Глава 9 биологические мембраны
Клетка представляет биологическую систему, основу которой составляют мембранные структуры, отделяющие клетку от внешней среды, формирующие ее отсеки (компартменты), а также обеспечивающие поступление и удаление метаболитов, восприятие и передачу сигналов и являющиеся структурными организаторами метаболических путей.
Согласованное функционирование мембранных систем – рецепторов, ферментов, транспортных механизмов помогает поддерживать гомеостаз клетки и в то же время быстро реагировать на изменения внешней среды.
Мембраны – нековалентные надмолекулярные структуры. Белки и липиды в них удерживаются вместе множеством нековалентных взаимодействий (кооперативных по характеру).
К основным функциям мембран можно отнести:
отделение клетки от окружающей среды и формирование внутриклеточных компартментов (отсеков);
контроль и регулирование транспорта огромного разнообразия веществ через мембраны (избирательная проницаемость);
участие в обеспечении межклеточных взаимодействий;
восприятие и передача сигнала внутрь клетки (рецепция);
локализация ферментов;
энерготрансформирующая функция.
Мембраны асимметричны в структурном и функциональном отношениях (углеводы локализуются всегда снаружи и их нет на внутренней стороне мембраны). Это динамичные структуры: входящие в их состав белки и липиды могут двигаться в плоскости мембраны (латеральная диффузия). Однако существует и переход белков и липидов с одной стороны мембраны на другую (поперечная диффузия, флип-флоп), которая происходит крайне медленно. Подвижность и текучесть мембран зависят от её состава: соотношениям насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, а также холестерола. Текучесть мембраны тем ниже, чем выше насыщенность жирных кислот в фосфолипидах и чем больше содержание холестерола. Кроме того, для мембран характерна самосборка.
Общие свойства клеточных мембран:
легко проницаемы для воды и нейтральных липофильных соединений;
в меньшей степени проницаемы для полярных веществ (сахара, амиды);
плохо проницаемы для небольших ионов (Na+, Cl и др.);
характерно высокое электрическое сопротивление;
асимметричность;
могут самопроизвольно восстанавливать целостность;
жидкостность.
Химический состав мембран.
Мембраны состоят из липидных и белковых молекул, относительное количество которых у разных мембран широко колеблется. Углеводы содержатся в форме гликопротеинов, гликолипидов и составляют 0,5%-10% веществ мембраны. Согласно жидкостно-мозаичной модели строения мембраны (Сенджер и Николсон, 1972г.) основу мембраны составляет двойной липидный слой, в формировании которого участвуют фосфолипиды и гликолипиды. Липидный бислой образован двумя рядами липидов, гидрофобные радикалы которых спрятаны внутрь, а гидрофильные группы обращены наружу и контактируют с водной средой. Белковые молекулы как бы растворены в липидном бислое и относительно свободно «плавают в липидном море в виде айсбергов на которых растут деревья гликокаликса».
Липиды мембран.
Мембранные липиды – амфифильные молекулы, т.е. в молекуле есть как гидрофильные группы (полярные головки), так и алифатические радикалы (гидрофобные хвосты), самопроизвольно формирующие бислой, в котором хвосты липидов обращены друг к другу. Толщина одного липидного слоя 2,5 нм, из которых 1 нм приходится на головку и 1,5 нм на хвост. В мембранах присутствуют три основных типа липидов: фосфолипиды, гликолипиды и холестерол. Среднее молярное отношение холестерол/фосфолипиды равно 0,3-0,4, но в плазматической мембране это соотношение гораздо выше (0,8-0,9). Наличие холестерола в мембранах уменьшает подвижность жирных кислот, снижает латеральную диффузию липидов и белков.
Фосфолипиды можно разделить на глицерофосфолипиды и сфингофосфолипиды. Наиболее распространенные глицерофосфолипиды мембран – фосфатидилхолины и фосфатидилэтаноламины. Каждый глицерофосфолипид, например фосфатидилхолин, представлен несколькими десятками фосфатидилхолинов, отличающихся друг от друга строением жирнокислотных остатков.
На долю глицерофосфолипидов приходится 2-8% всех фосфолипидов мембран. Наиболее распространенными являются фосфатидилинозитолы.
Специфические фосфолипиды внутренней мембраны митохондрий – кардиолипины (дифосфатидглицеролы), построенные на основе глицерола и двух остатков фосфатидной кислоты, составляют около 22% от всех фосфолипидов митохондриальных мембран.
В миелиновой оболочке нервных клеток в значительных количествах содержатся сфингомиелины.
Гликолипиды мембран представлены цереброзидами и ганглиозидами, в которых гидрофобная часть представлена церамидом. Гидрофильная группа – углеводный остаток – гликозидной связью присоединен к гидроксильной группе первого углеродного атома церамида. В значительных количествах гликолипиды находятся в мебранах клеток мозга, эпителия и эритроцитов. Ганглиозиды эритроцитов разных индивидуумов различаются строением олигосахаридных цепей и проявляют антигенные свойства.
Холестерол присутствует во всех мембранах животных клеток. Его молекула состоит из жесткого гидрофобного ядра и гибкой углеводородной цепи, единственная гидроксильная группа является полярной головкой.
Функции мембранных липидов.
Фосфо- и гликолипиды мембран, помимо участия в формировании липидного бислоя, выполняют ряд других функций. Липиды мембран формируют среду для функционирования мембранных белков, принимающих в ней нативную конформацию.
Некоторые мембранные липиды – предшественники вторичных посредников при передаче гормональных сигналов. Так фосфатидилинозитолдифосфат под действием фосфолипазы С гидролизируется до диацилглицерола и инозитолтрифосфата, являющихся вторичными посредниками гормонов.
Ряд липидов участвует в фиксации заякоренных белков. Примером заякоренного белка является ацетилхолинэстераза, которая фиксируется на постсинаптической мембране к фосфатитилинозитолу.
Белки мембран.
Мембранные белки отвечают за функциональную активность мембран и на их долю приходится от 30 до 70%. Белки мембран отличаются по своему положению в мембране. Они могут глубоко проникать в липидный бислой или даже пронизывать его – интегральные белки, разными способами прикрепляться к мембране – поверхностные белки, либо, ковалентно контактировать с ней – заякоренные белки. Поверхностные белки почти всегда гликозилированы. Олигосахаридные остатки защищают белок от протеолиза, участвуют в узнавании лигандов и адгезии.
Белки, локализованные в мембране, выполняют структурную и специфические функции:
транспортную;
ферментативную;
рецепторную;
антигенную.
- Курс лекций по биохимии
- Список сокращений
- Глава 1 введение в биохимию
- История развития биохимии
- Развитие медицинской биохимии в Беларуси
- Содержание предмета биохимии
- Разделы и направления биохимии
- Аминокислоты и их роль в организме
- Модифицированные аминокислоты, присутствующие в белках
- В молекуле коллагенаприсутствуют:
- Аминокислоты как лекарственные препараты
- Пептиды
- Методы разделения пептидов
- Автоматический синтез пептидов
- Биологические функции белков
- Физико-химические свойства белков
- Уровни структурной организации белков
- Предварительные исследования перед определением первичной структуры белка
- Стадии определения первичной структуры белков и полипептидов
- Методы определения n-концевых аминокислот
- Методы определения с-концевых аминокислот
- Общие закономерности, касающиеся аминокислотной последовательности белков
- Классификация шаперонов (ш)
- Роль шаперонов в фолдинге белков
- Роль шаперонов в защите белков клеток от денатурирующих стрессовых воздействий
- Болезни, связанные с нарушением фолдинга белков
- Функционирование белков
- Активный центр белков и избирательность связывания его с лигандом
- Характеристика активного центра
- Глава 3 фермЕнТы. Механизм действия ферментов
- Отличия ферментов от неорганических катализаторов.
- Структура молекулы ферментов
- Кофакторы – ионы металлов
- Роль металлов в ферментативном катализе
- Активный центр фермента
- Механизм действия ферментов
- Энергетические изменения при химических реакциях
- Роль активного центра в ферментативном катализе
- Молекулярные механизмы ферментативного катализа
- Кислотно-основной катализ
- Ковалентный катализ
- Специфичность действия ферментов
- Специфичность по отношению к реакции
- Необратимое ингибирование
- Обратимое ингибирование
- Конкурентное ингибирование
- Лекарственные препараты как конкурентные ингибиторы
- Антиметаболиты как лекарственные препараты
- Неконкурентное ингибирование
- Аллостерическая регуляция
- Ферменты плазмы крови
- Энзимопатии
- Применение ферментов в медицине
- Энзимодиагностика
- Применение ферментов в качестве лекарственных средств
- Глава 5 структура и функции нуклеиновых кислот
- Структура и функции днк
- Организация генома человека
- Виды и особенности структурной организации рнк
- Гибридизация нуклеиновых кислот
- Методы изучения структуры нуклеиновых кислот
- Глава 6 биосинтез нуклеиновых кислот
- Биосинтез днк
- Репарация днк
- Биосинтез рнк
- Регуляция транскрипции
- Процессинг рнк
- Обратная транскрипция
- Глава 7 биосинтез белка
- Активация аминокислот
- Синтез белка у эукариот
- Посттрансляционные изменения белков
- Регуляция синтеза белка
- Ингибиторы матричных биосинтезов
- Использование днк-технологий в медицине
- Глава 8 введение в метаболизм
- Специфические и общие пути катаболизма
- Метаболиты в норме и при патологии
- Уровни изучения обмена веществ
- Глава 9 биологические мембраны
- Механизмы мембранного транспорта веществ
- Глава 10 энергетический обмен. Биологическое окисление
- Структурная организация цепи тканевого дыхания
- Окислительное фосфорилирование атф
- Хемиоосмотическая гипотеза Питера Митчелла (1961г.)
- Строение атф-синтазы
- Нарушения энергетического обмена
- Глава 11 типы окисления. Антиоксидантные системы
- Оксидазный тип окисления
- Пероксидазный тип окисления
- Диоксигеназный тип окисления
- Монооксигеназный тип окисления
- Активные формы кислорода (свободные радикалы)
- Перекисное окисление липидов (пол)
- Антиоксидантные системы организма
- Глава 12 гормоны – общая характеристика и механизмы действия
- Классификация гормонов
- Классификация по месту образования
- Классификация по механизму действия
- Основные свойства и особенности действия гормонов
- Рецепторы гормонов
- Механизм передачи гормональных сигналов через мембранные рецепторы
- Аденилатциклазная система.
- Гуанилатциклазная система.
- 3. Оксид азота.
- Инозитолтрифосфатная система.
- Механизм передачи гормонального сигнала через внутриклеточные рецепторы
- Передача сигналов через рецепторы, сопряженные с ионными каналами
- Глава 13 особенности действия гормонов Гормоны гипоталамуса и гипофиза
- Гормоны гипоталамуса и гипофиза
- Гормоны гипофиза
- Гормоны щитовидной железы
- Гиперфункция щитовидной железы
- Гипофункция щитовидной железы
- Гормоны поджелудочной железы
- Биологическое действие
- Гипофункция поджелудочной железы
- Гиперфункция поджелудочной железы
- Глюкагон
- Регуляция обмена ионов кальция и фосфатов
- Гиперфункция паращитовидной железы (гиперпаратиреоз)
- Гипофункция паращитовидных желез (гипопаратиреоз)
- Гормоны надпочечников Гормоны мозгового вещества надпочечников
- Биологическое действие
- Гиперфункция мозгового вещества надпочечников
- Гормоны коры надпочечников (кортикостероиды)
- Глюкокортикоиды
- Биологическое действие
- Минералокортикоиды
- Биологическое действие
- Гиперфункция коры надпочечников
- Гипофункция коры надпочечников
- Гормоны половых желёз Мужские половые гормоны
- Биологическое действие
- Анаболические стероиды
- Нарушение андрогенной функции
- Женские половые гомоны
- Биологическое действие на половые органы
- Действие на неполовые органы
- Нарушения гормональных функций яичников
- Эйкозаноиды
- Синтез эйкозаноидов
- Номенклатура эйкозаноидов
- Применение гормонов в медицине
- Глава 14 биохимия питания
- Углеводы
- Глава 15 Основы витаминологии
- Биологические функции витаминов
- Классификация витаминов
- Основные характеристики водорастворимых витаминов
- Основные характеристики жирорастворимых витаминов
- Обмен витаминов
- Обеспеченность организма витаминами
- Гиповитаминозы
- Гипервитаминозы
- Методы оценки обеспеченности организма человека витаминами
- Применение витаминов в клинической практике
- Поливитаминные препараты
- Антивитамины
- Антивитамины
- Глава 16 углеводы тканей и пищи – обмен и функции
- Всасывание моносахаридов в кишечнике
- Транспорт глюкозы из крови в клетки
- Нарушения переваривания и всасывания углеводов
- Метаболизм фруктозы
- Метаболизм галактозы
- Метаболизм лактозы
- Глава 17 пути метаболизма глюкозы
- Гликолиз
- Гликоген
- Пентозофосфатный путь (пфп)
- Глюконеогенез (гнг)
- Аланин Аланин Аланин
- Путь глюкуроновой кислоты
- Глава18 обмен гликогена
- Синтез гликогена (гликогеногенез)
- Глюкагон Адреналин
- Аденилатциклаза Аденилатциклаза
- Протеинкиназа Протеинкиназа
- Нарушения обмена гликогена
- Глава 19 липиды тканей, переваривание и транспорт липидов
- Глава 20 обмен триацилглицеролов и жирных кислот
- Регуляция синтеза триацилглицеролов
- Регуляция мобилизации триацилглицеролов
- Ожирение
- Обмен жирных кислот
- Обмен кетоновых тел
- Синтез жирных кислот
- Глава 21 обмен сложных липидов
- Глава 22 метаболизм холестерола. Биохимия атеросклероза
- Биохимия атеросклероза
- Глава 23. Обмен аминокислот. Динамическое состояние белков организма
- Переваривание белков в желудочно-кишечном тракте
- Наследственные нарушения транспорта аминокислот
- Расщепление белков в тканях
- Превращение аминокислот микрофлорой кишечника
- Пути обмена аминокислот в тканях
- Трансаминирование аминокислот
- Биологическое значение трансаминирования
- Дезаминирование аминокислот
- Окислительное дезаминирование глутамата
- Непрямое дезаминирование аминокислот
- Декарбоксилирование аминокислот
- Биогенные амины
- Пути катаболизма углеродного скелета аминокислот
- Глава 24 Образование и обезвреживание nh3в организме
- Тканевое обезвреживание аммиака
- Общее (конечное) обезвреживание аммиака
- Регуляция синтеза мочевины
- Нарушения синтеза и выведения мочевины
- Глава 25 Метаболизм отдельных аминокислот Метаболизм метионина
- Реакция активации метионина
- Синтез креатина
- Метаболизм фенилаланина и тирозина
- Нарушение обмена фенилаланина и тирозина
- Глава 26 обмЕн нуклеотидов
- Биосинтез пуриновых нуклеотидов
- Биосинтез пиримидиновых нуклеотидов
- Распад нуклеиновых кислот в желудочно-кишечном тракте и тканях
- Нуклеопротеины
- Нарушения обмена нуклеотидов Ксантинурия
- Глава 27 регуляция и взаимосвязь метаболизма
- Аллостерическая регуляция метаболических путей
- Взаимосвязь метаболизма
- Глава 28 биохимия печени
- Роль печени в углеводном обмене
- 5. В печени происходит синтез глюкуроновой кислоты. Роль печени в липидном обмене
- Роль печени в обмене аминокислот и белков
- Обезвреживающая функция печени
- Обезвреживание нормальных метаболитов
- Обезвреживание ксенобиотиков
- Катаболизм гемоглобина
- Желтухи. Дифференциальная диагностика
- Желтуха новорожденных
- Биохимические механизмы развития печеночной недостаточности
- Биохимические методы диагностики поражений печени
- Глава 29 Водно-электролитный обмен Распределение жидкости в организме
- Состав жидкостей
- Растворенные вещества
- Характеристики жидкостей
- Вода, биологическая роль, обмен воды
- Обмен воды
- Регуляция объема внеклеточной жидкости
- Роль системы ренин-ангиотензин
- Активация системы
- Предсердный натрийуретический фактор
- Нарушения водно-электролитного обмена и кислотно-основного равновесия
- Нарушения кислотно-основного равновесия
- Минеральные компоненты тканей, биологические функции
- Основные биологические функции
- Натрий, биологическая роль, обмен, регуляция
- Калий, биологическая роль, обмен, регуляция
- Кальций, биологическая роль, обмен, регуляция
- Фосфор, биологическая роль, обмен, регуляция
- Эссенциальные микроэлементы
- Глава № 30 биохимия крови
- Общая характеристика
- Функции крови
- Особенности метаболизма в форменных элементах крови
- Гемоглобин человека
- Производные гемоглобина
- Варианты гемоглобина в онтогенезе
- Гемоглобинопатии
- Обмен железа
- Железодефицитные анемии
- Белки плазмы крови
- Характеристика белков сыворотки крови
- Патологии системы свертывания крови. Гемофилии
- Диссеминированное внутрисосудистое свертывание (двс-синдром)
- Глава 31 биохимия почек
- Особенности биохимических процессов в почечной ткани
- Глава 32 особенности метаболизма в нервной ткани
- Функции аксонального плазматического тока
- Гемато-энцефалический барьер (гэб)
- Общие особенности метаболизма нервной ткани
- Обмен свободных аминокислот в головном мозге
- Нейропептиды
- Энергетический обмен в нервной ткани
- Особенности углеводного обмена в ткани головного мозга
- Липидный обмен в нервной ткани
- Обмен липидов в нервной ткани имеет следующие особенности
- Роль медиаторов в передаче нервных импульсов
- Нейрохимические основы памяти
- Спинномозговая жидкость (ликвор или цереброспинальная жидкость)
- Глава 33 биохимия мышечной ткани
- Белки мышечной ткани
- Биохимические механизмы сокращения и расслабления мышц
- Роль ионов кальция в регуляции мышечного сокращения
- Деполяризация т-трубочек
- Глава 34 Биохимия соединительной ткани.
- Эластин
- Протеогликаны и гликопротеины