝和肾等器 官的吞噬细胞中可出现许多含铁小体。
• 没有吞噬任何物质的内体性溶酶体则以溶酶 体的形式存在于细胞质内。
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• 吞噬性溶酶体又可依据其吞噬底物的来源不同 分为,自噬溶酶体、异噬溶酶体和残余小体
• (一)自噬性溶酶体 • 自噬性溶酶体的吞噬底物为内源性物质,如细
胞内衰老和崩解的细胞器, • 溶酶体消化细胞自身的衰老的细胞器或细胞器

第三节 溶酶体
• 溶酶体是细胞内的另一种膜性细胞器。
• 溶酶体由高尔基体芽生的运输小泡和内 体合并而成,由单位膜包围,内含有多 种酸性水解酶,这些水解酶可以水解各 种内源性和外源性物质,所以称为细胞
内消化器。
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• 一、溶酶体的一般特征
• 溶酶体由膜所包围的囊状细胞器,卵圆形, 直径0.2~0.8微米,溶酶体在形态上具有多 样性和异质性。
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三、溶酶体的功能 (一)溶酶体的消化、营养和防御作用 溶酶体是细胞内消化器、降解内源性或外源性 物质并将其消化产物供细胞使用。 细胞通过吞噬作用将细菌、红细胞吞入细胞内 后,吞噬物经水解酶的作用被消化、水解后, 可溶性小分子可透过溶酶体膜进入细胞质内, 被细胞重新利用。
3、多泡体
多泡体呈圆形,内含有许多小泡,在电镜下
可见两种多泡体,一种为浅淡多泡体,另一
种为浓密多泡体。
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• 4、髓样结构
• 髓鞘样结构是内含膜性内容物呈同心层状、 板状或指纹状排列,其形态结构类似于神 经髓鞘,因此称为称为髓鞘样结构。
• 在病变的肿瘤细胞和病毒感染的细胞中, 髓鞘样结构的数量增多。
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