第二节离子通道主要内容•一、离子通道的基本生物物理学特性•二、电压门控离子通道•三、化学(配体)门控离子通道离子通道(ionchannel)是神经、肌肉、腺体等许多组织细胞膜上的基本兴奋单元,它们产生和传导电信号
可把每一通道看做一个对特殊刺激发生反应的可兴奋的蛋白分子
由于生物物理学和分子生物学的迅速发展,新的研究技术包括膜片钳技术(patchclamp)和分子克隆及基因突变技术等得以广泛应用,人们已经开始有能力从分子水平来解释离子通道的孔道特性、动力学过程、结构与功能的关系以及功能的表达和调节等
一、离子通道的基本生物物理学特性(一)门控机制离子通道必须能够开放和关闭,才能实现其产生和传导电信号的生理功能
根据通道开、关的调控机制(又称门控机制,gatingmechanism)的不同,离子通道可分为三大类:一类是配体门控离子通道([igand-gatedchannels),直接受胞外的神经递质和胞内的cGMP、cAMP、IPa等化学信使的调节;另一类是电压门控通道(voltage-gatedchannels),其开和关一方面是由膜电位所决定(电压依赖性),另一方面与电位变化的时间有关(时间依赖性),这类通道在维持可兴奋细胞的动作电位方面起着相当重要的作用;第三类为机械门控通道
电压门控通道:通道启闭由两侧的电位差所决定,如常见的Na+、K+、Ca2+等通道
化学门控通道(配基门控通道):通道启闭则受膜环境中某些化学物质(如神经递质、膜内Ca2+浓度等)所决定
机械门控通道:通道启闭受膜的局部机械性刺激,如触觉的神经末梢、听觉的毛细胞、血管壁上的内皮细胞及骨骼肌细胞等都存在这类通道
门控通道的分类此外,还有非门控通道,经常开放,主要与静息电位有关
在整个动作电位时程中,离子通道至少经历三种不同状态的循环转换,即静息关闭状态(closedrestingstate)、开放状态