梦:我们今天接着学习钙离子。
强:我整理了钙的内容,确实还有许多内容没有学习。还有甲状腺分泌的“降钙素”和“升钙素”没有讲解。
梦:降钙素和升钙素是木系统应对失衡情况的调节手段,在学习降钙素和升钙素之前,我们要先理解肝细胞对钙离子的正常利用。我们知道肝脏的合成代谢中,蛋白质和脂质的合成都是在内质网上加工完成的,钙离子是操作内质网的高级钳工,内质网是超大型的加工机床,需要许多钙离子同时在岗工作,内质网才能正常运转。所以钙库内需要维持一定量的钙离子浓度,钙库既是钙离子的居住区,也是钙离子的工作区,当钙库内的钙离子浓度过低,内质网就要停工。所以钙库平时要尽可能多的存储钙离子,以备不时之需。
强:这部分您过去讲过,肝细胞需要钙离子时,细胞外的钙离子顺浓度梯度通过“离子通道”进入细胞内,完成对钙离子的补充。我现在好像理解了,进入细胞的钙离子最终目的是进入钙库,细胞浆液中的钙离子只是过渡。
梦:就是这样。细胞外的钙离子浓度高于细胞内,钙离子内流是不耗能量的;细胞浆液中钙离子浓度低于钙库,钙离子要通过“钙泵”逆浓度运输进入钙库,这个过程需要消耗能量。所以决定钙库内钙离子浓度的关键因素是Atp。如果内质网内的Atp充足,钙库的存储量充足,细胞浆液中的钙离子浓度低,是良性的循环,肝细胞健康有活力;相反,如果内质网内的Atp不足,钙离子内流钙库受阻。后果是胞浆内的钙离子相对过量,过量的钙会争夺镁离子的岗位,而内质网则缺少钙离子的操作,生产效率下降,形成双重损伤,肝细胞表现为虚弱无力。
强:细胞内钙离子相对过量,是不是降钙素可以出手了?
梦:还不到时候,细胞浆液中的钙离子浓度升高,首先启动“钙泵”,排出细胞内多余的钙离子。虽然细胞内的钙离子升高,但与细胞外的钙离子浓度相比还是较低的,钙泵将钙离子排出属于逆浓度传输,需要消耗Atp能量。钙泵携带的Atp是有限的,工作一段时间后Atp就会耗尽,需要补充新的能量。所以钙泵只能满足短期的爆发运动,无法持久。
强:钙泵能量耗尽了,是不是该“钠钙交换体”出场了?
梦:是的,由于钠离子的参与,使钠钙交换体的能耗比钙泵低,可运输更多的钙离子,坚持更久一些。正因为钠钙交换体的补充,在爆发运动后虽然疲劳,但还略有余力。当钠钙交换体上的Atp能量也耗尽的时候,僵尸的感觉就是彻底的疲惫,需要休息,否则就会抽筋。所以在工作和运动后,肌细胞表面的钙泵和钠钙交换体需要补充Atp。
强:钙泵和钠钙交换体是如何补充Atp的?
梦:Atp的来源是胞浆内葡萄糖的糖酵解,葡萄糖通过糖酵解释放少量Atp能量,并转化为丙酮酸,丙酮酸再进入线粒体进一步氧化磷酸化释放大量能量。虽然糖酵解产生的Atp数量不多,但可以满足钙泵在短时间内爆发巨大的能量,这一途径Atp供应的肌肉运动就是无氧运动。所以无氧运动只能满足短期的爆发运动,无法持久。长期的运动还需要丙酮酸在线粒体内的氧化磷酸化提供的大量能量。
强:Atp在胞浆内是如何传输的?
梦:Atp在胞浆内的运输属于扩散运动,哪里的Atp消耗大就会形成Atp负压区,Atp就会扩散过去。Atp的扩散传输就像竞争上岗,使高耗能的区域能得到充足供应。缺点是Atp供应的速度慢不连续,远端的Atp扩散目标区需要不短的路程。当胞浆内钙离子浓度高时,Atp从线粒体释放出来,朝向钙泵和钠钙交换体扩散,提供持续、缓慢、稳定的能量供应。
强:肝细胞与骨骼肌细胞内Atp供应相同吗?
梦:Atp供应的方式相同,都是扩散,但肝细胞与肌细胞内的结构不同,Atp的流向存在一些差别。在肌细胞内肌浆网的分布分布十分广,运动时在运动神经信号作用下骨骼肌内的肌浆网先释放钙离子,然后肌浆网的钙泵再将钙离子吸收进入肌浆网,通过钙离子的流出流入完成肌肉的收缩控制。健康的肝细胞主要接收激素信号控制代谢过程,内质网收到激素信号后释放钙离子启动机床生产。由于钙库只存在于内质网内部,当胞浆内钙离子浓度升高时,细胞膜和钙库的内钙泵同时启动,一部分钙离子排出细胞,一部分钙离子内流入钙库。所以肝细胞内的Atp扩散流向细胞膜和钙库,骨骼肌细胞内Atp扩散流向肌浆网。
强:我发现二者钙离子的流向不同,肌细胞内的钙离子是基本恒定的,而肝细胞的钙离子会流失。
梦:是的。但肝细胞不是单向的流失,细胞外的钙离子还会通过离子通道进入细胞内,形成离子平衡。骨骼肌细胞一般具有两种状态,一种是刚刚提到的运转状态,细胞的行为受运动神经控制,细胞内的钙离子基本是自循环的;还有一种是非运动时的代谢状态,这时细胞代谢与肝细胞类似,收激素信号调节,这时细胞外的钙离子通过离子通道内流,细胞膜的钙泵将多余的钙离子排出,形成物质交换。当长时间运动时,两种状态同时运行。
强:我现在真正理解了离子平衡,正常状态下细胞依靠自己的能力完成离子调控,只有细胞自己无法解决的时候才需要外援激素来解决。
梦:就是这样。激素调节也是对细胞能力的考核,同样激素调节也是生命系统的福利,可以帮助弱化的细胞恢复健康的状态。现在再来思考甲状腺分泌“降钙素”的作用,是不是就容易多了?
强:是的,理解了细胞的常态,再来解决非常态,思路就清晰了。降钙素是根据细胞内部的钙离子浓度来判断的,细胞内临时的钙浓度变化不会引发降钙素的分泌,只有细胞内的钙浓度超标一段时间无法解决,才会呼叫激素外援指导。
梦:那么细胞内钙离子失衡的原因,你们也应该清楚了吧?
强:是的,钙离子浓度失衡的原因是Atp的能量供应,如果能量充足,细胞就能自己解决问题,如果细胞不能自己解决,说明能量不足了。
梦:回答的很好。细胞内的能量来源是糖酵解和线粒体,细胞内首先耗尽能量的是钙泵,其次是钠钙交换体,钙泵和钠钙交换体分布在细胞膜表面和内质网钙库的表面。细胞内部能量不足就需要外部补充,内部告急,外部不能及时补充就是虚邪,虚邪是病的源头。
强:线粒体相当于细胞的心脏,线粒体如心脏一样时刻保持能量生产吗?
梦:线粒体在细胞内通常是持续工作的,但工作强度会根据细胞的需求动态调整。比如睡觉时,只维持基础的代谢率,线粒体的工作强度低;而在运动时,线粒体则增加工作效率。
强:调节线粒体的工作效率的因素是什么?
梦:还是钙离子。当细胞内钙泵和钠钙交换体的能量耗尽,细胞内的钙离子浓度会上升,这时钙离子会进入线粒体来降低浓度。线粒体膜上存在着钙离子单向转运体,它可以顺钙离子浓度梯度将细胞质中的钙离子转运到线粒体基质中。钙离子进入线粒体的过程,也是线粒体增加生产和释放Atp的信号。当Atp增加并扩散至细胞膜和钙库,则钙泵恢复吸收钙离子,细胞逐步恢复正常代谢。钙库这种摄取机制有助于缓冲细胞质中过高的钙离子浓度,避免细胞因钙离子超载而受到损伤。
强:线粒体能像钙库一样大量存储钙离子吗?
梦:正常情况下线粒体内的钙离子浓度低于胞浆,钙离子顺浓度梯度进入线粒体,只能在一定程度缓解胞浆的高钙,不能像钙库那样逆浓度吸收钙离子。当大量的钙离子进入线粒体,说明该细胞内的钙离子浓度严重超标,要么是长时间的积累钙库已满,要么是钙库内Atp缺乏无法启动钙泵,无论是哪个原因,钙库都不能再吸收钙离子了。这时线粒体已经彻底弹尽粮绝,无力回天,细胞会启动细胞凋亡机制。
强:降低线粒体产生Atp的主要因素有什么?
梦:巧妇难为无米之炊,如果细胞内燃料分子不足或缺氧,那么线粒体得到钙离子的开工信号也无法实施。燃料分子是进入线粒体的丙酮酸和中间产物乙酰辅酶A,数量不足会影响三羧酸循环的运行,进而使Atp合成减少。氧气供应不足,电子传递链无法将电子顺利传递给氧气,会导致电子传递链受阻,质子梯度难以维持,Atp合酶无法正常工作,Atp合成大幅减少。严重缺氧时,细胞会转而进行无氧呼吸,但无氧呼吸产生的Atp量远少于有氧呼吸,大量糖酵解产生的丙酮酸能改变细胞环境,产生代谢酸中毒。
强:是不是线粒体自身损坏也能导致Atp供应不足?
梦:是的。线粒体就是生产能量的机器,在新生的细胞中,线粒体状态完好,能量缺乏都是原料不足形成的;而在老化的细胞中,线粒体的机器磨损率高,容易出现结构损坏、酶的活性降低的情况。另外老化的细胞内环境改变、甲状腺激素和胰岛素异常也能影响线粒体生产,而且容易产生氧化应激的生产事故。
强:这么看来,细胞活性降低和老化,都是线粒体造成的。
梦:是的,细胞活性是由线粒体控制的,而线粒体由进入细胞内的葡萄糖和氧气含量决定。细胞内的所有生命活动都需要能量供应,能量是生命运动的保障。细胞膜上的各种通道,最重要的是胰岛素介导的葡萄糖运输,其次是氧气和二氧化碳的交换,然后才是各种物质和各种离子。
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