Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
tsitologia_bibl.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
20.67 Mб
Скачать
  1. Какое строение имеет надмембранный слой плазмолеммы?

Снаружи от плазмолеммы располагается надмембранный слой – гликокаликс. Толщина этого слоя около 3-4 нм, он обнаружен практически во всех живых клетках, но степень его выраженности различна. Гликокаликс представляет собой ассоциированный с плазмолеммой гликопротеиновый комплекс, в состав которого входят различные углеводы. Углеводы образуют длинные, ветвящиеся цепочки полисахаридов, связанные с белками (гликопротеины) и липидами (гликолипиды), входящими в состав плазмолеммы. Углеводные участки гликолипидов и гликопротеинов придают поверхности клетки отрицательный заряд. Эти участки служат рецепторами, обеспечивающими распознавание клеткой соседних клеток и межклеточного вещества, а также адгезивные взаимодействия с ними.

В состав гликокаликса, помимо угле­водных компонентов, входят периферические мембранные белки и полуинтегральные белки, функциональные участки которых находятся в надмембранной зоне (например, иммуноглобулины). В гликокаликсе нахо­дятся рецепторы гистосовместимости, некоторые ферменты, рецепторы гормонов.

  1. Какое строение имеет третий слой плазмолеммы?

Третий слой плазмолеммы называется кортикальным слоем. Подмембранный комплекс образован специализированной периферической час­тью цитоплазмы, прилежащей к плазмолемме и со­держащей элементы цитоскелета, преимущественно микрофиламенты. Более глубоко располагаются промежуточные филаменты, микротрубочки и периферические белки. Благодаря сокращению сети микрофила- ментов, связанных с белками плазмолеммы, происходят изменения фор­мы клетки и ее отдельных участков, формирование псевдоподий, вырос­тов, перемещение клетки в пространстве.

Рисунок 2.2 – Общая модель строения плазмолеммы

  1. Какие функции выполняет плазмолемма?

Функции плазмолеммы:

1. Рецепторная - взаимодействие с гормонами, медиаторами и другими химическими факторами.

2. Транспортная – транспорт веществ в середину клетки называется – эндоцитоз, а из клетки – экзоцитоз.

3. Образование межклеточных контактов.

Мембранные рецепторы являются преимущественно гликопроте­инами, которые расположены на поверхности плазмолеммы клеток и обладают способностью высокоспецифически связываться со своими лигандами. Они выполняют ряд функций:

1) регулируют проницаемость плазмолеммы, изменяя конформа­цию белков и ионных каналов;

2) регулируют поступление некоторых молекул в клетку;

3) действуют как датчики, превращая внеклеточные сигналы во внутриклеточные;

4) связывают молекулы внеклеточного матрикса с цитоскеле­том. Эти рецепторы, называемые интегринами, играют важную роль в формировании контактов между клетками; клеткой и компонентами межклеточного вещества.

Рецепторы, связанные с каналами, взаимодействуют с сигнальной молекулой (нейромедиатора), которая временно открывает или закры­вает воротный механизм, в результате чего инициируется или блокиру­ется транспорт ионов через канал.

Каталитические рецепторы включают внеклеточную часть (соб­ственно рецептор) и цитоплазматическую часть, которая функциони­рует как протеинкиназа (посредством таких рецепторов на клетки воз­действуют инсулин и некоторые факторы роста).

Рецепторы, связанные с С-белками – трансмембранные белки, ас­социированные с ионным каналом или ферментом – состоят из рецептора, взаимодействующего с сигнальной молекулой (первый посредник), и G-белка (связывающего регуляторного белка), который передаст сигнал на связанный с мембраной фермент (аденилатциклазу) или ионный канал, вследствие чего активируется второй внутриклеточный посредник – чаще всего циклический АМФ (цАМФ) или Са2+. Около 80% всех гормо­нов и нейромедиаторов действуют через рецепторы, связанные с эффекторными механизмами посредством G-белков.

В составе плазмолеммы находятся клеточные адгезионные молекулы (KAM) – трансмембранные белки, которые служат рецепторами для внеклеточных фибриллярных макромолекул фибронектина и ламинина. Фибронектин связывается с клетками и молекулами внеклеточного матрикса (коллагеном, гепарином, фибрином). Таким образом, фибронектин служит в качестве адгезионного мостика между клеткой и компонентами межклеточного вещества. Между тем, внутриклеточная часть молекулы через ряд других их белков связана с цитоскелетом.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]