
Липиды крови
Общее содержание липидов в сыворотке крови 4-8 Г/л
ТАГ –--------------------------------- 0,5 – 2,0 мМоль/л
Фосфолипиды по фосфору – 2-4 мМоль/л
Холестерин ----------------------3,6 – 5,2 мМоль/л
Свободные жирные кислоты—0,4-0,9 мМоль/л
Коэффициент атерогенности = ХС-ЛПНП+ХС-ЛПОНП/ХС-ЛПВП=
ОБЩИЙ ХОЛЕСТЕРИН - ХС ЛПВП/ХС ЛПВП = менее 4
Таблица. Характеристика липопротеидов сыворотки крови.
Вид ЛП |
Размер частиц нМ |
Плотность |
Главный Апопротеин |
Белки |
ТАГ |
Фосфо- липиды |
Холе- стерин
|
Электро-форез на Бумаге |
Хило- Микроны |
100 – 500 |
0,94 |
В - 48 |
2 |
90 |
3 - 5 |
5 – 7 |
Линия старта |
ЛПОНП |
20 -100 |
0,94 – 1,006 |
В - 100 |
10 |
55 |
18 |
17 |
Пре-β ЛП |
ЛПНП |
20 |
1,006 – 1,063 |
В - 100 |
22 |
7 |
21 |
50 |
β-ЛП |
ЛПВП |
10 – 15 |
!,063 – 1,21 |
А |
50 |
3 |
27 |
20 |
α – ЛП |
Биохимия мембран
С появлением мембран связано зарождение жизни, самых ранних её форм. Биологические функции мембран: 1. Разделительная. Мембраны отделяют друг от друга внутриклеточные пространства и клетку от окружающей среды. 2.Интегральная (объединяющая) - объединяют разрозненные биохимические процессы в единое функциональное целое, являются средством сообщения между различными отсеками клетки. 3.Транспортная – участвуют в обмене веществ между различными внутриклеточными пространствами, а также между клеткой и окружающей средой.
4.Осмотическая - концентрирование веществ, катионов в определённых отсеках клетки. Перенос веществ против градиента концентрации. 5.Энерготрансформирующая – синтез АТФ в митохондриях. 6.Рецепторная. Мембраны содержат различные рецепторы, воспринимающие сигналы из внешней среды и передающие их внутрь клетки: рецепторы гормонов, сетчатки глаза, ЛПНП и др. 7.Антигенная. Гликолипиды и гликопротеиды клеточных мембран участвуют в иммунологических процессах, узнавании «своего» и
«чужого». 8.Регуляторная – образование вторичных посредников гормонов – циклических нуклеотидов. 9.Адгезивная – адгезия, контакт с другими клетками, контактное торможение размножения клеток возможны благодаря наличию в составе клеточных мембран особых «узнающих» зон, содержащих углеводные компоненты глиголипидов и гликопротеидов. Контактное торможение отсутствует у опухолевых клеток.
Химический состав и строение клеточных мембран
Биомембраны – это надмолекулярные структуры, построенные из белков и липидов в соотношении от 4:1 до 1:4. К мембранным липидам относятся глицерофосфолипиды, сфингозинсодержащие липиды, холестерин. Липопротеидную структуру мембран стабилизируют нековалентные связи: гидрофобные и ионные. Толщина биомембран колеблется в пределах от 60 до 400 ангстрем. Наиболее признанной теорией строения мембранных структур является жидкостно-кристаллическая мозаичная модель по Сэтиру. Согласно этой модели, мембрана представляет собой фосфолипидный бислой, в который встроены белки, свободный холестерин, гликопротеины, гликолипиды. Фосфолипидный бислой образуется спонтанно, что обусловлено его дифильной структурой. Свободный холестерин ориентируется своей ОН – группой к полярным группировкам фосфолипидов, а кольцо стерана образует гидрофобные связи с гидрофобными структурами фосфолипидного бислоя. Белки, входящие в состав мембран, выполняют разнообразные функции: ферментативную, антигенную, рецепторную, транспортную и другие.
Холестерин обеспечивает плотность, жёсткость, вязкость биомембран, уменьшает их проницаемость и текучесть.
Фосфолипиды клеточных мембран находятся в постоянном движении: 1. Вращение вокруг собственной оси. 2. Латеральная диффузия. 3.Кувырки (flip-flop). 4.Колебания углеводородных цепей жирных кислот. Латеральная диффузия обеспечивает замену отслуживших фосфолипидов новыми.
Биомембраны имеют асиммерическое строение: их наружные и внутренние слои отличаются по химическому составу. Снаружи располагаются биорецепторы, во внутреннем слое – аденилатциклаза и т.п. При температуре 37 градусов биомембраны находятся в жидко-кристаллическом состоянии, при понижении температуры подвижность компонентов биомембран понижается , и они переходят в состояние кристаллического геля. Строение и свойства мембранных структур обусловливают главное свойство мембран – их избирательную проницаемость и транспортную функцию.
Виды транспорта веществ через мембраны. 1.Диффузия – транспорт веществ по элетро –химическому градиенту . 2. Облегчённая диффузия – транспорт веществ через мембраны с помощью белков-переносчиков, ионофоров (например, ГЛЮТ-4). 3.Воротный механизм – транспорт через трансмембранные каналы, открывающиеся при падении потенциала.
4.Активный транспорт – транспорт веществ против градиента концентрации с затратой АТФ или за счёт электрохимического потенциала ионов натрия, калия, водорода, хлора. Кальция, магния и др. с участием АТФ – азы. 5. Эндоцитоз – перенос веществ в клетку из среды вместе с частью биомембраны. Так, например, поглощаются клетками ЛПНП из крови. 6. Экзоцитоз - перенос веществ из клетки в среду. Так, например, происходит секреция инсулина, коллагена и др.).
Биомембраны – это мишень для действия ядов, ультрафиолетовых лучей, радиоактивного излучения, УФЛ и других факторов. Их свойства изменяются при атеросклерозе, гипертонической болезни, аллергии и злокачественных заболеваниях. В патологии может нарушаться структура мембран, в разной степени может возрастать количество активных форм кислорода, активироваться свободно-радикальное окисление и перекисное окисление липидов. В результате могут появляться каналы проницаемости, которых нет в норме. Например, при гипертонической болезни увеличивается транспорт ионов кальция в клетку, что ведёт к повышенному спазмированию артериол и повышению АКД. В связи с этим одним из подходов к лечению гипертонической болезни является применение лекарств – ингибиторов кальциевых каналов.