大小吞噬作用

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毛蚶血细胞分类及吞噬功能研究

毛蚶血细胞分类及吞噬功能研究

毛蚶血细胞分类及吞噬功能研究韩卓然;孙敬锋;刘军锋;郭永军;邢克智;吕爱军;YEONG Yiksung;尤宏争【摘要】通过光镜观察毛蚶血细胞形态和结构,对其分类进行研究,分析不同类型血细胞吞噬能力,并研究温度对血细胞吞噬功能的影响.结果鉴定出毛蚶血细胞中有3种类型:(1)大透明细胞,大小为(12.97±1.22) μm,核质比为0.311±0.016,所占比例为(46.40±8.73)%;(2)颗粒细胞,大小为(9.98±1.85) μm,核质比0.390±0.058,所占比例为(41.48±8.63)%;(3)小透明细胞,大小为(7.60±1.17) μm,核质比为0.499±0.049,所占比例为(12.12±4.00)%.毛蚶血细胞在血淋巴液中的平均密度为(7.69±0.98)×106cell/mL.体外吞噬活性试验表明,大透明细胞和颗粒细胞对酵母聚糖的吞噬率显著高于小透明细胞,吞噬率分别为(61.77±3.30)%、(61.32±3.62)%、(16.59±3.88)%.于15、20、25、30、35℃温度下进行毛蚶血细胞的吞噬试验,结果表明温度变化对血细胞吞噬能力产生明显的影响,30 ℃条件下,血细胞的吞噬活性最强,吞噬率达到(51.49±4.22)%.【期刊名称】《天津农学院学报》【年(卷),期】2017(024)003【总页数】5页(P50-54)【关键词】毛蚶;血细胞;分类;吞噬功能【作者】韩卓然;孙敬锋;刘军锋;郭永军;邢克智;吕爱军;YEONG Yiksung;尤宏争【作者单位】天津农学院水产学院天津市水产生态及养殖重点实验室,天津300384;天津农学院水产学院天津市水产生态及养殖重点实验室,天津300384;天津市渔生堂生物技术有限公司,天津300404;天津农学院水产学院天津市水产生态及养殖重点实验室,天津300384;天津农学院水产学院天津市水产生态及养殖重点实验室,天津300384;天津农学院水产学院天津市水产生态及养殖重点实验室,天津300384;天津农学院水产学院天津市水产生态及养殖重点实验室,天津300384;天津市水产研究所,天津300221【正文语种】中文【中图分类】S917.4贝类属于低等无脊椎动物,不具有依赖淋巴细胞和抗体的获得性免疫防御机制。

胞吞作用

胞吞作用

真核细胞的胞吞和胞吐都是通过膜泡运输的方式进行。 并且转运的膜泡只与特定的靶膜融合,从而保证了物质
有序地跨膜运输。
谢 谢 观 赏
受体介导的胞吞作用是大多数动物细胞通过网格 蛋白有被小泡从胞外基质摄取特定大分子的有效 途径。
如对胆固醇(LDL, 低密度脂蛋白)的摄入。 流感病毒和AIDS病毒也是通过这种途径侵染
细胞的。
当细胞需要胆固醇时,LDL通过LDL
受体介导的胞吞作用进入细胞。
胞吞作用是真核细胞用以调节营养物的内化、 信号转导和质膜更新的主要方式。通常胞吞 作用和细胞信号转导是彼此交互发生作用的。
受体介导的胞吞作用是大多数动物细胞通过网格受体介导的胞吞作用是大多数动物细胞通过网格蛋白有被小泡从胞外基质摄取特定大分子的有效蛋白有被小泡从胞外基质摄取特定大分子的有效途径
——大分子与颗粒型物质的跨膜运输
年级:2013级 专业:生物技术 姓名:张 超 学号:20131305101031
胞吞作用
真核细胞通过胞吞作用(endocytosis) 完成大分子与颗粒性物质的跨膜运输。在 转运过程中,质膜内陷,形成包围细胞外 物质的囊泡,因此又称膜泡运输。属于主 动运输。
胞饮作用与吞噬作用的区别 1.胞吞泡的大小不,胞饮泡直径一般小于150nm,
而吞噬泡的直径往往大于250nm。 2. 胞饮作用是一种连续发生的组成型过程 (constitutive process),吞噬作用是一个信号触发 过程(constitutive process) 。 3. 胞吞泡形成机制不同。胞饮泡的形成需要网格蛋白 (clathrin)或这一类蛋白的帮助。通过网格蛋白有被 小泡介导跨膜受体及其结合配体的选择性运输 吞噬泡的形成则需要有微丝及其结合蛋白的帮助。

胞吞的典型案例

胞吞的典型案例

胞吞的典型案例
典型案例:白细胞吞噬病菌、变形虫吞噬细菌、吞噬细胞吞噬抗原。

白细胞吞噬病菌:细菌不是生物小分子,不能通过跨膜方式进入细胞,所以人体白细胞吞噬侵入的细菌,其方式是胞吞,利用了细胞膜的流动性。

吞噬细胞吞噬抗原:吞噬细胞吞噬抗原(胞吞过程)后,将吞噬泡与溶酶体结合,生成吞噬小体,利用溶酶体内的酶将抗原逐渐消化。

消化剩余的部分一般为抗原表面的标志性蛋白质,称为抗原决定簇。

拓展
胞吞:当细胞摄取大分子时,首先是大分子附着在细胞膜表面,这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。

然后小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,这种现象叫胞吞。

胞吞使一些不能穿过细胞的物质如食物颗粒、蛋白质大分子等,都能进入细胞之中,形成液体或固体小泡(食物泡)。

胞吞是需要消耗能量的。

胞吞作用是指通过细胞质膜内陷形成胞吞泡,再将外界的物质包裹并输入细胞的过程。

根据形成的胞吞泡的大小和胞吞物质的不同,胞吞作用可分为胞饮作用和吞噬作用。

胞饮作用是由细胞质膜包裹液态物质,形成吞饮小泡或吞饮小体的过程。

吞噬作用,为各种能变形的、具有吞噬能力的细胞所特有的功能。

吞噬的物质多为颗粒性的,如微生物、组织掉片和异物等。

细胞生物学-第5章-物质的跨膜运输(翟中和第四版)

细胞生物学-第5章-物质的跨膜运输(翟中和第四版)

二、V 型质子泵和 F 型质子泵
• V 型质子泵广泛存在 于动物细胞的胞内体 膜、溶酶体膜,破骨 细胞和某些肾小管细 胞的质膜,以及植物、 酵母及其他真菌细胞 的液泡膜上 (V 为 vesicle)
• 转运 H+ 过程中不形成 磷酸化的中间体
• 维持细胞质基质 pH 中 性和细胞器内 pH 酸性
– 载体蛋白介导 – 通道蛋白介导
(一)载体蛋白及其功能
• 多次跨膜;通过构象改变介导溶质分子跨膜转运 • 与底物(溶质)特异性结合;具有高度选择性;具有类似
于酶与底物作用的饱和动力学特征;但对溶质不做任何共 价修饰
(一)载体蛋白及其功能
• 不同部位的生物膜往往含有各自功能相关的不同 载体蛋白
(二)通道蛋白及其功能
• 两类主要转运蛋白:
– 载体蛋白:又称做载体、通透酶和转运器。介导被动运输与主动运 输
– 通道蛋白:能形成亲水的通道,允许特定的溶质通过。只介导被动 运输
两者区别:以不同方式辨别溶质。通道蛋白主要根据溶质大小和电荷和进 行辨别,假如通道处于开放状态,则足够小和带有适当电荷的分子或离子 就能通过;而载体蛋白只允许与其结合部位相适应的溶质分子通过,并且 每次转运都发生自身构象的变化。
动物、植物细胞主动运输比较
三、ABC 超家族
• ABC 超家族也是一 类ATP 驱动泵
• 广泛分布于从细菌 到人类各种生物中, 是最大的一类转运 蛋白
• 通过ATP 分子的结 合与水解完成小分 子物质的跨膜转运
(一)ABC转运蛋白的结构与工作模式
• 4 个“核心”结构域
– 2 个跨膜结构域,分别含6 个跨 膜α 螺旋,形成底物运输通路决 定底物特异性
• 3 种类型:离子通道、孔蛋白以及水孔蛋白 • 大多数通道蛋白都是离子通道 • 转运底物时,通道蛋白形成选择性和门控性跨膜通道

2014 细胞生物学实验第一次实验课内容(细胞膜的通透性,巨噬细胞吞噬作用的观察)

2014 细胞生物学实验第一次实验课内容(细胞膜的通透性,巨噬细胞吞噬作用的观察)

实验一细胞膜的通透性【实验目的】了解物质分子质量、脂溶性、电解质和非电解质溶液对细胞膜透性的影响。

【实验原理】细胞膜在不断变化的环境中,必须保持自身的稳恒状态,才能生存。

细胞膜允许一些物质通透,又能降低甚至阻挡另一些物质的通透,所以细胞膜具有选择通透性。

水分子可以自由通过细胞膜,当细胞处于低渗液环境时,水分子大量渗入到细胞内,使细胞膨胀,进而破裂,血红蛋白释放到介质中,由不透明的红细胞悬液变为红色透明的血红蛋白溶液,这就是溶血现象。

溶血现象可作为测量物质进人血红细胞速度的一种指标。

红细胞置于乙二醇、丙三醇(甘油)、葡萄糖等摩尔浓度的高渗液中,乙二醇等分子进入血红细胞,使细胞内的渗透性活性分子的浓度大为增加,继而导致水的摄入,细胞膨胀,细胞膜破裂,发生溶血。

溶血现象发生的快慢与进入细胞的物质的分子质量大小有关。

分子质量大的进入细胞慢,发生溶血所需的时间也长。

非极性化合物易溶于脂溶剂,但在水中溶解度甚小。

碳链越长,脂溶性越大。

一种化合物在脂溶剂中的溶解度与其在水中溶解度之比,称为分配系数。

各种非电解质溶液,只要单位体积中所含的分子数相同,就具有相同的渗透压。

电解质溶液,如氯化钠与葡萄糖分子数相等时,氯化钠产生的渗透压要大得多。

具有相同渗透压的某非电解质溶液与某电解质溶液浓度之比,称为等渗系数,用i来表示。

i=葡萄糖的等渗摩尔浓度/氯化钠的等渗摩尔浓度发生溶血者为低渗液,所以把发生溶血的前一管溶液的浓度近似视为红细胞等渗摩尔浓度。

【实验仪器、材料和试剂】(1) 仪器、用具:小烧杯、试管、试管架、刻度吸管、注射器、秒表。

(2) 材料:含适量肝素的鸡血。

(3) 试剂:l mol/L乙二醇水溶液,l mol/L丙三醇水溶液,l mol/L 葡萄糖水溶液,3 mol/L甲醇,3 mol/L乙醇,3 mol/L 丙醇,1/8 mol/L、1/9 mol/L、1/10 mol/L、1/12 mol/L、1/14 mol/L葡萄糖溶液, 1/12 mol/L、1/13 mol/L、1/14 mol/L、1/16 mol/L、1/18 mol/L氯化钠溶液。

结核球名词解释病理学

结核球名词解释病理学

结核球名词解释病理学
结核球名词解释病理学
结核病是由结核菌引起的一种慢性传染病,结核病的发病机制与结核球有关。

因此,了解结核球的发病机制对于理解结核病有重要意义。

首先,结核球是结核菌的一种形态,它一般呈像一个长方体,大小为2-4微米,表面布满毛状刺,其位于支气管和肺泡中。

其次,结核球是一种吞噬细菌的病原体,它们能够游动在合适的细胞间隙中,并吞噬其他细菌。

由于它具有吞噬作用,因此它可以有效抑制细菌的生长和迁移,也会导致炎症的发展。

此外,结核球会产生内毒素,可以诱发细胞凋亡,从而使机体细胞受损。

此外,结核球还可以由免疫系统识别,并被免疫系统抑制。

当病毒感染时,免疫系统会产生特异性的抗体,来抑制病毒的繁殖和迁移,从而防止病毒感染。

综上所述,结核球名词解释病理学是指,结核球是一种形态特殊的结核菌,它具有吞噬细菌的能力,也能产生内毒素和抗原,诱发细胞凋亡,并被免疫系统识别。

在慢性结核病的发病机制中,结核球是起着重要作用的,它们不仅能够增强吞噬性免疫,还能引起炎症,导致组织损伤,使病毒得以传播和迁移。

另外,它们还能诱发免疫反应,触发相应的抗体,来抑制细菌的繁殖和传播。

因此,要有效控制结核病的发生,就必须认识到结核球的重要性,加以控制和监督。

细胞生物学 第四章物质的跨膜运输


一、膜转运蛋白
• 载体蛋白的特点:4个 s 每种载体蛋白对底物都具
有高度选择性,通常只转 运一种类型的分子; s 转运过程具有饱和动力学 特征; s 可被溶质类似物竞争性地 抑制,并可被某种抑制剂 非竞争性抑制; s 对pH有依赖性。
一、膜转运蛋白
(二)通道蛋白及其功能 • 通道蛋白(channel protein):
§3 胞吞作用与胞吐作用
(二、胞吞作用与细胞信号转导) 三、胞吐作用 • 胞吐作用(exocytosis):细胞内合
成的生物大分子(蛋白质、脂质等) 和代谢物,先由膜包围成膜泡,膜 泡与质膜融合,而将内含物分泌到 细胞表面或细胞外的过程。 s 组成型胞吐途径:所有真核细胞都 存在的从高尔基体反面管网结构分 泌的膜泡向质膜流动并与之融合的 稳定过程。 s 调节型胞吐途径:分泌细胞产生的 分泌物(如激素、酶等)储存在分 泌泡内,当受到细胞外信号刺激时, 分泌泡与质膜融合并将内含物释放 出去的过程。
1、葡萄糖转运蛋白:是一种载体蛋白,通过构象改变 完成葡萄糖的协助扩散;由高至低跨膜转运。
协助扩散
二、小分子物质的跨膜运输类型
2、水孔蛋白:水分子的跨膜通道 • 水分子:不带电荷但具有极性。
可以通过简单扩散——缓慢跨 膜转运; • 还可以通过水孔蛋白(为一种 通道蛋白)——快速跨膜转运。 • 如唾液和眼泪的形成、肾小管 对水的重吸收等,水分子必须 借助质膜上大量的水孔蛋白实 现快速跨膜转运。
二、小分子物质的跨膜运输类型
• 水孔蛋白(aquaporin,AQP):为内在膜蛋白,分子 量为28KD。由4个亚基组成,每个亚基又都由6个跨 膜α螺旋组成。每个亚基单独形成一个供水分子运动 的中央孔,孔的直径约0.28nm(稍大于水分子的直 径),孔长2nm。

细胞生物学[第五章物质的跨膜运输]课程预习

细胞生物学[第五章物质的跨膜运输]课程预习(总9页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第五章物质的跨膜运输物质跨膜运输主要有三种方式:(1)被动运输:包括简单扩散和载体介导的协助扩散;两类蛋白负责物质的跨膜转运:载体蛋白和通道蛋白。

(2)主动运输:由ATP直接提供能量(Na+一K+泵,Ca2+泵和质子泵),由ATP 间接提供能量(协同运输)以及光能驱动三种基本类型。

(3)胞吞作用与胞吐作用:两类胞吞作用(胞饮作用和吞噬作用);两类胞吐作用(组成型外排与调节型外排);膜融合与膜泡运输。

一、膜转运蛋白与物质的跨膜运输(一)脂双层的不透性与物质的跨膜运输细胞膜上存在膜转运蛋白(membrane transport proteins),负责无机离子和水溶性有机小分子的跨膜转运。

膜转运蛋白可分为两类:载体蛋白(carrier proteins),它既可介导被动运输,又可介导逆浓度或电化学梯度的主动运输。

通道蛋白(channel proteins),只能介导顺浓度或电化学的被动运输。

1.载体蛋白及其功能载体蛋白是几乎是所有类型的细胞膜上普遍存在的多次跨膜蛋白分子。

载体蛋白又称为通透酶(permease),因其在细胞膜上有特异性结合位点,可与特异性底物(溶质)结合,一种特异性载体只转运一种类型的分子或离子。

转运过程具有类似于酶与底物作用的饱和动力学曲线。

既可被底物类似物竞争性抑制,又可被微量的某种抑制剂非竞争性抑制以及对pH的依赖性等。

2.通道蛋白及其功能通道蛋白所介导的被动运输不需要与溶质分子结合,横跨膜形成亲水通道,允许适宜大小的分子与带电荷的离子通过。

目前发现的通道蛋白已有100余种。

大多数通道蛋白能够形成与离子转运有关的选择性开关的多次跨膜通道,故又称为离子通道。

离子通道的举例离子通道有两个显着的特征:(1)具有离子选择性:离子通道对被转运的离子的大小与电荷都有高度的选择性,而且转运速率高,可达106个离子/s,其速率是已知任何一种载体蛋白的最快速率的1000倍以上。

巨噬细胞_实验报告分析(3篇)

第1篇一、实验目的本次实验旨在了解巨噬细胞的基本生物学特性,包括其来源、分化、功能及其在免疫应答中的作用。

通过实验观察巨噬细胞的形态学变化、吞噬功能以及细胞因子分泌等,进一步了解巨噬细胞在免疫应答中的重要作用。

二、实验原理巨噬细胞是免疫系统中的关键细胞,起源于骨髓中的单核细胞,在血液中分化为成熟的巨噬细胞。

巨噬细胞具有广泛的生物学功能,包括吞噬、抗原呈递、分泌细胞因子等。

在免疫应答中,巨噬细胞可以识别并吞噬病原体、凋亡细胞等异物,将其降解成抗原肽,并呈递给T细胞,激活特异性免疫应答。

三、实验方法1. 巨噬细胞培养:取小鼠骨髓细胞,在含10%胎牛血清的DMEM培养基中培养,每隔3天更换培养基,培养至第7天收集细胞。

2. 巨噬细胞吞噬实验:将培养的巨噬细胞与鸡红细胞混合,在37℃、5%CO2条件下培养2小时,观察吞噬情况。

3. 巨噬细胞细胞因子分泌实验:将培养的巨噬细胞与LPS(脂多糖)或PHA(植物血凝素)刺激,检测细胞因子(如TNF-α、IL-6)的分泌。

4. 巨噬细胞形态学观察:使用光学显微镜观察巨噬细胞的形态学变化,如细胞大小、形态、细胞器等。

四、实验结果与分析1. 巨噬细胞培养:在培养过程中,巨噬细胞呈圆形、椭圆形或多角形,细胞质丰富,细胞核较大,呈圆形或椭圆形。

2. 巨噬细胞吞噬实验:观察结果显示,巨噬细胞可以吞噬鸡红细胞,吞噬百分率约为60%。

3. 巨噬细胞细胞因子分泌实验:在LPS或PHA刺激下,巨噬细胞分泌的TNF-α和IL-6水平显著升高,表明巨噬细胞在免疫应答中发挥重要作用。

4. 巨噬细胞形态学观察:巨噬细胞在吞噬鸡红细胞后,细胞体积增大,细胞质丰富,细胞器增多,表明巨噬细胞在吞噬过程中发生了形态学变化。

1. 巨噬细胞在体外培养过程中可以分化为成熟的巨噬细胞,具有吞噬和分泌细胞因子的功能。

2. 巨噬细胞在免疫应答中发挥重要作用,可以识别并吞噬病原体、凋亡细胞等异物,并激活特异性免疫应答。

细胞生物学 名词解释

一、名词解释1.细胞生物学:细胞生物学是生命科学的一个分支,它以细胞为研究对象,研究细胞的结构和功能,阐述细胞的增殖、分化、衰老和死亡、基因表达和调控等基本规律的学科。

2.亚细胞结构:细胞膜、细胞核以及线粒体、高尔基体、核糖体、中心体等细胞器的微细结构。

也称亚显微结构或超微结构。

3.原代细胞培养:是指在体外条件下,将细胞从机体中分离出来立即进行的培养叫着原代细胞培养,有人将培养的第1代细胞与传10代以内的细胞统称为原代细胞培养。

4.细胞株:原代培养的细胞传至10代左右就不易传下去了,细胞生长出现停滞,只有极少数细胞可以存活下去,并又进行40-50代的培养,这种传代细胞称作细胞株。

5.细胞系:当细胞株传至50代以后,又要出现危机,不能再传代下去,但如果部分细胞发生遗传突变,并带有癌细胞的特点,有可能在培养条件下无限制地传下去,这种传代细胞称为细胞系。

6.分辨率:显微镜或人眼在25cm的明视距离处,能清楚的分辨被检物体细微结构最小间隔的能力。

7.生物大分子:蛋白质、核酸和多糖等,他们的分子量在一万到一百万之间,是生命活动的主要物质基础。

8.核酸:是遗传物质,分两类,即脱氧核糖核酸和核糖核酸。

9.蛋白质的三级结构:多肽链在二级结构的基础上进一笔盘曲折叠,形成的有一条肽链所组成的单位(亚单位)。

10.结合水:是以氢键和蛋白质分子相结合的水分子,是细胞结构的组成部分。

11.等电点:两性离子所带电荷因为容易的PH值不同而改变,当两性离子正负电荷数值相等时,溶液的PH值即为等电点。

12.细胞的体积守恒定律:一个生物体的大小和器官的大小与细胞的体积大小无关,而与细胞的数目呈正比关系的定律。

13.生物膜:真核细胞内部存在着由膜围绕构建的各种细胞器,细胞内的这些膜系统与细胞膜统称为生物膜。

14.质膜:即细胞膜。

是细胞质和外界相隔的一层薄膜。

15.整合蛋白:全部或一部分在膜内的蛋白质,也称内在蛋白或镶嵌蛋白。

如载体、受体等都是整合蛋白。

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