第2章-细胞基质与疾病
高二生物第二章 第3节 细胞质浙江版必修1知识精讲

高二生物第二章第3节细胞质某某版必修1【本讲教育信息】一、教学内容1.细胞质的概念。
2.各种细胞器的结构与功能。
3.细胞溶胶及其功能。
4.各细胞器的比较。
二、重点导学细胞质细胞器细胞溶胶三、全面突破知识点1 细胞质的概念1.概念:细胞膜包被的细胞内的大部分物质2.组成成分:由各种细胞器和透明、黏稠、流动着的液体组成。
知识点2 细胞器结构与功能资料:分泌蛋白的合成和运输有些蛋白质是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的,这类蛋白质叫做分泌蛋白,如消化酶、抗体等。
科学家在研究分泌蛋白的合成和分泌时,做过这样一个实验。
他们在豚鼠的胰腺腺泡细胞中注射3H标记的亮氨酸,3min后,被标记的亮氨酸出现在附着有核糖体的内质网中;17min后,出现在高尔基体中;117min后,出现在靠近细胞膜内侧的运输蛋白质的囊泡中,并释放到细胞外的分泌物中。
思考:核糖体、内质网、高尔基体的分布,形态,结构,功能?1.核糖体分布:有些附着在内质网上,有些游离在细胞质基质中形态:椭球形粒状小体(无膜结构)组成:RNA和蛋白质功能:生产蛋白质的机器2.内质网分布:动物细胞和植物细胞形态:由单层膜连接而成的网状结构功能:蛋白质、脂质合成和加工的车间3.高尔基体分布:植物细胞和动物细胞形态:扁平膜囊状结构和大小不等的囊泡功能:对来自内质网的蛋白质进行加工,分类和包装的“发送站”思考:分泌蛋白的合成、运输和分泌除了有核糖体、内质网、高尔基体参与还涉及什么细胞器?4.线粒体分布:动植物细胞形态:颗粒状或短杆状结构:双层膜--内膜折叠成嵴;基质,内含有有氧呼吸的酶和少量的DNA.功能:是细胞有氧呼吸的主要场所(为细胞的生命活动提供95%能量)思考:什么叫植物体内的质体?叶绿体的分布,形态,结构,功能?5.质体质体分为白色体和有色体。
白色体是贮存脂质和淀粉的,存在于不见光的细胞中;有色体含有色素,最重要的是叶绿体。
叶绿体:形态分布:在很多植物细胞内,呈椭球形、球形,结构:双层膜;基粒--由囊状结构堆叠而成;基质---含少量的DNA功能:光合作用场所思考:比较线粒体和叶绿体?共性:双膜、DNA、能量转换站思考:除了叶绿体中含有色素外,还有什么细胞器中有色素?6.液泡分布:植物细胞形态:泡状结构;细胞液中有糖类、无机盐、色素和蛋白质及有机酸、植物碱等。
细胞外基质与肝脏疾病的关系

细胞外基质与肝脏疾病的关系细胞外基质是指细胞外部细胞与其它细胞和细胞之间的巨分子复合物。
肝脏疾病是指导致肝脏结构和功能异常的疾病。
细胞外基质是肝脏疾病发生发展的重要原因之一。
1. 细胞外基质对肝脏结构的影响细胞外基质包括胶原蛋白、弹性纤维蛋白、蛋白多糖等成份。
它们负责维持组织结构和功能,影响着肝脏的形态和功能。
当肝脏受到刺激,如病毒感染,肝脏细胞会释放多种信号物质,导致细胞外基质的增生和积累。
当细胞外基质增生到一定程度时,会形成纤维化区域,导致肝脏发生环节样硬化。
最终,硬化的区域会占据整个肝脏,导致肝脏结构的紊乱和功能的下降。
2. 细胞外基质对肝脏功能的影响肝脏是人体内最重要的代谢器官之一,它参与了多种代谢、分泌和调节功能。
细胞外基质对肝脏功能的影响不仅仅是由于它对肝脏结构的影响。
细胞外基质中存在着多种信号分子,如转化生长因子β、肝细胞生长因子等,它们通过复杂的信号通路影响着肝脏细胞的生长、分化、凋亡等生物学行为。
当肝脏受到损伤时,细胞外基质中的这些信号分子会被激活,导致肝脏细胞的生长和分化异常。
此时,胆碱能能力下降、蛋白质代谢受损、代谢产物不能有效排泄,导致肝脏失去正常的生理功能。
3. 肝脏疾病的治疗和细胞外基质细胞外基质对肝脏结构和功能的影响,使得肝脏疾病难以治愈。
因此,治疗肝脏疾病的方法不仅要针对肝脏细胞的损伤和死亡,还要考虑细胞外基质的调节。
最近的研究发现,可以通过干扰细胞外基质合成的信号通路,或是通过不同的细胞外基质酶降解细胞外基质,来减缓肝脏疾病的发展。
例如,利用非甾体抗炎药物对肝脏细胞中的磷脂酰肌醇3-激酶信号通路进行干扰,可以减缓肝纤维化的进程。
此外,研究表明,使用胶原酶等细胞外基质酶可以降解细胞外基质,减缓纤维化和硬化的进程,改善肝脏功能。
细胞外基质和肝脏疾病的关系,是肝病研究中的一个重要课题。
了解细胞外基质的作用,有助于预防和治疗肝脏疾病。
希望随着科学技术的不断发展,能够找到更有效的治疗手段,帮助患者尽早恢复健康。
细胞生物学胞外基质

织及培养的细胞
XI [1(XI)]2[2(XI)] 300nm的细小原纤维 软骨,周期性结合于II
[3(XI)]
型胶原表面
A
B
胶原的电镜照片 A: I型胶原,具有横纹;B:IV胶原,无横纹
3. 胶原的结构(structure)
➢ 胶原分子的基本结构是由三条多肽链紧绕而成的
三股超螺旋结构,这3条肽链可以形成三股螺旋 (triple-helix)结构;一般长300nm,直径1.5nm。
➢ 胶原的降解速率比一般蛋白质慢
骨胶原分子可维持10年不发生降解,肌腱胶原的转换 最慢
但在某些特殊生理、病理情况下,胶原的转换加快。
➢ 参与胶原分解的酶类主要有:
胶原酶,主要作用于I、Ⅱ、Ⅲ型胶原; 明胶酶,作用于Ⅳ、V、Ⅶ、Ⅺ型胶原;肿瘤细胞能
产生明胶酶,特异性地作用于Ⅳ型胶原,破坏基膜, 为侵袭、转移开辟道路。 基质裂解素,作用于Ⅲ、IV、Ⅸ、X型胶原。
• 例如Ⅳ型胶原
➢具有间断三股螺旋并与原纤维相关的胶原 (FACIT):只结合在原纤维表面上,包括IX、 XII和XIV型胶原。
• 参与调节和控制原纤维的形状,使之适应各种 不同组织的功能需要。
4. 胶原的生物合成过程(Biosynthesis)
➢ 迄今为止,已发现20多种不同的多肽链,不 同的多肽链由不同的结构基因编码;它们均 具有相似的结构;
原纤维
原纤维在电镜下可见相隔67nm的横纹。
➢胶原原纤维共价交联后成为具有很强抗张强
度的不溶性的巨大胶原纤维
胶原纤维
❖随年龄的增长交联键日益增多,胶原纤维亦越
紧密,从而导致皮肤、血管及各种组织变得僵硬, 成为老化的一个重要方面。胚胎及新生儿的胶原 因缺乏分子间的交联而易从组织中抽提 。
必修1-第2章 细胞的结构与功能习题

细胞的结构与功能分类试题细胞类型(09广东)右图所示的细胞可能是A.酵母细胞B.原核细胞C.动物细胞D.植物细胞(11重庆)下列藻类中属于原核生物的是A.伞藻B.衣藻C.硅藻D.颤藻(11山东)下列关于原核生物和真核生物的叙述,正确的是A.原核生物细胞不含线粒体,不能进行有氧呼吸B.真核生物细胞只进行有丝分裂,原核生物细胞只进行无丝分裂C.真核生物以DNA为遗传物质,部分原核生物以RNA为遗传物质D.真核生物细胞具有细胞膜系统(生物膜系统),有利于细胞代谢有序进行(12朝阳期末)将一个细胞中的磷脂成分全部提取出来,并将其在空气一水界面上铺成单分子层,结果测得单分子层的表面积约为原细胞表面积的两倍。
则该细胞最可能是A.人的肝细胞B.蛙的红细胞C.酵母菌细胞D.大肠杆菌细胞(12朝阳一模)图甲所示为基因表达过程,图乙为中心法则,①~⑤表示生理过程。
下列叙述正确的是A.图甲所示为染色体DNA上的基因表达过程,需要多种酶参与B.红霉素影响核糖体在mRNA上的移动,故影响基因的转录过程C.图甲所示过程为图乙中的①②③过程D.图乙中涉及碱基A与U配对的过程为②③④⑤显微镜的使用(02广东广西卷)下列细胞结构中,在普通光学显微镜下分辨不出的是A.染色体B.液泡C.核糖体D.叶绿体(13东城一模)细胞是生物体结构功能的基本单位。
A~D为四个细胞模式图,对下图有关叙述正确的是A.能进行光合作用的细胞只有细胞A,细胞C一定不能发生质壁分离B.作为合成蛋白质场所的结构只分布在细胞A、B、D图代表的生物C.A、B的细胞中含有线粒体、高尔基体等细胞器,而C、D的细胞只含有核糖体D.C和D细胞中的基因传递遵循基因的自由组合定律,但不遵循基因的分离定律(11江苏)将有关生物材料直接制成临时装片,在普通光学显微镜下可以观察到的现象A.菠菜叶片下表皮保卫细胞中具有多个叶绿体B.花生子叶细胞中存在多个橘黄色脂肪颗粒C.人口腔上皮细胞中线粒体数目较多D.紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞中细胞核清晰可见答案:BDDDD;CAC细胞壁(08广东)具有细胞壁的选项是A.花粉B.红细胞C.胰岛A细胞D.流感病毒(05江苏)将下列细胞或细胞器置于蒸馏水中,不会破裂的是A.红细胞B.叶绿体C.线粒体D.洋葱表皮细胞[思考题]如果观察细胞胞质环流实验时,发现显微镜下的细胞的叶绿体以顺时针流动,请问实际上细胞的叶绿体流动方向?细胞膜细胞膜的成分(09广东理基)细胞膜上一般不含A.胆固醇B.磷脂C.糖蛋白D.血红蛋白(07广东)人体淋巴细胞细胞膜的主要成分是A.蛋白质和多糖B.多糖和脂质C.脂质和核酸D.蛋白质和脂质细胞膜的结构与功能(09北京)细胞膜在细胞的生命活动中具有重要作用,下列相关叙述不正确的是A.细胞膜的糖被在细胞间具有识别作用B.细胞膜对膜两侧物质的进出具有选择性C.细胞膜内外两侧结合的蛋白质种类有差异D.载体蛋白是镶在细胞膜内外表面的蛋白质(11西城期末)右图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~③表示构成细胞膜的物质。
高中生物必修一第一章第二章知识点总结

第一章走近细胞第一节从生物圈到细胞1.细胞:是生物体结构和功能的基本单位(结构决定功能,功能反映结构)。
除了病毒以外所有生物都是由细胞构成的。
a.细胞是地球上最基本的生命系统。
b.病毒是一类没有细胞结构的生物体。
主要特征①个体微小一般在10~30nm之间,大多数必须用电子显微镜才能看见②仅具有一种类型的核酸,DNA或RNA,没有含两种核酸的病毒③与细胞内寄生生活④结构简单,一般由核酸DNA或RNA和蛋白质外壳所构成。
c.单细胞生物的生命活动依赖单个细胞就能完成摄食、运动、生殖等各项生命活动2.应激性(生理学)/适应性(生态学)→反射反射:指在中枢神经系统的参与下.动物体或人体对内外环境变化作出的规律性应答。
反射活动需要依靠反射弧完成。
反射弧:①感受器②传入神经③神经中枢④传出神经⑤效应器(骨骼肌,腺体)缩手反应:皮肤的感觉细胞→传入神经纤维细胞→脊髓反射中枢的神经细胞→传出神经纤维细胞→骨骼肌细胞3.HIV是破坏人体免疫系统,它是由艾滋病病毒引起的,造成其他病原微生物对人体的感染。
4.多细胞生物依赖各种分化了的细胞密切配合完成各项生命活动,生命活动如生长、发育、生殖遗传变异生命活动调节。
5.生命系统的结构层次:细胞→组织→器官→系统→个体→种群→群落→生态系统→生物圈。
特点:层次性,多样性,复杂性,严密性。
①细胞:地球上最基本的生命系统②组织:由形态相似、功能相同的一群细胞和细胞间质组合起来,称为组织。
植物组织:③器官:由多种组织构成的能行使一定功能的结构单位叫做器官④系统:能够完成一种或者几种生理功能的多个器官按照一定的次序组合在一起的结构叫做系统。
(人体有九大系统,植物没有系统)⑤种群:指在一定时间内占据一定空间的同种生物的所有个体。
例如池塘的所有鲫鱼。
⑥群落:生物群落是指一定空间范围内,具有直接或间接关系的多种生物种群的有规律的组合,具有复杂的种间关系。
例如池塘的所有生物(虾,鱼,水草)。
2.3细胞质是多项生命活动的场所课时2教学设计-2023-2024学年高一上学期生物浙科版必修1

引导学生关注学科前沿动态,培养学生的创新意识和探索精神。
情感升华:
结合细胞质内容,引导学生思考学科与生活的联系,培养学生的社会责任感。
鼓励学生分享学习细胞质的心得和体会,增进师生之间的情感交流。
(六)课堂小结(预计用时:2分钟)
简要回顾本节课学习的细胞质内容,强调细胞质重点和难点。
本节课的教学内容来自于2023-2024学年高一上学期生物浙科版必修1,第三章“细胞与生命活动”的第二节“细胞的结构与功能”。本节的主要内容是细胞质是多项生命活动的场所。具体内容包括:
1.细胞质的概念与组成:细胞质是细胞膜以内,细胞核以外的结构,包括细胞质基质和细胞器。
2.细胞质基质:细胞质基质是细胞内的液体环境,其中含有多种生物分子,为细胞提供溶解氧、营养物质、代谢产物等。
5.个性化教学:每个学生的学习能力和兴趣不同,我发现需要更多的个性化教学来满足他们的需求。为了实现个性化教学,我计划在未来的教学中根据学生的学习情况和反馈进行调整,提供更多个性化的学习资源和指导。
典型例题讲解
1.题目:请简述细胞质的组成和功能。
答案:细胞质的组成包括细胞质基质和细胞器。细胞质基质是细胞内的液体环境,为细胞提供溶解氧、营养物质、代谢产物等。细胞器是细胞质中具有特定功能的结构,包括线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体、中心体等。细胞质的功能包括蛋白质合成、物质运输、能量转换等。细胞质为细胞核提供物质和能量,同时,细胞核控制细胞质的代谢活动。
2.细胞质基质的功能:细胞质基质是细胞内的液体环境,为细胞提供溶解氧、营养物质、代谢产物等。其中,ATP作为直接能源物质,在细胞质基质中产生并供给细胞生命活动所需能量。
3.细胞器的功能:
医学免疫学-第二章 免疫器官与组织 共59页
食道粘膜下层中散在的淋巴组织
结肠粘膜下层中的淋巴小结(淋巴滤泡)
1.肠相关淋巴组织
M细胞及其介导的粘膜免疫模式图
(1)派氏集合淋巴结—
小肠粘膜淋巴滤泡组织,发生 肠粘膜免疫应答的重要部位
M细胞(microfold cell): 膜上皮细胞或 微皱褶细胞--- 特化的抗原转运细胞
M细胞及其介导的粘膜免疫模式图
一 淋巴结(lymph node) 广泛分布于全身非粘膜部位的淋巴通道汇集处。
局部淋巴结肿大提示局部组织和器官的炎症或其他病变
(一) 淋巴结的结构
皮质区:
浅皮质区: 淋巴滤泡
(非胸腺依赖区) (淋巴小结)
B细胞
初级淋巴滤泡:静止B细胞 次级淋巴滤泡:生发中心,增殖分化B细胞
深皮质区:
(胸腺依赖区) 副皮质区
Morphology of the Spleen
(二)脾的功能
1. T细胞和B细胞定居的场所 B 60%,T 40% 2.免疫应答发生的场所(血源性抗原) 产生抗体的主要器官 3. 合成某些生物活性物质 如补体,ck 等 4.过滤作用 90%循环血液
三、粘膜相关淋巴组织(mucosal – associated lymphoid tissue,MALT)又称粘膜免疫系统
(mucosal immune system, MIS)
消化道、呼吸道和泌尿生殖道等的非膜包化淋 巴组织
带有生发中心的器官化的淋巴组织,扁桃体, 小肠的派氏淋巴结和阑尾。
人体粘膜面积400m2 ,50%的淋巴组织存在于粘 膜系统--局部特异性免疫应答的主要部位
(一)MALT的组成
包括:肠相关淋巴组织、鼻相关淋巴组织和 支气管相关淋巴组织
新教材-高中生物学-配套江苏版教材-必修1第二章- 第二节 课时2
【例2】线粒体和叶绿体都是进行能量转换的细胞器。下列 相关叙述不正确的是 ( B )
A. 都能产生能量,但最初的能量来源不同 B. 需氧型生物的细胞均有线粒体,植物细胞都有叶绿体 C. 两者都含有磷脂、DNA和多种酶,叶绿体中还含有色素 D. 两者都有内膜和外膜,都有增大膜面积的方式
学探究的核心素养。
(3)从线粒体功能的角度出发,为什么运动员的肌细胞线 粒体的数量比缺乏锻炼的人多?
提示:线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,能够提供 细胞生命活动需要的能量。
对生活中的生物现象进行观 察分析并提出问题,体现了 科学探究的核心素养。
(二)叶绿体
思考:叶绿体的分 布、结构和功能。
叶绿体亚显微结构
A.①是中心体,与洋葱根尖分生区细胞有丝分裂有关 B.②是线粒体,是真核细胞有氧呼吸的主要场所 C.③是叶绿体,是绿色植物叶肉细胞进行光合作用的场所 D.④是内质网,根据是否有核糖体附着,分粗面内质网和 光面内质网
中心体存在于动物细胞和某些低等植物细胞中,而洋葱根尖分 生区细胞为高等植物细胞,不含中心体。
椭球形
扁平的椭球形或球形
与周围的细胞质基质分开
向内折叠形成嵴
是一层光滑的膜
无 含与有氧呼吸有关酶
片层薄膜堆叠成圆柱形,含 色素和与光合作用有关的酶 。
含与光合作用有关的酶
都含有少量的DNA和RNA(都能半自主复制)
功能
有氧呼吸的主要场所
光合作用的场所
【例1】在洋葱根细胞中,含有双层膜结构的细胞器( C ) A.叶绿体 B.叶绿体、线粒体 C.线粒体 D.线粒体、细胞核
细胞骨架
(1)组成:蛋白质纤维。 (2)功能:维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分 裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关。
(教师用书)2013-2014学年高中生物 第2章 细胞的结构综合检测 浙科版必修1
第二章细胞的结构时间:45分钟满分:100分一、选择题(每小题5分,共60分)1.(2012·某某联考)细胞溶胶是细胞结构的重要组成部分。
下列关于细胞溶胶的叙述中,错误的是( )A.是活细胞进行新陈代谢的主要场所B.由水、无机盐、脂质、糖类、氨基酸、核苷酸和多种酶组成C.在活细胞内呈静止状态D.呈透明的胶质状态【解析】活细胞中细胞溶胶不断流动,加快了物质交换。
【答案】 C2.(2013·某某高一检测)下列有关线粒体和叶绿体的叙述,错误的是( )A.线粒体和叶绿体携带的遗传信息可以表达出来B.线粒体和叶绿体为双层膜结构,其内膜中酶的种类相同C.线粒体内膜向内折叠形成嵴,叶绿体类囊体堆叠形成基粒D.蓝细菌没有叶绿体也能进行光合作用【解析】叶绿体内进行光合作用,线粒体内进行需氧呼吸,这两类反应的酶不一样,所以B错。
线粒体和叶绿体是半自主细胞器,其遗传物质可以表达。
蓝细菌有叶绿素和藻蓝素能吸收光能,进行光合作用。
【答案】 B3.南宋诗人杨万里有这样一首诗:“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。
接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。
”从这首诗我们可以想象到六月的西湖是何等美丽。
当我们一边欣赏美景,一边可能会思考:使荷叶呈绿色,荷花呈红色的物质各分布在哪里( ) A.叶绿体和细胞质B.叶绿体和线粒体C.叶绿体和液泡D.细胞核和细胞质【解析】植物的叶、花、果实的颜色均是由这些细胞中的色素表现出来的。
叶片的颜色由叶肉细胞内的叶绿体中的色素显示,主要包括叶绿素和类胡萝卜素;在春季和夏季,叶绿素比类胡萝卜素所占比例大,叶片为绿色,到了秋季叶绿素大量分解,类胡萝卜素相对含量增高,此时叶片为黄色或橙红色;而花的颜色是由分布在液泡中的花青素表现的,而且花青素的颜色可以随着细胞液pH的变化而变化。
【答案】 C4.(2012·某某高一期末)一分子CO2从叶肉细胞的线粒体基质中扩散出来,进入相邻细胞的叶绿体基质内,共穿越的生物膜层数是( )A.5层B.6层C.7层D.8层【解析】运用下列示意图表示CO2扩散的途径,即可获得答案。
病理第七版第二章
第一节
生理性再生
再
生
再生
病理性再生 生理性再生:指在生理过程中,有些细胞、 组织不断老化、消耗,由新生的同种细胞不断补 充,以保持原有结构和功织缺损 后发生的再生。
一、细胞周期和不同类型细胞的再生潜能 (一)细胞周期(cell_cycle)
终端分化
G1期(DNA合成前期)
(二)瘢痕组织对机体的影响
1、瘢痕组织的形成对机体有利的一面
①保持组织器官的完整性
能把损伤的创口或其他缺损长期地填 补并连接起来 。 ②保持组织器官的坚固性
由于瘢痕组织含大量胶原纤维, 这种 填补及连接也是相当牢固的 。
2、瘢痕组织的形成对机体不利的一面
①瘢痕收缩
②瘢痕性粘连
③器官硬化
④瘢痕疙瘩
由新生的毛细血管以及增生的成纤维细胞构 成,并伴有炎症细胞浸润。肉眼观为鲜红色,颗 粒状,柔软湿润,形似鲜嫩的肉芽 。
(一)肉芽组织的成分及形态
光镜下
肉芽组织的成分是“三多一少”:毛细血管 多、成纤维细胞和肌成纤维细胞多、炎症细胞多、 胶原纤维少。
肉眼观
呈鲜红色,细颗粒状,柔软湿润,触之易出 血,无痛觉。
与受损神经相 连的神经细胞 存活。 断离的两端距 离<2.5cm。
三、 细胞再生的影响因素
受损组织的再生能力
受损组织修复的完好程度取决于
细胞外基质 细胞因子的调控等
(一)细胞外基质 ( ECM) 细胞外基质(extracellular matrix)是 由细胞产生的细胞间的大分子物质。
主要成分有:
损伤修复过程中,ECM经代谢调整, 其成分也会有所改变,如Ⅲ型胶原减 少而I型胶原增多,使组织修复能力增 强。在实质脏器慢性炎症时, ECM增 生过度 ,使器官发生纤维化、硬化。
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第2章细胞外基质与疾病人体是由器官组成的,器官是由组织组成的,组织是由细胞组成的。
那么这些不同的细胞是怎样连接在一起,发挥其生命活动呢?将不同的细胞连接在一起,以形成组织、器官的物质基础就是体内无处不在的细胞外基质(ECM,extracellular matrix)。
由胶原(collagen)和非胶原糖蛋白(non-collagenous protein)构成的细胞外基质,不仅是将各种细胞连接在一起,赋予各种组织、器官的基本结构和形状,也赋予其力学性质。
ECM是存在于细胞之间的动态网状结构,主要含有胶原、糖蛋白、蛋白多糖、葡萄糖氨基糖苷、弹力纤维等五大类物质。
胶原是ECM中最丰富的结构成分。
ECM不仅是网状结构,而且对组织的迁移、分化、增殖等生理过程和炎症、新生血管的形成等病理过程起着重要的作用。
近年来的研究表明,人体内的细胞外基质的生物学意义,决不限于物理学作用和性质,而是在人体的发育、细胞分化与移行、信号转导等生理过程和炎症、损伤与修复、免疫应答以及肿瘤转移等病理过程中具有重要的功能和作用。
但是,相对于细胞研究来讲,细胞外基质的研究在一定程度上没有受到应有的重视。
近年来,细胞外基质的研究已成为细胞生物学与生物学研究中的一个热点,细胞外基质与临床疾病的关系也越来越受到人们的重视。
第1节透明质酸与呼吸系统疾病透明质酸(HA)系N-酰葡糖胺与D葡糖醛酸组成的粘多糖,是细胞外基质(ECM)的重要组成部分。
肺脏富含HA,它由间质细胞特别是成纤维细胞合成,然后通过淋巴循环入血。
现代医学研究表明,HA在肺ECM中具有多种重要功能:它具有水合作用,维持内环境的稳定,维持细胞的结构和功能,调节炎症反应,影响组织的修复及重构,以及在各种呼吸系统疾病中保护肺组织免受损伤,因此HA日益受到呼吸界学者的重视。
一、内源性HA与肺疾病1 肺纤维化肺纤维化以肺内成纤维细胞增殖和ECM在肺组织内过多沉积为其特征,因此HA是反映肺纤维化的一个较好的指标。
王佑娟等采用放射免疫分析法测定肺纤维化患者和人血清HA含量,结果肺纤维化患者的血清HA含量明显高于正常人,表明肺纤维化患者的血清HA水平增高,其增高程度与肺功能损害程度密切相关,故监测血清HA水平能反映临床病变的轻重程度及预后。
2 慢性阻塞性肺疾病(COPD)慢性气道炎症是COPD的重要特征,而HA是COPD敏感的炎症标志物,英国学者Dentener MA检测COPD患者痰液中的HA平均为234 ng/ml明显高于正常对照组66 ng/ml,组间比较有统计学意义。
故HA测定对COPD病情判定有一定实用价值,并能早期发现继发性肺纤维化。
3 支气管哮喘支气管哮喘(以下简称哮喘)是一种慢性气道炎症性疾病,是由肥大细胞、嗜酸性粒细胞和T淋巴细胞等多种细胞参与发病的气道变应性炎症。
李庆、马云宝对哮喘患者血清HA进行检测,结果表明发作期血清水平显著升高(P<0.01),病情缓解后,其水平显著下降,但仍高于正常对照组(<0·05)。
其升高的原因可能为:⑴由于哮喘主要是由IgE介导的Ⅰ型变态反应,可刺激免疫活性细胞(如浆细胞、巨噬细胞)增殖,同时炎症可促进成纤维细胞增殖,HA 合成增多。
⑵因哮喘时呼气困难,晚期血中二氧化碳堆积,pH值下降,直接影响特异降解酶的活性,使HA的降解代谢速率减低。
国外学者用免疫化学的方法证实在气道中HA和versican(蛋白聚糖分子中的一种)位于平滑肌束中和平滑肌束周围,在哮喘患者的气道壁基质中,平滑肌束周围versican和HA沉积显著增多,这是气道黏膜下层体积增加的主要因素之一,导致的后果是加重哮喘的气道狭窄。
因此,清除气道细胞外基质的沉积是支气管哮喘治疗的一条新思路。
4 肺结核肺结核病变的发生发展与结缔组织的代谢有着密切关系,肺结核反复发作,可使细胞外基质过度沉积,形成纤维化。
姜全心等对肺结核患者血清HA检测分析,结果表明较正常人显著升高,且升高程度与肺部病变范围的大小有关,病变广泛者显著高于局限者。
李清泉等对肺结核患者分组进一步研究,得出如下结论:浸润型肺结核活动期和慢性纤维空洞型肺结核血清HA较正常对照显著升高,尤以慢性纤维空洞型肺结核升高为著,浸润型肺结核稳定期与正常对照组比较无显著性差异。
5 肺癌最新的研究表明HA在调节细胞内活动方面也起着重要的作用。
CD44是细胞表面最重要的透明质酸受体,是与HA结合的主要部位。
现已知CD44可选择性地与多种癌基因信号转导分子或(和)细胞骨架蛋白结合,是促进肿瘤细胞异常移动的关键步骤之一。
HA通过与CD44相互作用而促进细胞移动,诱导信号转导,进而促进肿瘤发生发展。
胡连才等对肺癌患者血清HA进行检测发现晚期肺癌与早期肺癌血清HA值有显著性差异,两者均高于正常对照组,说明血清HA含量的改变与肿瘤的负荷程度、分期相一致,这对良恶性肿瘤的鉴别、病情估计及预后判断有重要意义。
二、外源性HA在呼吸科临床的应用研究国外有学者通过动物实验证实雾化吸入HA可治疗肺气肿及COPD。
原因可能为HA结合在肺的弹性纤维上,能保护其免受弹性蛋白酶的直接破坏作用,进而防止肺泡的破坏。
Petrigni G等则应用HA气雾剂来治疗哮喘,结果发现HA能缓解哮喘患者的气道痉挛,降低气道高反应性,机理可能与哮喘病人的气道基质缺陷有关。
基于HA对癌基因信号转导的调节作用,有学者应用HA来治疗肺癌,结果发现HA对肺原发癌及转移癌均有抑制作用。
此外,另有学者应用HA来保护、治疗肺损伤,也取得了满意的结果,在此不一一赘述。
三、结语肺脏是人体最易受损伤的器官之一,从广义上讲,大气污染、微生物感染、机体的免疫反应或过敏反应、以及一切可以引起肺缺血、乏氧的疾病都可引起肺损伤。
肺损伤发生后有转化生长因子、血小板源性生长因子、白细胞介素等多种细胞因子释放,形成复杂的因子网络,介导炎症反应,这些细胞因子尤其是转化生长因子还可促进成纤维细胞增殖和ECM的沉积,进而引起HA的分泌增多,开始发挥其多种生物学功能,抑制炎症反应,保护肺组织。
因此,HA 与肺关系极为密切。
第2节细胞外基质与肝纤维化肝纤维化(Fibrosis)是指肝脏纤维结缔组织的过度沉积,是纤维增生(Fibrogenesis,即细胞外基质合成增加)和纤维分解(Fibrolysis,即细胞外基质降解)不平衡的结果。
纤维增生是机体对于损伤的一种修复反应,一旦有害因素去除、细胞外基质成分得到恢复则纤维增生停止。
所以急性或一过性肝脏疾患即使很严重也不会导致肝纤维化。
但各种病因所致反复或持续的慢性肝实质炎症、坏死可导致肝脏持续不断的纤维增生而形成肝纤维化,向前发展发生肝小叶结构的破坏及结节形成即成为肝硬化。
从肝硬化的病理学的定义来看,仅有弥漫性肝纤维化而无结节形成(如先天性肝纤维化,心力衰竭所致的肝腺泡第三区纤维化)不能称为肝硬化;仅有结节形成而无弥漫性肝纤维化(如局灶性结节性肝细胞增生,结节性肝细胞再生性增生)也不是肝硬化。
但是从许多慢性肝病,特别是慢性病毒性肝炎的临床及病理演变来看,肝纤维化和肝硬化是连续的发展过程,二者难以截然分开。
近年来随着细胞生物学和分子生物学的迅速发展,人们对肝脏细胞外基质的组成、代谢及其生物学功能的认识不断深入,因而对肝纤维化的发生机理、诊断和治疗的研究也有了较大的进展。
一、细胞外基质的组成及其代谢和生物学功能细胞外基质一般包括胶原、非胶原糖蛋白、蛋白多糖及弹性硬蛋白。
按照最新的观点,ECM还应包括间质金属蛋白酶(MMP),金属蛋白酶组织抑制物(TIMP),基质粘附分子(即细胞外基质受体),以及与间质成分大分子结合的各种生长因子和细胞因子。
现在认为ECM不是杂乱无章、仅起支架作用的静态物质,而是组织有序、代谢活跃,且对细胞、组织和器官的形态、生长、分化和代谢等结构和功能有重要影响的生命分子。
㈠胶原(Collagen)胶原是细胞外基质的最重要成分,目前已发现至少19型基因序列不同的胶原。
在肝脏总含量较高的有5型,分别为Ⅰ型33%,Ⅲ型33%,Ⅳ型1%,Ⅴ型1%~10%,Ⅵ型0.1%~1%。
正常人肝脏的胶原含量约为5.5mg/g肝湿重,Ⅰ/Ⅲ型胶原的比为1:1;肝纤维化和肝硬化时肝脏胶原含量可增加数倍,且Ⅰ/Ⅲ型的比值增加,到后期此比例可增至2.38。
根据胶原的形态和结构特点及分布部位,可分为两大类:①纤维性胶原:包括Ⅰ、Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ型,Ⅴ型胶原:去除C端肽后分布于血窦周围和门脉区,作为核心使Ⅰ、Ⅲ型胶原形成粗大的纤维。
Ⅵ型胶原呈串珠样结构分布于Ⅰ、Ⅲ和Ⅴ型胶原形成的纤维束之间起粘附作用。
②基底膜性胶原:即Ⅳ型胶原,它的端肽不去除而是借此相连形成三维网格状结构,主要分布于肝血窦内皮下,为肝细胞和内皮细胞功能基底膜的主要成份。
胶原的合成步骤包括基因转录、翻译、翻译后修饰(羟基化和糖基化)形成α肽链,三条α链形成三螺旋即胶原的基本单位-前胶原(Precollagen),经微管排泌到细胞外切去N端和C端肽后相互交联形成胶原纤维或网格状结构。
㈡非胶原糖蛋白(Noncollagenous Glycoproteins)是细胞外基质的另一重要组分,其分子中的多个功能区可与其他细胞外基质及多种细胞膜的跨膜蛋白受体结合,从而影响细胞的生长、分化、代谢等各种生物学行为。
其种类很多,现择要列举如下:⒈纤维连结蛋白质(Fibronectin)可分为血浆性(可溶性)和细胞性(不溶性),前者主要由肝细胞产生,后者主要由贮脂细胞、巨噬细胞及血管内皮细胞产生。
在肝纤维化早期其含量增多,作为以后胶原沉积的支架。
⒉层连蛋白(Laminin)是由三个亚单位(一条α链和两链β链)组成的“十”字型结构,其分子内部有可与细胞表面受体和肝素结合的功能区。
它和Ⅳ型胶原一起构成基底膜的主要成份,分布于血管、胆管基底膜上,肝血窦内皮下亦有少量分布,这对于维持细胞的分化状态有重要意义。
⒊细胞粘合素(Tenascins, Cytotactin, Bronionectin, Hexabronchions)是由6个相同的亚单位组成的六聚体,由贮脂细胞产生。
肝纤维化时沉积于细胞损伤严重的区域,如中央静脉周围和细的纤维间隔中,可能在早期ECM的沉积中起作用。
⒋粗纤维调节素(Undulin)由3个亚基组成,其单体和层连蛋白相似,但少一个短臂,主要分别于紧密排列的Ⅰ、Ⅲ型胶原纤维中,它对维持胶原的超分子结构起重要作用,其细胞来源尚不明了。
⒌血栓粘合素(Thrombospondin)由3个相同亚基的末端在中央形成一个小球体,能结合肝素、Ⅴ型胶原、纤维连结蛋白、血浆纤溶酶原和纤维蛋白原。
其功能是防止细胞扩散。
⒍副纤维连接蛋白(Vitronection,VN)由肝细胞产生,其分布与纤维连接蛋白相似,具有结合胶原的功能。