国产精品久久999_日韩精品极品视频_国产精国产精品_亚洲国产精品大全

科學發展的歷程與細胞膜結構的各種學說

細胞膜的分子結構的相關學說

在分離質膜以前,有關膜的分子結構理論,一般是根據間接材料提出的。由于脂溶性物質容易透過質膜,1895年, E.Overton 推測細胞膜由連續的脂類物質組成,并于1902年先提出質膜是由一層薄的類脂所組成。

1.jpg

1917年,Langmuri發現脂肪酸在水和空氣交接的面上時,疏水端在空氣中,親水端卻在水中,形成單層分子膜。1925年Gorter和Grendel從紅細胞膜抽取出磷脂,用表面天平測出被抽提取來的磷脂鋪成單位膜時,其所占面積與所用細胞膜總面積之比大約是2:1。因此他們認為,紅細胞膜是由雙層磷脂形成的,這樣就初次提出了雙分子類脂層是細胞膜的基本結構的概念。

2.jpg

1931年,Harvey和Cole在研究細胞表面張力時發現,其張力僅約0.2×10-5dyn/cm,比簡單的油水界面的張力(35×10-510dyn/cm)要低得多,從而提出使細胞表面張力降低的物質,是類似于球蛋白的物質。隨后Danielli和Davson推測膜中含有蛋白質,提出“蛋白質-脂類-蛋白質”三明治模型。

3.jpg

隨后,根據這些實驗以及細胞膜的化學成分及其特點,經過近半個世紀對細胞膜的研究和各種結構模型的探索,迄今為止,已提出了幾十種不同的膜分子結構模型。現僅介紹如下幾種主要的膜結構模型。

一、片層結構模型

片層結構模型(lamella structyre model)是Danielli和Davson于1935年提出的。他們在研究中,觀察到細胞表面張力明顯低于油-水界面的表面張力,而認為細胞膜不僅由脂類分子組成,而且在雙層脂類分子內、外表面覆蓋有蛋白質分子,形成蛋白質-磷脂-蛋白質的三板式結構。

4.jpg

但由于不能解釋一些小分子的親水性物質可以透過細胞膜,因而后來又改為由蛋白質從外向內組成相連續的小孔水道,稱為膜孔,并推測膜孔直徑約為0.4~0.8nm,可讓水等小分子物質通過。

二、單位膜模型

單位膜模型(unit membrane model)是由Robertson于1959年應用電子顯微鏡和X-線衍射觀察后提出的。他認為質膜和細胞內膜系統的分子結構基本—致,都是由單位膜構成,但與Danielli和Davson的模型是不完全相同的。Danielli認為膜的內外面都是由球形蛋白質并列組成,而且完全相同,是對稱的;而Robertson則認為各種細胞的生物膜都有類似的暗-明-暗3層結構,其厚度也基本一致,依次為2nm,3.5nm,2mn,即蛋白質-脂類-蛋白質(圖4-13)。致密的內外2層相當于脂質分子的極性頭部和蛋白質的單分子層,低密度亮層是脂質分子的非極性尾部。并認為蛋白質層是單層肽鏈以β折疊形式的蛋白質,通過靜電作用與磷脂極性端相結合,并確認膜的外層存有多糖成分。

5.jpg

該模型雖具有一定的理論意義,對膜的某些屬性作出了一定解釋,在超微結構中被普遍采用,但是,該模型把膜作為一種靜態的單一結構,無法解釋各種膜厚度的不同,無法說明膜的動態結構變化及其在功能上的差異。

三、液態鑲嵌模型

液態鑲嵌模型(floid mosaic model)是由Singer和Nicolson于1972年根據生物大分子在水相中的熱力學原理和膜蛋白的“雙型”特點提出的。

目前被人們普遍接受的是液態鑲嵌模型,這一模型是Singer和Nieolaon總結了當時有關膜結構的模型提出的,保留了單位膜模型中的脂質雙分子層的正確概念。

液態鑲嵌模型的基本論點是:細胞膜是由流動的脂質雙分子層中鑲嵌的球形蛋白,按二維排列組成的,流動的脂質分子層中的每一個脂質分子一端為親水端,另—端為疏水端,所有的脂質分子的親水端都向著膜的表面,疏水端則朝向膜的中央。流動的脂質分子構成了細胞膜的連續主體,蛋白質分子就像一群島嶼無規則地分散在脂質分子的海洋中。

6.jpg

Singer和Nicolsou依據蛋白質在脂質雙分子層中分布的位置,將其分為外周蛋白和內在蛋白(鑲嵌蛋白),其極性部分呈離子鍵結合。膜中的蛋白質分子以各種形式鑲嵌在脂質雙分子層中,每個鑲嵌蛋白質分子均為雙性結構,非極性端埋在脂質雙分子層中間,極性端朝向膜表面。通過很強的疏水和親水作用和膜脂結合在一起,構成細胞膜的連續結構。如果疏水的和親水的相互作用達到至大,在至小的自由能(free energy)情況下就能維持膜的結構。活的膜總是處于流動變化之小,脂質分子和蛋白質分子均可在膜的平面進行側向運動。大部分膜是不對稱的。在膜的內部及其內外表面具有不同功能的蛋白質,如紅細胞膜只在膜外面有糖脂、糖蛋白,因而形成不對稱性。

液態鑲嵌模型學說的主要特點是:

①強調膜的流動性,認為膜的結構不是靜止的,而是動態的;

②脂質雙層分子中鑲嵌著可移動的膜蛋白,表現出膜蛋白分布的不對稱性。

20世紀70年代以來,液態鑲嵌模型得到了許多實驗的支持,它以動態的觀點分析膜中各種化學組分的相互關系,比較合理地解釋了膜中所發生的生理現象,為人們普遍接受;但是,液態鑲嵌模型也有不足之處,如忽視了蛋白質分子對脂質分子的控制作用及膜各部分流動性的不均性等。因此,有的學者提出了新的模型,對其加以補充和完善,如晶格鑲嵌模型(1975年)、板塊鑲嵌模型(1977年)等。

四、晶格鑲嵌模型

晶格鑲嵌模型是Wallach于1975年提出的,實際上是液態鑲嵌模型的補充。他指出,細胞膜之所以具有“流動性”,是基于脂質可逆地進行無序(液態)和有序(固態)的相變過程,膜蛋白對脂質分子的活動具有控制作用。在大多數動物細胞膜系統中,這種“流動性”脂質呈小片點狀分布,面積小于10nm2,因此脂質的流動性是局部的,并非整個脂質雙層都在進行流動。在生理條件下,膜脂雙分子層中相當一部分呈液態,另—部分表現為固態,即液晶態。膜脂的相變受溫度,脂質自身的性質,如飽和性、膜中蛋白質成分、pH和二價陽離子濃度等因素的影響。這就比較合理地說明,細胞膜既具有流動性,又具有相對的完整性及穩定性的原因。

液晶態,即脂質雙分子層的液晶態性質,是指細胞膜上的脂質分子在—定溫度范圍內呈現有規律排列的液態,稱為液晶態(mesonmor phism)或簡稱液晶(liguiderystal)。在物質三態——固態、液態、氣態的轉變過程中,其相變溫度(溶點)范圍很窄,一般在1℃~2℃之間就發生相變,如乙醇沸點為78.5℃,氯仿為61℃~62℃。而膜結構的液晶態是指其相變溫度范圍較大,在此范圍內,物質(膜)既能保持同志時分子有秩序地排列的特點,又具有液態的流動性,使細胞膜恒久地處于液晶態,以保證細胞的各項功能的正常進行。液晶態還對多種物理參量,如熱、聲、光、電、磁等部表現出良好導性,這些性質是構成人體傳感器的基礎。

五、板塊鑲嵌模型

板塊鑲嵌模型是Jain和White于1977年提出的。該模型進一步發展了Wallach的晶格鑲嵌模型,與液態鑲嵌模型并沒有本質上的區別,只是對膜流動性的分子基礎方面進行了一些補充。它主要強調流動性的膜脂分子層中,分布呈現許多大小不同、硬性較強、彼此獨立移動、結構有序的脂質分子區(板塊),這些板塊之間為無序流動的脂質分子區(板塊)。分布于膜內兩半層的板塊彼此相對獨立,呈不對稱性,但也可能某些板塊延伸到全部脂質雙分子層。板塊內的各種組分之間的疏水力相可作用,蛋白質和脂質兩者也能形成另一種不同性質的長距離的有序組織。因此,在膜的平面上實際是同時存在不同組織結構和不同性質的許多板塊,它們的變化主要是由板塊內組分構象和相互作用的特異性所決定。而膜功能的多樣性也可能與板塊的性質和變化有關。這樣就可以解釋為什么細胞內會出現“區域化”的問題。

7.jpg

以上介紹的幾種模型是逐步發展,相互補充而形成的。由于膜結構的復雜性和功能的多樣性,以上的模式難以成為生物膜分子結構的通用模式。隨著新技術的應用,一定會有能更合理、更全面地反映膜真實結構的模型出現。

細胞膜的分子結構的新學說——脂筏模型 (lipidrafts model)

1997年K.Simons提出“Functional rafts in Cell membranes.”(Nature387:569-572)。脂筏(lipid raft)是質膜上富含鞘糖脂、GPI蛋白和膽固醇的微功能域或微結構域(microdomain)。這些微域大小約70nm左右,是一種動態結構,是鞘磷脂與膽固醇的動態集合,位于質膜的外小葉。由于鞘磷脂具有較長的飽和脂肪酸鏈,分子間的作用力較強,所以這些區域結構致密,介于無序液體與液晶之間,稱為有序液體(Liquid-ordered)。在低溫下這些區域能抵抗非離子去垢劑的抽提,所以又稱為抗去垢劑膜(detergent-resistant membranes,DRMs)。

脂筏是脂質雙分子層中富含膽固醇和鞘磷脂的微區,其中聚集一些特定的蛋白質區。這些區域比膜的其他部分厚,更有秩序且較少流動性。其周圍是流動性較高的液態區。脂筏就像一個蛋白質停泊的平臺,參與膜的信號轉導、蛋白質分選、受體介導的內吞作用以及膽固醇代謝運輸等。脂笩功能的紊亂涉及多種疾病的發生。如:過敏反應、朊病毒病。脂筏模型深化了對膜結構和功能的認識。

8.jpg

學說的演化與科學發展的歷程

生物膜學說的演化過程是紛繁萬象的科學發展歷程的一個縮影,從中我們可以管窺科學發展的一些規律:

1、科學的發展就是深入把握對象的本質特征:

生命現象紛繁復雜,影響的因素眾多,尤其是多種因素的在不同狀態下共同作用的結果,更是撲朔迷離。建立科學研究模型和學說的核心內容,就是通過比較與分析,通過概括、類比、抽象化等手段,如抽絲剝繭般從現象中抓住本質的特征,建立規律性的認識,為大眾的健康指導做出貢獻。

2、科學的發展就是從抽象到具體,逐步豐富對象的本質特征和規律性認識:

從片層結構模型、單位膜模型到液態鑲嵌模型、晶格鑲嵌模型,再到脂筏模型,由簡單的磷脂膜出發,加入了蛋白質的鑲嵌,再根據蛋白質及細胞膜的功能表現,衍生出脂筏模型,科學的發展就是從抽象到具體,逐步豐富對象的本質特征和規律性認識,有層次地建立起科學認識的架構。

9.jpg

3、科學的發展就是證實與證偽,不斷修正,不斷前進的過程:

科學認識的過程就是對規律性認識的不斷的證實與證偽進程:既可在證實的過程中得到豐富和發展,也可在證偽的過程中得以不斷修正。循環往復,從而不斷前進。在生物膜研究中的每一次的證實或者證偽,都是人們在科學認識上的進步。

上一篇:生物膜概述    下一篇:脂筏
国产精品久久999_日韩精品极品视频_国产精国产精品_亚洲国产精品大全
国产成人精品一区二区三区网站观看| 欧美一级久久久久久久大片| 香蕉影视欧美成人| 欧美一区二区视频观看视频| 国内精品久久久久影院色 | 欧美经典一区二区| 色综合久久综合网| 日本v片在线高清不卡在线观看| 久久久高清一区二区三区| 99国产精品久久久久久久久久| 亚洲国产精品一区二区www在线 | 91精品国产综合久久香蕉的特点| 国产一区二区不卡老阿姨| 亚洲欧洲中文日韩久久av乱码| 91麻豆精品国产91久久久久 | 99免费精品视频| 日韩极品在线观看| 欧美国产日韩a欧美在线观看| 欧美最猛性xxxxx直播| 蜜桃精品在线观看| 日韩一区日韩二区| 日韩免费性生活视频播放| www.亚洲激情.com| 男人的天堂久久精品| 亚洲欧洲精品天堂一级 | 久久99热这里只有精品| 中文字幕一区日韩精品欧美| 欧美日本一区二区| 成人综合在线网站| 污片在线观看一区二区| 国产精品三级av| 日韩写真欧美这视频| 99精品欧美一区二区三区小说| 三级一区在线视频先锋| 国产精品成人免费在线| 日韩精品一区在线观看| 91久久一区二区| 国产成人精品免费看| 视频一区中文字幕国产| √…a在线天堂一区| 欧美变态tickling挠脚心| 欧美在线视频日韩| 成人激情小说乱人伦| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ流畅| 综合电影一区二区三区| 亚洲精品一区二区三区蜜桃下载| 欧美午夜电影一区| 成人免费毛片嘿嘿连载视频| 免费成人在线网站| 亚洲无人区一区| 国产精品精品国产色婷婷| 日韩视频免费直播| 欧美午夜一区二区| 91在线国产福利| 国产suv精品一区二区6| 久久精品国产秦先生| 亚洲观看高清完整版在线观看| 中文在线一区二区| 久久综合久色欧美综合狠狠| 欧美放荡的少妇| 欧美艳星brazzers| 99综合电影在线视频| 国产黑丝在线一区二区三区| 麻豆精品一二三| 日韩精品亚洲一区| 亚洲第四色夜色| 一区二区三区美女| 亚洲视频在线观看一区| 欧美韩日一区二区三区| 亚洲精品在线观看视频| 欧美一区二区啪啪| 777午夜精品视频在线播放| 在线亚洲精品福利网址导航| 91亚洲永久精品| 成人午夜视频福利| 国产成人亚洲综合a∨猫咪| 激情小说亚洲一区| 美女视频网站久久| 美女脱光内衣内裤视频久久网站 | 麻豆成人久久精品二区三区红 | 亚洲成人av一区二区| 亚洲老司机在线| 亚洲人成网站精品片在线观看| 亚洲国产精品t66y| 欧美极品美女视频| 久久精品欧美一区二区三区不卡| 精品乱人伦一区二区三区| 日韩午夜小视频| 日韩视频永久免费| 欧美不卡在线视频| 精品动漫一区二区三区在线观看| 欧美成人艳星乳罩| 2020国产精品| 久久精品免费在线观看| 国产偷国产偷亚洲高清人白洁 | 久久九九全国免费| 国产色91在线| 欧美激情在线一区二区三区| 国产日韩欧美激情| 国产精品视频麻豆| 亚洲欧美综合另类在线卡通| 亚洲视频一二区| 一区二区高清免费观看影视大全| 亚洲影视资源网| 亚洲成人第一页| 人人超碰91尤物精品国产| 奇米一区二区三区| 精品亚洲成a人在线观看| 精品一区二区日韩| 精品一区在线看| 国产精品一级片| 波多野结衣亚洲| 在线免费观看成人短视频| 欧美亚洲综合另类| 91.com视频| 精品国产一区二区三区久久久蜜月 | 成人黄色电影在线| 色欧美片视频在线观看在线视频| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 欧美日韩日日骚| 日韩美女在线视频| 日本一区二区综合亚洲| 亚洲日本在线视频观看| 丝袜诱惑亚洲看片| 国产一区二区三区免费在线观看 | 色国产精品一区在线观看| 欧美日韩国产小视频| 日韩精品一区在线观看| 欧美高清在线视频| 夜色激情一区二区| 久久精品免费观看| 成人综合在线网站| 欧美手机在线视频| 精品免费国产二区三区| 国产精品麻豆欧美日韩ww| 亚洲综合成人网| 久久激情五月激情| 99久久综合色| 91精品国产高清一区二区三区 | 久久天天做天天爱综合色| 最新日韩av在线| 日韩精品电影在线| 成人毛片视频在线观看| 欧美视频完全免费看| 精品成a人在线观看| 亚洲欧洲制服丝袜| 免费精品视频在线| 成人av在线资源| 欧美精品丝袜久久久中文字幕| 亚洲精品一区二区三区99| 1区2区3区国产精品| 日韩专区在线视频| 粉嫩13p一区二区三区| 欧美日韩国产美| 国产欧美日韩综合精品一区二区| 亚洲综合区在线| 国产伦理精品不卡| 欧美亚一区二区| 久久毛片高清国产| 亚洲超丰满肉感bbw| 成人综合婷婷国产精品久久蜜臀| 欧美日韩在线播| 国产三区在线成人av| 婷婷国产在线综合| 波多野结衣在线一区| 日韩一区二区三区三四区视频在线观看 | 粉嫩av亚洲一区二区图片| 欧美精品在线一区二区| 国产精品久久午夜夜伦鲁鲁| 人人精品人人爱| 色老汉一区二区三区| 国产日韩欧美高清在线| 日韩av电影免费观看高清完整版| 成人久久18免费网站麻豆| 欧美一区二区日韩| 一区二区三区蜜桃| 顶级嫩模精品视频在线看| 88在线观看91蜜桃国自产| 亚洲天堂成人在线观看| 国产一区91精品张津瑜| 欧美欧美午夜aⅴ在线观看| 国产精品三级视频| 国内精品自线一区二区三区视频| 欧美天堂一区二区三区| 国产精品久线在线观看| 狠狠色综合色综合网络| 欧美日本一区二区三区| 亚洲区小说区图片区qvod| 国产麻豆成人精品| 日韩久久精品一区| 石原莉奈一区二区三区在线观看 | 91麻豆蜜桃一区二区三区| 久久精品日韩一区二区三区| 青青草国产成人av片免费 | 在线视频你懂得一区二区三区| 国产精品美女久久久久久久久 | 欧美一区二区三区日韩视频| 一区二区三区精品久久久| 不卡免费追剧大全电视剧网站| 欧美精品一区二区三|