Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Февраля 2013 в 14:24, доклад
Межклеточные контакты — соединения между клетками, образованные при помощи белков. Межклеточные контакты обеспечивают непосредственную связь между клетками. Кроме того, клетки взаимодействуют друг с другом на расстоянии с помощью сигналов (главным образом - сигнальных веществ), передаваемых через межклеточное вещество.
Постоянные межклеточные контакты
Они возникают и приобретают исключительное значение при формировании тканевых систем у многоклеточных организмов. Все постоянные контакты делятся на три типа: изолирующие, механические и химические.Изолирующие контакты. Их основное значение заключается в более или менее полной химической изоляции межклеточных пространств от внешней среды. В образовании изолирующих контактов главную роль играет перестройка внутренней организации мембраны.Механические контакты. При механических контактах основные изменения наблюдаются в надмембранных и субмембранных структурах. В местах таких контактов формируются особые структуры — десмосомы. Они обеспечивают механическую связь между клетками и защиту их мембран от деформации путем равномерного распределения нагрузки на весь клеточный слой.Химические контакты. Они обеспечивают клеткам возможность обмениваться низкомолекулярными веществами. В животных клетках это происходит за счет изменения структуры самих мембран в месте контакта. В растительных же клетках имеются плазмодесмы, в области которых плазматические мембраны соседних клеток сливаются, и цитоплазма одной клетки непосредственно сообщается с цитоплазмой другой.Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что поверхностный аппарат клетки является целостной, но достаточно дифференцированной системой. По значению и сложности она сопоставима с двумя другими клеточными системами: цитоплазмой и ядром.В реализации разнообразных клеточных функций поверхностный аппарат клетки выступает как единое целое. Это отчетливо проявляется в таких процессах, как, например, рецепция, транспорт в мембранной упаковке, образование межклеточных контактов.Одна из основных функций поверхностного аппарата — его участие в передаче внешних сигналов через цитоплазматические структуры на ядерный аппарат клетки. Важная роль в этих процессах принадлежит цитоскелету (как субмембранной, так и цитоплазматической его части), который таким образом как бы непосредственно участвует в регуляции активности генетического аппарата клетки. При этом специфичность передаваемой информации обеспечивается, по-видимому, различной пространственной организацией цитоскелета.
***Химический состав
мембран. Мембраны бактерий
Содержимое клетки отделяется от клеточной
стенки цитоплазмати ческой мембраной
обязательным структурным элементом любой
клетки, нарушение целостности которого
приводит к потере клеткой жизнеспо собности.
На долю цитоплазматической мембраны
приходится 8 15 % сухого вещества клетки.
У большинства прокариот цитоплазматическая
мембрана является единственной мембраной.
В клетках фототрофных и ряда хемотрофных
прокариот содержатся также мембранные
структуры, располагающиеся в цитоплазме
и получившие название внутриплазмати
ческих мембран. Их происхождение и функции
будут рассмотрены ниже.
Цитоплазматическая мембрана белковолипидный
комплекс, кото рый составляют 50-75 % белков,
от 15 до 45 % липидов и небольшое ко личество
углеводов. Липиды и белки составляют
95 % и более вещества мембран. Главным липидным
компонентом бактериальных мембран явля
ются фосфолипиды производные 3фосфоглицерина.
Хотя у прокариот найдено множество различных
фосфолипидов, набор их в значительной
степени родо и даже видоспецифичен. Широко
представлены в бактери альных мембранах
различные гликолипиды. Стерины отсутствуют
у боль шинства прокариот, за исключением
представителей группы микоплазм и некоторых
бактерий. Так, в ЦПМ Acholeplasma содержится
10 30 % хо лестерина, поглощаемого из внешней
среды, от общего содержания мем бранных
липидов. Из других групп липидов в мембранах
обнаружены ка ротиноиды, хиноны, углеводы.
Все липиды бактерий производные глицерина
содержат один или несколько остатков
жирных кислот, состав которых своеобразен.
Полине насыщенные жирные кислоты у бактерий
отсутствуют. Исключение со ставляют цианобактерии,
у разных видов которых найдены полиненасы
щенные жирные кислоты типа С16:2, С18:2, С18:3,
С18:4. Помимо обычных жирных кислот, то
есть обнаруживаемых и в клетках эукариот,
в составе мембранных липидов бактерий
находят и кислоты, не встречающиеся, как
правило, в мембранах эукариот.
Набор жирных кислот в мембранных липидах
также чрезвычайно видоспецифичен. У некоторых
грамположительных бактерий С15жирная
кислота с разветвленной цепью может составлять
до 90 % всех жирных ки слот липидов. Главная
функция липидов поддержание механической
стабильности мембраны и придание ей гидрофобных
свойств.
Особый состав липидов обнаружен в мембранах
архей. У них не найдены типичные для бактерий
эфиры глицерина и жирных кислот, но присутствуют
эфиры глицерина и высокомолекулярных
С20, С40спиртов, а также нейтральные изопреноидные
С20, С30углеводороды.
На долю белков приходится больше половины
сухой массы мембран. К мембранам с наиболее
высоким содержанием белка относятся
бактери альные цитоплазматические мембраны.
Цитоплазматическая мембрана E.coli содержит
27 основных белков и множество минорных
белков, но ни один из основных белков
не присутствует в преобладающих количествах.
Поскольку цитоплазматическая мембрана
прокариот многофункциональна и участвует
в осуществлении разнообразных ферментативных
процессов, был сделан вывод, что мембранные
белки это, как правило, ферменты. По аминокислотному
составу мембранные белки не отличаются
от других клеточных белков, за исключением
того, что в них содержится мало цис теина.
Некоторые из них являются пермеазами,
участвующими в транс порте веществ.
В некоторых бактериальных мембранах
в значительных количествах обнаружены
углеводы. Повидимому, они содержатся
не в свободном со стоянии, а входят в состав
гликолипидов и гликопротеинов.
Клеточная мембрана
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Изображение клеточной мембраны.
Маленькие голубые и белые
шарики соответствуют гидрофильным «
Кле́точная мембра́на (или цитолемма, или
плазмалемма, или плазматическая мембрана)
отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая
её целостность; регулируют обмен между
клеткой и средой; внутриклеточные мембраны
разделяют клетку на специализированные
замкнутые отсеки — компартмент
]Основные сведения
Клеточная стенка, если таковая у клетки имеется (обычно есть у растительных клеток), покрывает клеточную мембрану.
Клеточная мембрана представляет
собой двойной слой (бислой) молекул класса липидов, большинство из которых представляет
собой так называемые сложные липиды —фосфолипиды. Молекулы липидов имеют гидрофильную («головка») и гидрофобную («хвост») часть. При образовании
мембран гидрофобные участки молекул
оказываются обращены внутрь, а гидрофильные — наружу. Мембраны — структуры инвариабельные, весьма сходные у разных организмов.
Некоторое исключение составляют, пожалуй, археи, у которых мембраны образованы глицерином и терпен
Биологическая мембрана включает
и различные белки: интегральные (пронизывающие
мембрану насквозь), полуинтегральные
(погруженные одним концом во внешний
или внутренний липидный слой), поверхностные
(расположенные на внешней или прилегающие
к внутренней сторонам мембраны). Некоторые
белки являются точками контакта клеточной
мембраны сцитоскелетом внутри клетки, и клеточной стенкой (если она есть) снаружи. Некоторые
из интегральных белков выполняют функцию ионных каналов, различных транспортеров ирецеп
[]Функции