物質跨膜運輸的方式

物質跨膜運輸的方式

物質跨膜運輸的方式,物質通過簡單擴散作用(simple transport)進出細胞,叫做自由擴散

是指一些脂溶性的物質由膜的高濃度一側向低濃度一側移動的過程。影響單純擴散的主要因素有二:①膜兩側的溶質分子濃度梯度。濃度梯度大,物質順濃度梯度擴散就多;濃度梯度消失,擴散就停止。②膜對該物質的通透性。由於細胞膜的結構是脂質雙分子層,所以膜對脂溶性高的物質如氧和二氧化碳通透性大,擴散容易;對脂溶性低和非脂溶性物通透性小,擴散就難。

基本介紹

  • 中文名:物質跨膜運輸的方式
  • 外文名:simple transport
  • 方式1:自由擴散
  • 方式2:協助擴散
  • 方式3:主動運輸
被動運輸,自由擴散,協助擴散,主動運輸,胞吞胞吐,胞吞作用,胞吐作用,穿胞運輸,胞內膜泡運輸,

被動運輸

自由擴散

定義:物質通過簡單擴散作用(simple transport)進出細胞,叫做自由擴散.
其特點是:①沿濃度梯度(或電化學梯度)擴散;②不需要提供能量;
自由擴散自由擴散
③沒有膜蛋白的協助。
某種物質對膜的通透性(P)可以根據它在油和水中的分配係數(K)及其擴散係數(D)來計算:
P=KD/t,t為膜的厚度。
脂溶性越高通透性越大,水溶性越高通透性越小;非極性分子比極性容易透過,小分子比大分子容易透過。具有極性的水分子容易透過是因水分子小,可通過由膜脂運動而產生的間隙。
非極性的小分子如O2、CO2、N2可以很快透過脂雙層,不帶電荷的極性小分子,如水、尿素、甘油等也可以透過人工脂雙層,儘管速度較慢,分子量略大一點的葡萄糖、蔗糖則很難透過,而膜對帶電荷的物質如:H+、Na+、K+、Cl—、HCO3—是高度不通透的
事實上細胞的物質轉運過程中,透過脂雙層的簡單擴散現象很少,絕大多數情況下,物質是通過載體或者通道來轉運的。離子、葡萄糖、核苷酸等物質有的是通過質膜上的運輸蛋白的協助,按濃度梯度擴散進入質膜的,有的則是通過主動運輸的方式進行轉運。
舉例:氧氣,二氧化碳,水,甘油,乙醇,,脂肪酸,尿素,膽固醇,脂溶性維生素,氣體小分子等

協助擴散

也稱促進擴散、易化擴散(faciliatied diffusion),其運輸特點是: ①比自由擴散轉運速率高; ②存在最大轉運速率; 在一定限度內運輸速率同物質濃度成正比。如超過一定限度,濃度不再增加,運輸也不再增加。因膜上載體蛋白的結合位點已達飽和; ③有特異性,即與特定溶質結合。這類特殊的載體蛋白主要有離子載體通道蛋白兩種類型。④不需要提供能量。
舉例:紅細胞攝取葡萄糖
載體蛋白:能夠與溶劑結合,通過對自身構象的改變而介導該溶質跨膜運輸
具有高度特異性(其上有結合點,只能與某種物質進行結合)
通道蛋白:能形成貫穿膜兩層的充滿液體的通道,孔開放時溶質通過孔道運輸。

主動運輸

其概念是:主動運輸涉及物質輸入和輸出細胞和細胞器,並且能夠逆濃度梯度電化學梯度
主動運輸是指物質逆濃度梯度,在載體的協助下,在能量的作用下運進或運出細胞膜的過程。
植物對水分的吸收和對無機鹽的吸收是兩個相對獨立的過程;同種植物對不同種類無機鹽的吸收具有選擇性;不同植物對同一種無機鹽的吸收具有選擇性;不同微生物對無機鹽的吸收具有選擇性;物質的跨膜運輸既有順濃度的又有逆濃度的;從而認識細胞膜和其他生物膜都具有選擇透過性,即水分子可以自由通過,有些離子和小分子也可以通過,一些離子、小分子和任何大分子則不能通過。 Na+、K+和Ca2+等離子,都不能自由地通過磷脂雙分子層,它們從低濃度一側運輸到高濃度一側, 需 要載體蛋白的協助,同時還需要消耗細胞內化學反應所釋放的能量,這種方式叫做主動運輸
其特點是:
①逆濃度梯度(逆化學梯度)運輸(小腸運輸葡萄糖時也有順濃度梯度的特例);
②需要能量(由ATP直接供能)或與釋放能量的過程偶聯協同運輸),並對代謝毒性敏感;
③都有載體蛋白,依賴於膜運輸蛋白
④具有選擇性和特異性。
舉例:小腸吸收K+、Na+、Ca2+等離子,葡萄糖,胺基酸,無機鹽,核苷酸,帶電荷離子等。
偶聯轉運蛋白
協同運輸,例如:小腸吸收葡萄糖
反向運輸,例如:Na+-Ca2+交換機、Na+-H+交換機

胞吞胞吐

細胞內外生物大分子及顆粒物質(如蛋白質、核糖、多糖、細菌、及細胞碎片等)的轉運使通過膜泡形成、位移、融合等一系列過程完成的,故稱為膜泡運輸,轉運過程中不需要載體蛋白的協助,但是需要消耗細胞代謝能(ATP)。根據轉運方向可以分為胞吞胞吐兩種方式。利用了細胞膜具有一定的流動性的特點。

胞吞作用

胞吞作用稱為入胞作用,是通過細胞膜內陷,將細胞外的大分子或是顆粒物質包裹成膜泡運進細胞的過程。根據入胞物質的大小及入胞機制的不同,胞吞作用分為胞飲作用吞噬作用受體介導的胞吞作用三種方式。
1.胞飲作用:細胞攝取液體或是微小顆粒物質的過程。液體或直徑小於150nm的顆粒吸附在細胞表面,該部位膜下微絲收縮,質膜逐漸內陷,將液體或是顆粒物質包裹成胞飲體或是胞飲泡。之後與初級溶酶體融合,內容物被溶酶體酶降解成小分子物質被細胞利用。廣泛存在與人的白細胞肝細胞、小腸上皮細胞腎小管上皮細胞巨噬細胞等。
2.吞噬作用:細胞攝取細菌、衰老死亡的細胞、細胞碎片、粉塵顆粒及大分子複合物的過程稱為吞噬作用。被吞噬的物質與質膜表面接觸,隨之接觸部位的質膜想內凹陷或形成偽足,將顆粒包裹逐漸形成吞噬體吞噬泡,之後與初級溶酶體結合,溶酶體酶將其降解。
3.受體介導的胞吞:開始是大分子與細胞的質膜上的受體蛋白結合,然後膜凹陷,形成一個含有要輸入的大分子的脂囊泡,也稱為內吞囊泡,出現在細胞內。出現在胞內的囊泡與胞內體融合,然後再與溶酶體融合,胞吞的物質被降解。胞吞和胞吐都涉及到一種特殊的脂囊泡的形成。蛋白質和某些其它的大的物質被質膜吞入並帶入細胞內(以脂囊泡形式)。
舉例: 白細胞吞噬入侵的細菌等

胞吐作用

細胞需要外排的大分子,先在細胞內形成囊泡,囊泡移到細胞膜處,與細胞膜融合,將大分子排除細胞。
胞吐除了轉運方向相反外,其過程類似於胞吞。在胞吐中,確定要從細胞分泌出的蛋白質被包裹在囊泡內,然後與質膜融合,最後將囊泡內的包容物釋放到細胞外介質中。降解酶的酶原就是通過這種方式從胰腺細胞轉運出去的。
舉例: 胰島素的分泌等。

穿胞運輸

在細胞的一側形成胞飲小泡穿越細胞質,另一側使小泡中的物質釋放出去。如:母鼠血液中的抗體經穿胞運輸進入乳汁。

胞內膜泡運輸

細胞內膜系統各個部分之間的物質傳遞也通過膜泡運輸方式進行。如從內質網高爾基體;高爾基體到溶酶體等。

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