溶酶体与过氧化物酶体

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Nhomakorabea特征
溶酶体
微体
形态大小 多呈球形,无酶晶体 球形,哺乳动物中多为
φ0.2~0.5μm
φ0.15~0.25μm ,内常
有酶晶体
酶种类 酸性水解酶
含有氧化酶类
pH
O2 功能
5左右 不需要 细胞内消化作用
7左右 需 多种功能
发生
酶在rER合成,经 Golgi出芽形成
酶在细胞质基质合成, 经分裂与装配形成
标志酶 酸性磷酸酶
• 自噬性溶酶体:作用底物是内源性的,即细胞内的蜕变、 破损的某些细胞器或局部细胞质
• 异噬性溶酶体:它的作用底物是外源性的, 即细胞经吞 噬、胞饮作用所摄入的胞外物质
3、残余体 (residual body) 又称后溶酶体(postlysosome)已失去酶活性, 未被消化的物质残存在溶 酶体中而形成,残体可通 过外排作用排出细胞,也 可能留在细胞内逐年增多 (如左图)。
2.功能
1. 清除无用的 生物大分子、 衰老的细胞器 及衰老损伤和 死亡的细胞 2.防御功能 3.其他重要的 生理功能
二.过氧化物酶体
• 过氧化物酶体(peroxisome)又称微体 (microbody),由单层膜围绕的、内含一种或几 种氧化酶类的细胞器。
• 1954年,Rhodin首次在鼠肾的肾小管上皮细胞中 观察到。
• 根据溶酶体处于完成其生理功能的不 同阶段可分为:
1、初级溶酶体

(primary lysosome) : 直径约0.2~0.5um,内含
物均一,无明显颗粒,
外面由一层脂蛋白膜围
绕,厚度7.5nm。其中
含有多种水解酶,其水
解酶包括蛋白酶,核酸
酶、脂酶、磷酸酶、硫
酸酯酶、磷脂酶类,已
知60余种,这些酶共同
end

谢谢!


• 溶酶体是一种异质性(heterogeneous)的细胞器, 不同来源的溶酶体形态、大小, 甚至所含有酶的种 类都有很大的不同。溶酶体呈小球状, 大小变化很 大,直径一般0.25~0.8μm,最大的可超过1μm, 最小的直径只有25~50nm。酸性磷酸酶是标志 酶。在PH为7时,溶酶体失去活性。
• 具溶酶体存在于所有的原生动物与多细胞动物, 少数细胞如哺乳动物红细胞除外,植物有类似的 液泡和圆球体。
溶酶体与过氧化物酶体
一、溶酶体

•溶酶体: Lysosome,由 单层膜围绕、内 含多种酸性水解 酶类的囊泡状细 胞器。其主要功 能是进行细胞内 的消化和保护作 用。
1、溶酶体的形态结构
• 1949年,Christian de Duve 和他的同事在研究 亚细胞组分时发现了溶酶体,1955年,de Duve 与Novikoff首次用电子显微镜证明了溶酶体的存 在。
特征都属酸性水解酶,
反应的最适PH值为5左
右。
2. 次级溶酶体 (secondary lysosome)
• 次级溶酶体:初级溶酶体与细胞内的自噬泡或异噬泡、 胞饮泡或吞噬泡融合形成的复合体,有水解酶和相应的 底物,是一种将要或正在进行消化作用的溶酶体。
• 根据所消化的物质来源不同, 分为自噬性溶酶体、异噬 性溶酶体。
过氧化氢酶
• 过氧化物酶体的功能:
• 过氧化物酶体是一种异质性的细胞器,不同生物的细
胞中,甚至单细胞生物的不同个体中所含酶的种类及其行 使的功能有所不同。 1. .动物细胞(肝细胞或肾细胞)中过氧化物酶体可氧化 分解血液中的有毒成分,起到解毒作用。 过氧化物酶体 中常含有两种酶: 依赖于黄素(FAD)的氧化酶,其作用 是将底物氧化形成H2O2;过氧化氢酶,作用是将H2O2 分解,形成水和氧气。 2. 过氧化物酶体分解脂肪酸等高能分子向细胞直接提供 热能。 3. 在植物细胞中过氧化物酶体的功能:在绿色植物叶 肉细胞中,它催化CO2固定反应副产物的氧化,即所谓光 呼吸反应;在种子萌发过程中乙醛酸循环的反应,过氧化 物酶体降解储存的脂肪酸产生乙酰辅酶A并进一步产生琥
过氧化物酶体的发生
早期人们认为过氧 化物酶体的发生与溶酶 体类似,但现有的证据 表明,过氧化物酶体的 发生过程与线粒体或叶 绿体类似,已有的过氧 化物酶体经分裂后形成 子代的过氧化物酶体 (右图),子代的过氧 化物酶体还需要经过进 一步装配形成成熟的细 胞器。但在过氧化物酶 体中不含DNA,组成过 氧化物酶体的蛋白均由 细胞和基因编码,主要 在细胞质中合成然后转 运到过氧化物酶体中。
人肝 脏细胞 过氧化 物酶体 (左图)
• 过氧化物酶体与溶酶体的区别: • 过氧化物酶体和初级溶酶体的形态与大小类似但过氧
化物酶体中的尿酸氧化酶等常见晶格状结构,因此可作 为电镜下识别的主要特征。
烟草叶肉 细胞的过氧化 物酶体(中央 具有尿酸氧化 酶形成的晶体 状核心)
• 过氧化物酶体与初级溶酶体的特征比较:
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