1樓:邰其麴天材
根據《細胞生物學》(第四版。
翟中和,丁明孝等編)這本書,1.細胞在攝取大分子物質需要進行胞吞,胞吞分為胞飲和吞噬,區別在於攝入物質的大小,胞飲<150nm,吞噬》250nm,按照是否依賴受體分為受體介導的胞吞和非特異性細胞內吞(也叫批量內吞),這是兩種分類方式。
2.所謂受體介導是指非得要受體存在才能內吞,離開了受體就不行,也就是需要受體幫助來內吞。
3.胞飲分為網格蛋白介導的胞吞、胞膜窖介導的胞吞、大型胞飲、非網格蛋白與胞膜窖介導的胞吞4類,,前兩者需要受體,也就是說是需要受體介導的,後兩者不需要,吞噬作用也需要受體識別,比如病原體與抗體fab片段結合,該抗體的fc片段與巨噬細胞的fc受體結合,啟用巨噬細胞產生偽足,來包裹病原體,所以吞噬作用也要受體介導。
總結:需要受體幫助的內吞一定是受體介導的內吞,因為生物學的世界變化太快,知識在不斷更新,所以事情都沒有絕對,目前按照書上的說法,我的總結是:胞飲中的網格蛋白介導的胞吞、胞膜窖介導的胞吞及吞噬作用需要受體,是受體介導的內吞,不是非特異性內吞。
2樓:網友
目的 觀察刀豆素a(cona)與小鼠腹腔巨噬細胞表面cona受體結合、內吞、轉運及巨噬細胞自噬、凋亡的形態學變化,以**受體介導內吞與自噬體形成和細胞凋亡之間的關係。方法 用辣根過氧化物酶(hrp)標記cona(cona-hrp)與小鼠腹腔巨噬細胞共孵育,不同時間取出部分巨噬細胞,製備電鏡標本,觀察。結果透射電鏡觀察表明:
cona的內吞屬於受體介導內吞;形成的內吞體有泡狀、管狀及雙層膜的線狀等形式;雙層膜的線狀結構包裹部分胞質和細胞器,形成自噬體;自噬體與溶酶體融合,而後巨噬細胞凋亡。結論受體介導內吞和自噬同凋亡之間存在一定的關係。
什麼是受體介導的內吞作用?有什麼特點
3樓:聽風
受體介導的內吞作用是一種特殊類核橋中型的內吞作用,主要是用於攝取特殊的生物大分子。被吞入的物質首先同細胞質膜的受體蛋白結合,同受體結合的物質稱為配體(ligand).配體可分為四大類:
營養物,如轉鐵蛋白、低密度脂蛋白(ldl)等; ⅱ有改山害物質,如以葡萄糖和甘露消叢糖為末端的糖蛋白; ⅲ免疫物質,如免疫球蛋白、抗原等; ⅳ訊號物質,如胰島素等多種肽類激素等。
受體介導的內吞作用有兩個主要特點:①配體與受體的結合是特異的,具有選擇性; ②要形成特殊包被的內吞泡。大致分為四個基本過程∶①配體與膜受體結合形成乙個小窩(pit); 小窩逐漸向內凹陷。
然後同質膜脫離形成乙個被膜小泡;③ 被膜小泡的外被很快解聚,形成無被小泡,即初級內體;④ 初級內體與溶酶體融合,吞噬的物質被溶酶體的酶水解。
吞噬作用與受體介導的胞吞作用是否有交叉?胞飲作用是否有受體?
4樓:朕的江山誰敢亂
吞噬作用是細胞攝取較大的固體顆粒或大分子複合體(如吞噬細菌和細胞碎片)的過程。當細胞攝取大分子或顆粒時,首先被攝入物質附著於細胞表面,被一小部分質膜逐漸包圍,質膜凹陷,然後脫離形成囊泡,稱吞噬體或吞噬泡。其中包含有被攝入的物質,現在認為吞噬作用是乙個觸發的過程,即在吞噬細胞表面有種種與吞噬機制有關的特異性表面受體,它被吞噬物質啟用後,將訊號傳遞到細胞內部引起反應。
吞噬作用是原生動物獲取營養物質的重要方式,在哺乳動物中,大多數細胞沒有吞噬作用,只有少數特化細胞具有這一功能,如網織內皮系統的巨噬細胞等,它們廣泛地分佈在組織和血液中,共同防禦微生物的侵入,清除衰老死亡的細胞等。
受體介導的胞吞作用是一種特殊型別的胞吞作用,主要是用於攝取特殊的生物大分子。如不同的蛋白質,包括激素,生長因子,淋巴因子和一些營養物都是通過這種方式進入細胞。
根據上面的定義,兩者顯然有交叉。
胞飲作用是細胞攝取液體和溶質的過程,其過程類似於吞噬作用,而分離的囊泡稱胞飲小體或胞飲小泡。細胞在攝取和轉運蛋白質過程中,往往形成很小的胞飲小泡(直徑為65nm),稱微胞飲作用,吞飲作用在大多數細胞是經常不斷進行著的一種活動,是細胞攝入多種大分子物質的主要途徑。
胞飲作用不需要受體。
受體介導的胞吞作用和受體介導的內吞作用有區別嗎樹突
5樓:初元綠
受體介導內吞的基本特點有兩個特點: ①配體與受體的結合是特異的, 具有選擇性; ②要形成特殊包被的內吞泡。
基本過程:大致分為四個基本過程∶①配體與膜受體結合形成乙個小窩(pit); 小窩逐漸向內凹陷,然後同質膜脫離形成乙個被膜小泡;③ 被膜小泡的外被很快解聚, 形成無被小泡, 即初級內體;④ 初級內體與溶酶體融合,吞噬的物質被溶酶體的酶水解。
由磷脂和未酯化的膽固醇單層構成ldl的外膜結構, 在外膜上結合乙個親水的apo-b蛋白,該蛋白可以介導ldl與細胞表面的受體結合。(b)四種型別脂蛋白的電鏡**。
ldl受體蛋白。
ldl受體蛋白是乙個單鏈的糖蛋白,由839個氨基酸組成,跨膜區由22個疏水的氨基酸組成,為單次跨膜蛋白。ldl受體蛋白合成後被運輸到細胞質膜,即使沒有相應配體的存在, ldl受體蛋白也會在細胞質膜集中濃縮並形成被膜小窩,當血液中有ldl顆粒,可立即與ldl的apob-100結合形成ldl-受體複合物。
ldl的內吞。
一旦ldl與受體結合,就會形成被膜小泡被細胞吞入,接著是網格蛋白解聚, 受體回到質膜再利用, 而ldl被傳送給溶酶體, 在溶酶體中蛋白質被降解, 膽固醇被釋放出來用於質膜的裝配, 或進入其他代謝途徑。
ldl與動脈粥樣硬化。
血液中ldl的水平與動脈粥樣硬化(動脈變窄)有極大的關係。動脈阻塞是乙個複雜的、尚不十分清楚的過程, 其中也包括血管內壁含有ldl血斑的沉積。動脈粥樣硬斑不僅降低血液流通,也是血凝塊形成的部位, 它可阻塞血管中血液的流通。
在冠狀動脈中形成的血凝塊會導致心肌梗塞。ldl受體缺陷是造成血液中ldl水平公升高的主要原因。
吞飲、受體介導的內吞作用、吞噬作用有什麼不同啊
6樓:王姝邱綺露
大分子物質或物質團塊(細菌、細胞碎片等)藉助於與細胞膜形成吞噬泡或吞飲泡方式進入細胞過程分別稱吞噬和吞飲。
吞噬指物質顆粒或團塊進入細胞過程形成吞噬泡直徑較大隻發生些特殊點細胞單核細胞巨噬細胞性粒細胞等。
什麼是受體介導的內吞作用?有什麼特點?基本過程怎樣
7樓:歧典尉思蓮
目的。觀察刀豆素a(cona)與小鼠腹腔巨噬細胞表面cona受體結合、內吞、轉運及巨噬細胞自噬、凋亡的形態學變化,以**受體介導內吞與自噬體形成和細胞凋亡之間的關係。方法。
用辣根過氧化物酶(hrp)標記cona(cona-hrp)與小鼠腹腔巨噬細胞共孵育,不同時間取出部分巨噬細胞,製備電鏡標本,觀察。結果透射電鏡觀察表明:cona的內吞屬於受體介導內吞;形成的內吞體有泡狀、管狀及雙層膜的線狀等形式;雙層膜的線狀結構包裹部分胞質和細胞器,形成自噬體;自噬體與溶酶體融合,而後巨噬細胞凋亡。
結論受體介導內吞和自噬同凋亡之間存在一定的關係。
受體介導的胞吞作用有幾種方式,有什麼生理意義?
8樓:韋康寧
受體介導胞吞作用(recep-tor- mediated endocytosis)是對大多數動物細胞而言,通過網格蛋白包被囊泡進行的胞飲作用是攝取大分子物質的主要途徑。這些大分子與細胞表面的受體結合,在網格蛋白包被囊泡的幫助下以受體一運輸物質複合體形式進入細胞的過程。[1]
與常規的胞飲作用相比,通過受體介導的胞吞作用可以使某些特殊的大分子濃縮1000倍以上,即選擇性濃縮。這就解決了不增加吞飲細胞外液的情況下相應提高顆粒物質的攝入比例這一問題。受體介導的胞吞作用的典型例子是膽固醇的攝取和吸收。
膽固醇作為動物細胞膜重要的組成成分之一,需要從飲食的脂肪中攝取和吸收。膽固醇不溶於水,在血液中與蛋白質結合,形成低密度脂蛋白(low-density lipoprotein,ldl)。低密度脂蛋白與細胞表面受體結合,通過受體介導的胞吞作用攝取低密度脂蛋白-受體複合物並將之運輸至內體。
受體介導的內吞作用
9樓:望正德
一種通過被轉運物質與膜表面的特殊受體蛋白質相互作用而引起的入胞現象,稱為受。
體介導式入胞。通過這種方式進入細胞的物質已不下50餘種,包括以膽固醇為主要成分的血漿低密度脂蛋白顆粒、結合了鐵離子的運鐵蛋白、結合了維生素b12的運輸蛋白、多種生長調節因子和胰島素等一部分多肽類激素、抗體和某些細菌毒素,以及一些病毒(流感和小兒麻痺病毒)等(圖示)。
產生。首先是細胞環境中的某物質為細胞膜上的相應受體所「辨認」,發生特異性結合;結合後形成的複合物通過它們在膜結構中的橫向移動,逐漸向膜表面一些稱為衣被凹陷(coated pit)的特殊部位集中。衣被陷處的膜與一般膜結構無明顯差異,只是向細胞內部呈輕度下凹,而且在膜的胞漿側有一層高電子密度的覆蓋物,後者經分析是由多種蛋白質組成的有序結構;當受體複合物的聚集使衣被凹陷成為直徑約的斑片時(可以在約1分鐘的時間內完成),該處出現膜向胞漿側的進一步凹入,最後與細胞膜斷離,在胞漿內形成乙個分離的吞食泡,這稱為內移(internalization);原來附在衣被凹陷內側的蛋白性結構,現在正好位於吞食泡膜的外側,仍面向胞漿;但在吞食泡形成後不久,這種蛋白結構就消失,可能是溶解在胞漿中,大概還可以再用於在細胞膜上形成新的衣被凹陷。
這類蛋白質的功能,據認為是為吞食泡的形成提供所需的能量。
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