2025届高三生物一轮深度复习课件:细胞膜的结构与功能
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知识点16:细胞膜(质膜)的结构
流动镶嵌模型的基本内容
1895年,欧文顿用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行了上万次实验,
发现细胞膜对不同物质的通透性不一样,_______________的物质,容易穿过细胞膜,___________________,不容易穿过细胞膜。
细胞膜是由______组成的。
用动物的卵细胞、红细胞、神经细胞为材料,并利用________________________制备出纯净的细胞膜,进行化学分析。
细胞膜的脂质有______和_______,其中_______含量最多。
为什么用哺乳动物的红细胞可以制备出纯净的细胞膜?
因为哺乳动物的红细胞没有细胞核膜和细胞器膜的干扰,因此可以获得纯净的细胞膜。
磷脂的一端为亲水的头,两个脂肪酸一端为疏水的尾
多个磷脂分子在水中总是自发地形成双分子层
④磷脂双分子层的实验证据
用_______提取脂质
空气-水截面上铺展成单分子层
脂质单分子层的面积为______
细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的双层
1.提取人口腔上皮细胞(表面积为S)中的脂质,在空气-水界面上铺展层单分子层,则测得脂质单分子层的面积_____2S(填大于、小于或等于),为什么?
答案:大于,人口腔上皮细胞中还有其他生物膜(如核膜、细胞器膜),提取到脂质分子数多于细胞膜上的脂质分子。
2.提取细菌(表面积为S)中的脂质,在空气-水界面上铺展层单分子层,则测得脂质单分子层的面积_____2S(填大于、小于或等于),为什么?
答案:等于,细菌除了细胞膜之外,没有其他生物膜,提取到脂质分子都来自于细胞膜上的脂质分子。
将疏水的尾部埋在里面,将亲水的头部露在外面
哪种结果在水中最稳定?________
由于脂质体是磷脂双分子层构成的,到达细胞后可能会与细胞的细胞膜发⽣_____,也可能会被细胞以____的方式进入细胞,从而使药物在细胞内发挥作用。
油-水界面表面张力_____
细胞膜除了含有脂质分子外,可能还附有________________。
细胞膜中还有少量的________。
(主要存在于动物细胞膜)
①推测:脂质(脂双层)_______各覆盖着蛋白质。
罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的__________的三层结构
所有的细胞膜都是由______________________三层结构构成的。
中间的亮层是脂质分子(脂双层),两边的暗层是蛋白质分子。
证据1:电镜观察的亮带是3.5nm,刚好符合___________________________之间的距离。
蛋白质对电子的阻挡作用大
脂双层对电子的阻挡作用小
细胞膜的静态结构与细胞膜复杂的功能不适应。
—— 人-鼠细胞融合实验
绿色荧光染料标记的膜蛋白
红色荧光染料标记的膜蛋白
两种颜色的荧光__________分布
荧光染料标记细胞膜上的磷脂或蛋白质
激光漂白细胞膜表面某区域
荧光标记分子进入到漂白区
漂白区恢复到与周围荧光强度相同
还可根据_____________的速度,可推算出膜脂或膜蛋白的流动速度。
质壁分离现象变形虫的运动胞吞、胞吐等
间接说明细胞膜具有流动性
细胞膜断裂面上有许多镶嵌在膜上、深浅不一的蛋白质颗粒
人鼠细胞融合实验荧光漂白恢复实验
直接说明细胞膜具有流动性
1972年,辛格和尼克尔森提出流动镶嵌模型
①细胞膜的主要成分是________和_______。
②________________是膜的基本支架。
____________或_______不能自由通过,具有_____作用。
③蛋白质分子以不同方式镶嵌在___________________中。
③蛋白质分子以不同的方式镶嵌在磷脂双分子层中。
有镶在磷脂双分子层________,有的部分或全部_______磷脂双分子层中,有的_______整个磷脂双分子层。
这些蛋白质分子在___________等方面具有重要作用。
位于细胞膜的外表面,与蛋白质或脂质相连形成糖蛋白或糖脂。
①糖蛋白质和糖脂是在_______和_________中合成的(糖链被加上去)。
②与细胞__________、细胞间___________有关。
③细胞器膜上的糖类位于膜的内表面。
①构成膜的______分子可以______自由移动,膜中的_______大多也能运动。
②细胞膜的流动性对于细胞完成__________、______、________、_______等功能都是非常重要的。
少数蛋白质与细胞骨架相连,不具有运动性。
专题:影响膜流动性的因素
膜蛋白和膜脂的运动是一种热运动,温度越高其流动性越大,温度越低流动性越小。
存在某个临界温度,低于该温度时,膜就变成固态状而失去了流动性。
2.膜脂对流动性的影响
膜脂的脂肪酸链_____,流动性_____,膜脂的脂肪酸链_____,流动性_____。
尾部相互作用使流动性下降
②膜脂的脂肪酸不饱和度
膜脂的脂肪酸不饱和度_____,流动性越强,膜脂的脂肪酸不饱和度_____,流动性越弱。
在临界温度以上:胆固醇限制膜的流动性,具有稳定膜结构的作用。
在临界温度以下:胆固醇增加脂肪酸链的运动,增强膜的流动性。
胆固醇对膜的流动性具有调节作用
组成细胞膜的脂质、蛋白质和糖类在膜两侧的分布是不对称的。(如图所示)
导致了膜两侧的功能不同,导致膜具有方向性,保证了生命活动高度有序。
1997年德国生物学家西蒙斯等研究发现,细胞膜的磷脂双分子层并不是完全均匀的结构,内部存在富含胆固醇、鞘磷脂和特定种类膜蛋白的微小区域。由于鞘磷脂具有较长的饱和脂肪酸链,分子间的作用力较强,所以这些区域结构致密,如同漂浮在磷脂双分子层上的“筏”,称为脂筏。
脂筏载着具有生物功能的膜蛋白,就像一个蛋白质停泊的平台,与膜的信号传递、物质的跨膜运输及病原体侵染细胞和蛋白质分选等均有密切的关系。脂筏最初可能在内质网上形成,转运到细胞膜上后,有些脂筏可在不同程度上与膜下细胞骨架蛋自交联。据推测,个直径100nm大小的脂筏可能载有600个蛋白质分子。
治疗艾滋病的新思路——改造细胞膜
艾滋病是对人类危害极大的一种传染病,迄今我们仍然没有找到有效治疗艾滋病的方法。引发艾滋病的HIV专性寄生在人体T淋巴细胞内,病毒的大量增殖会子致患者免疫机能崩溃,使人最终死于各种病原体的感染或恶性肿溜。
HIV表而有一种名为gp41-gp120的蛋白质复合体,它能与T淋巴细胞表面的CD4蛋白发生特异性结合,再在 T淋巴细胞细胞膜中的CCR5蛋白辅助下,使病毒包膜与细胞膜融合,遗传物质最终进入T淋巴细胞。
人群中有些“幸运儿”天生就具有对 HIV 的抵抗力,因为他们带有突变型的CCR5基因,其 CCR5 蛋白不会辅助 HIV 的侵染。布朗是一名艾滋病患者,后来又不幸患上了白血病。
为了治疗白血病,布朗在2007年接受了造血干细胞移植。幸运的是,干细胞捐献者正是一位CCR5基因突变者,布朗的白血病和艾滋病都被治愈了。
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