Плазмалемма
Автор Ўля Boka задал вопрос в разделе Школы
Помогите с биологией!! ! перечислите функции мембраны и ее строение. и получил лучший ответ
Ответ от Kolzirin[гуру]
Плазматическая мембрана состоит из двойного слоя фосфолипидов и белков. Гидрофильные головки липидов обращены к водной среде, а гидрофобные хвосты спрятаны внутрь. Также в состав входят гликолипиды и холестерол, который придает мембране жесткость, не позволяя хвостам изгибаться. Белки пронизывают бислой, образуя поры для транспорта веществ. Мембрана асимметрична: наружный слой содержит преимущественно фосфатидилхолин, сфингомиелины и гликолипиды, а внутренний фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин и фосфатидилинозитол.Основные функции мембраны: защитная, ограждающая цитоплазму от физических и химических повреждений; транспортная, избирательно пропускающая питательные вещества в клетку, выводящая продукты обмена и осуществляющая фагоцитоз с пиноцитозом; коммуникативная, обеспечивающая контакт и взаимодействие клеток в тканях; компартментализация, формирующая оболочки органелл для биосинтеза белков и фотосинтеза.
строоение биологических мембран. Одной из основных особенностей всех эукариотических клеток является изобилие и сложность строения внутренних мембран. Мембраны отграничивают цитоплазму от окружающей среды, а также формируют оболочки ядер, митохондрий и пластид. Они образуют лабиринт эндр-плазматического ретикулума и уплощенных пузырьков в виде стопки, составляющих комплекс Гольджи. Мембраны образуют лизосомы, крупные и мелкие вакуоли растительных и грибных клеток, пульсирующие вакуоли простейших. Все эти структуры представляют собой компартменты (отсеки), предназначенные для тех или иных специализированных процессов и циклов. Следовательно, без мембран существование клетки невозможно.
Плазматическая мембрана, или плазмалемма, — наиболее постоянная, основная, универсальная для всех клеток мембрана. Она представляет собой тончайшую пленку, покрывающую всю клетку. Плазмалемма состоит из молекул белков и фосфолипидов (рис. 1.6).
Молекулы фосфолипидов расположены в два ряда — гидрофобными концами внутрь, гидрофильными головками к внутренней и внешней водной среде. В отдельных местах бислой (двойной слой) фосфолипидов насквозь пронизан белковыми молекулами (интегральные белки). Внутри таких белковых молекул имеются каналы — поры, через которые проходят водорастворимые вещества. Другие белковые молекулы пронизывают бислой липидов наполовину с одной или с другой стороны (полуинтегральные белки). На поверхности мембран эукариотических клеток имеются периферические белки. Молекулы липидов и белков удерживаются благодаря гидрофильно-гидрофобным взаимодействиям.
Рис. 1.6. Схема строения мембраны: а — трехмерная модель; б — плоскостное изображение; 1 — белки, примыкающие к липидному слою (А), погруженные в него (Б) или пронизывающие его насквозь (В) ; 2 — слои молекул липидов; 3 — гликопротеины; 4 — гликолипиды; 5 — гидрофильный канал, функционирующий как пора.
В состав плазматической мембраны эукариотических клеток входят также полисахариды. Их короткие, сильно развлетвленные молекулы ковалентно связаны с белками, образуя гликопротеины, или с липидами (гликолипиды). Содержание полисахаридов в мембранах составляет 2-—10% по массе. Полисахаридный слой толщиной 10—20 нм, покрывающий сверху плазмалемму животных клеток, получил название гликокаликс.
Свойства и функции мембран. Все клеточные мембраны представляют собой подвижные текучие структуры, поскольку молекулы липидов и белков не связаны между собой ковалентными связями и способны достаточно быстро перемещаться в плоскости мембраны. Благодаря этому мембраны могут изменять свою конфигурацию, т. е. обладают текучестью.
Мембраны — структуры очень динамичные. Они быстро восстанавливаются после повреждения, а также растягиваются и сжимаются при клеточных движениях.
Мембраны разных типов клеток существенно различаются как по химическому составу, так и по относительному содержанию в них белков, гликопротеинов, липидов, а следовательно, и по характеру имеющихся в них рецепторов. Каждый тип клеток поэтому характеризуется индивидуальностью, которая определяется в основном гликопротеинами. Разветвленные цепи гликопротеинов, выступающие из клеточной мембраны, участвуют в распознава-нии факторов внешней среды, а также во взаимном узнавании родственных клеток. Например, яйцеклетка и сперматозоид узнают друг друга по гликопротеинам клеточной поверхности, которые подходят другкдругу как отдельные элементы цельной структуры. Такое взаимное узнавание — необходимый этап, предшествующий оплодотворению.
Подобное явление наблюдается в процессе дифференциров-ки тканей. В этом случае сходные по строению клетки с помощью распознающих участков плазмалеммы правильно ориентируются относительно друг друга, обеспечивая тем самым их сцепление и образование тканей. С распознаванием связана и регуляция транспорта молекул и ионов через мембрану, а также иммунологический ответ, в котором гликопротеины играют роль антигенов. Сахара, таким образом, могут функционировать как инфо
Мембраны состоят из липидов трёх классов: фосфолипиды, гликолипиды и холестерол. Фосфолипиды и гликолипиды (липиды с присоединёнными к ним углеводами) состоят из двух длинных гидрофобных углеводородных «хвостов», которые связаны с заряженной гидрофильной «головой». Холестерол придаёт мембране жёсткость, занимая свободное пространство между гидрофобными хвостами липидов и не позволяя им изгибаться. Поэтому мембраны с малым содержанием холестерола более гибкие, а с большим — более жёсткие и хрупкие. Также холестерол служит «стопором», препятствующим перемещению полярных молекул из клетки и в клетку.
Важную часть мембраны составляют белки, пронизывающие её и отвечающие за разнообразные свойства мембран. Их состав и ориентация в разных мембранах различаются. Рядом с белками находятся аннулярные липиды — они более упорядочены, менее подвижны, имеют в составе более насыщенные жирные кислоты и выделяются из мембраны вместе с белком. Без аннулярных липидов белки мембраны не работают.
Клеточные мембраны часто асимметричны, то есть слои отличаются по составу липидов, в наружном содержатся преимущественно фосфатидилинозитол, фосфатидилхолин, сфингомиелины и гликолипиды, во внутреннем — фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин и фосфатидилинозитол. Переход отдельной молекулы из одного слоя в другой (так называемый флип-флоп) затруднён, но может происходить спонтанно, примерно раз в 6 месяцев или с помощью белков-флиппаз и скрамблазы плазматической мембраны. Если в наружном слое появляется фосфатидилсерин, это является сигналом для макрофагов о необходимости уничтожения клетки.
Клеточные мембраны часто асимметричны, то есть слои отличаются по составу липидов, в наружном содержатся преимущественно фосфатидилинозитол, фосфатидилхолин, сфингомиелины и гликолипиды, во внутреннем — фосфатидилсерин, фосфатидилэтаноламин и фосфатидилинозитол. Переход отдельной молекулы из одного слоя в другой (так называемый флип-флоп) затруднён, но может происходить спонтанно, примерно раз в 6 месяцев или с помощью белков-флиппаз и скрамблазы плазматической мембраны. Если в наружном слое появляется фосфатидилсерин, это является сигналом для макрофагов о необходимости уничтожения клетки.
Нравится Пожаловаться
Ммм
фиг знает
ю
что такое гликокаликс?
Гликокаликс — «заякоренные» в плазмалемме молекулы олигосахаридов, полисахаридов, гликопротеинов и
подробнее...
клетка гриба
Клетка гриба, одета твердой оболочкой, основу которой составляет клеточная стенка. Она содержит
подробнее...
из чего состоит клетка человека?!
Содержимое клетки отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмалеммой. Внутри
подробнее...
что такое грибокорень, или микориза?
Микориза (греч. μύκης — гриб и ρίζα — корень)
подробнее...
Процесс полового размножения у инфузорий
Половое размножение у инфузорий — это непосредственный обмен генами без предварительной «упаковки»
подробнее...
Биология! В чем проявляется сходство между прокариотами и эукариотами? (7–8 предложений)
1) это клеточные организмы
2) содержимое - цитоплазма, окружено плазмалеммой, имеющей сходное
подробнее...
Что такое плазматическая мембрана, какого ее значения?
Плазматическая мембрана, или плазмалемма, среди различных клеточных мембран занимает особое место.
подробнее...
чем растительная клетка отличается от животной
Растительная клетка
Растительная клетка отличается от животной клетки следующими особенностями
подробнее...
Чем отличается цитоплазма от плазмалемы или от гиалоплазмы?
Плазмалемма - наружная цитоплазматическая мембрана, окружает клетку.
Цитоплазма -
подробнее...
Клетка, её формы, размеры, строения?
— элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов) , обладающая
подробнее...
какими основными чертами строения характеризуется эукариотическая клетка?
Эукариотическая клетка
Эукариоты (эвкариоты) (от греч. eu — хорошо, полностью и karyon — ядро)
подробнее...
какое строение имеет клетка простейших?
Строение клеток
Все клеточные формы жизни на земле можно разделить на два надцарства на
подробнее...
БИОЛОГИЯ! отличительные особенности строения клетки грибов растений и животных!!!!плииииииз))
Растительная клетка.
______________________________
#yaimg104727#
1. Наличие
подробнее...