- •Биология: определение, современный этап развития биологии, место и задачи биологии в системе подготовки врача.
- •Определение понятия жизнь и свойства живого. Уровни организации живого.
- •II. Свойства жизни
- •III. Уровни организации живого
- •Создание клеточной теории и ее основные положения.
- •Цитоплазма. Химический состав, физико-химические свойства, структурная организация. Цитоскелет.
- •Рибосомы
- •Строение и функции ядра.
- •8.Состав, строение, свойства и функции клеточных мембран.
- •9.Виды пассивного и активного мембранного транспорта. Осмос, осмотические свойства клеток, диализ.
- •10.Понятие о жизненном, клеточном и митотическом цикле клетки. Интерфаза, виды интерфаз. Периоды аутосинтетической интерфазы.
- •11.Митоз. Его сущность, фазы, биологическое значение. Амитоз.
- •12.Мейоз. Стадии, биологическое значение.
- •13.Гаметогенез: ово - и сперматогенез.
- •14.Хромосомы. Их химический состав, надмолекулярная организация (уровни упаковки днк).
- •15.Особенности строения интерфазных хромосом. Их функция. Понятие о хроматине, виды хроматина. Половой хроматин
- •16.Политенные хромосомы. Эндомитоз.
- •17.Особенности строения метафазных хромосом. Типы хромосом. Хромосомный набор. Правила хромосом.
- •18.Кариотип человека. Его определение. Кариограмма, принцип составления. Идиограмма, ее содержание.
- •19Денверская классификация хромосом и их Парижская номенклатура.
- •20.Биосинтез белка. Транскрипция, процессинг, трансляция.
- •Процессинг рнк[править | править вики-текст]
- •Трансляция[править | править вики-текст]
- •21.Днк. Строение, свойства, кодовая система.
- •Двойная спираль[править | править вики-текст]
- •Образование связей между основаниями[править | править вики-текст]
- •23.Гибридологический метод, его сущность. Виды скрещиваний - моно- и полигибридное, анализирующее. Их сущность.
- •24.Законы Менделя, основанные на моногибридном скрещивании. Эксперимент расписать.
- •25.Гипотеза чистоты гамет, ее цитологическое обоснование.
- •26.Закон Менделя, основанный на дигибридном скрещивании. Эксперимент расписать.
- •27.Хромосомный механизм детерминации признаков пола.
- •28.Сцепленное наследование, кроссинговер, определение расстояния между генами на эксперименте с дрозофилами. Группы сцепления, карты хромосом.
- •29.Сцепленное с полом наследование. Примеры расписать.
- •30.Основные положения хромосомной теории т. Моргана.
- •31 Взаимодействия аллельных генов: полное и неполное доминирование, сверхдоминирование, кодоминирование, аллельное исключение. Примеры.
- •32.Специфика проявления генов в признак - экспрессивность, пенетрантность, плейотропия, генокопии.
- •33.Множественный аллелизм. Группы крови человека по системе аво (генотипы, фенотипы, наследование, правила переливания)
- •34.Взаимодействие неаллельных генов - комплементарность, эпистаз, полимерия. Примеры.
- •36.Изменчивость. Определение, формы изменчивости
- •37.Мутации. Их классификация.
- •38.Генные мутации. Хромосомные мутации: аберрации, геномные мутации.
- •39.Мутагены среды. Последствия мутаций для человека. Антимутационные барьеры.
- •40..Комбинативная изменчивость. Ее источники, значение. Системы браков в популяциях человека.
- •41.Модификационная изменчивость. Норма реакции. Фенокопии.
- •42.Определение понятия "ген". Классификация генов. Современное состояние теории гена.
- •43.Регуляция генной активности (экспрессия генов) у про- и эукариот.
- •45.Репарация генетического материала - виды репараций. Цитоплазматическая наследственность.
- •Прямая репарация
- •Эксцизионная репарация
- •Пострепликативная репарация
- •46.Размножение - универсальное свойство живого. Бесполое и половое размножение, их формы. Партеногенез.
- •48.Филогенез артериальных дуг и развитие сердца у позвоночных и некоторые филогенетически обусловленные пороки развития сердечно-сосудистой системы.
- •49.Филогенез выделительной системы у позвоночных животных, некоторые филогенетически обусловленные пороки ее развития.
- •50.Характеристика сложившихся в процессе эволюции типов нервной системы у животных. Филогенез головного мозга у позвоночных.
- •51.Филогенетически сложившиеся типы и формы иммунного ответа. Характеристика особенностей иммунной системы позвоночных.
- •52.Онтогенез, его типы и периодизация.
- •53.Общая характеристика предзиготного периода, стадии эмбрионального развития. Критические периоды. Тератогенные факторы.
- •54.Основные механизмы эмбриогенеза.
- •55.Постэмбриональные периоды онтогенеза у человека (ювенильный, пубертатный, юношеский, зрелый, пожилой, старческий). Их морфофункциональные особенности. Понятие об акселерации.
- •56.Морфологическая характеристика процессов старения. Теории старения. Понятие о геронтологии и гериатрии. Старость как этап онтогенеза
- •57.Генетика человека. Определение. Раздел медицинской генетики. Человек как специфический объект генетического анализа.
- •58.Медико-генетическое консультирование. Основные этапы медико-генетического консультирования.
- •Этапы медико-генетического консультирования
- •59.Методы генетики человека: генеалогический, близнецовый, цитогенетический, популяционно-статистический, биохимический, дерматоглифика, ультразвуковая диагностика и амниоцентез.
- •Популяционно-статистический метод
- •Закон Харди-Вайнберга
- •1. Генеалогический
- •2. Близнецовый
- •4. Дерматоглифический
- •5. Биохимический
- •6. Цитогенетический
- •60.Наследственные болезни, их классификация. Хромосомные болезни. Причины, классификация. Классификация наследственной патологии
- •Хромосомные болезни
- •Хромосомные болезни, обусловленные гетероплоидией аутосом
- •61.Наследственные болезни, связанные с изменением числа аутосом: болезнь Дауна, синдром Эдвардса, Патау. Причины, клиника, диагностика. Хромосомные болезни, обусловленные гетероплоидией аутосом
- •Синдром Эдвардса
- •Синдром Патау
- •Синдром лишней y-хромосомы
- •Синдром Шерешевского-Тернера
- •Синдром трисомии (полисомии) по х-хромосоме
- •Синдром "Филадельфийской" хромосомы
- •Синдром Мартина-Белла (иди синдром фрагильной х-хромосомы)
- •Транслокационная форма болезни Дауна
- •65. Основные генные болезни человека:
- •-Аномалии структурных белков (синдром Элерса-Данлоса). Нарушение аминокислотного обмена
- •Фенилкетонурия
- •Алкаптонурия
- •Альбинизм
- •Примеры молекулярных болезней, связанных с нарушениями углеводного обмена Галактоземия
- •Фруктозурия
- •Примеры наследственно обусловленных дефектов липидного обмена Амавротическая идиотия (болезнь Тея-Сакса)
- •Атеросклероз
- •Примеры наследственных форм нарушения минерального обмена Наследственная форма рахита
- •Примеры патологии транспортных белков Болезнь Вильсона-Коновалова
- •Гемоглобинопатии
- •Примеры наследственных дефектов структурных белков Синдром Элерса-Данлоса
- •66.Основные положения эволюционного учения ч.Дарвина. Доказательства эволюции (сравнительно-анатомические, эмбриологические).
- •67.Значение генетики для развития эволюционного учения: генетика и дарвинизм; синтетическая теория эволюции - основные положения.
- •68.Элементарные эволюционные факторы: мутационный процесс, популяционные волны, дрейф генов, изоляция, естественный отбор.
- •69.Концепция вида. Популяционная структура вида. Экологическая и генетическая характеристики популяций. Понятие о генофонде популяций. Полиморфизм природных популяций.
- •70.Популяция - элементарная единица микроэволюции. Генетические процессы в популяциях. Закон Харди-Вайнберга.
- •71.Способы видообразования.
- •73.Генетический полиморфизм человечества. Генетический груз в популяциях людей.
- •75.Главные направления эволюционного процесса. Морфо-физиологический и биологический прогресс и регресс.
- •76.Макроэволюция, ее особенности. Формы, типы и правила эволюции групп.
- •77.Происхождение жизни на Земле. Гипотезы формирования эукариотических клеток и многоклеточных организмов.
- •78.Место человека в системе классификации животного мира. Доказательства животного происхождения человека. Сходство человека с приматами. Морфофизиологические отличия человека от животных.
- •Основные этапы антропогенеза (эволюция предков человека)
- •Австралопитеки
- •Человек умелый
- •Человек прямоходящий
- •Архантропы
- •Палеоантропы
- •Неоантропы и человек разумный
- •80.Качественные особенности процесса эволюции человека, как биосоциального существа.
- •81.Формы симбиоза. Паразитизм как биологический феномен. Классификация паразитов. Пути происхождения паразитизма. Морфологическая адаптация паразитов
- •Происхождение паразитизма
- •Морфофизиологические адаптации паразитов
- •82.Взаимодействие паразита и хозяина на уровне особей и популяций. Жизненные циклы паразитов, био- и геогельминты (примеры).
- •83.Классификация паразитарных болезней. Учение е.Н. Павловского о природно-очаговых заболеваниях.
- •Учение е.Н. Павловского о природно-очаговых заболеваниях
- •84.Общая характеристика типа Protozoa. Классы типа Protozoa. Эволюционное значение класса Flagellata.
- •85.Entamoeba histolytica. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, лабораторная диагностика и профилактика амебиаза.
- •86.Leishmania tropica; l.Donovani; l.Infantum. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика лейшманиозов.
- •87.Trypanosoma gambiense; t.Rhodesiense; t.Cruzi. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика трипаносомозов. Вид: Trypanosoma brucei gambiense
- •88.Lamblia intestinalis; Trichomonas vaginalis и Tr. Hominis. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика лямблиоза и трихомоноза.
- •89.Общая характеристика класса Sporozoa (адаптация к паразитизму). Toxoplasma gondii. Морфология, патогенное действие, диагностика и профилактика токсоплазмоза.
- •90.Plasmodium vivax; Pl.Ovale; Pl.Falciparum; pi. Malaria. Систематика, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика малярии.
- •91.Balantidium coli. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика балантидиаза.
- •92.Общая характеристика типа Plathelminthes, классификация.
- •93.Общая характеристика класса Trematodes. Систематика, адаптация к паразитизму.
- •94.Fasciola hepatica. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика фасциолеза.
- •95.Opistliorchis felineus. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика описторхоза.
- •97.Paragonimus ringeri. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика парагонимоза. Легочный сосальщик
- •98. Класс Cestoidea. Общая характеристика, адаптация к паразитизму, систематика.
- •99.Taeniarhynchus saginatus. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика тениаринхоза.
- •100.Taenia solium. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика тениоза. Цистицеркоз.
- •101.Hymenolepis nаnа. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика гименолепидоза. Цепень карликовый (Hymenolepis nana)
- •102.Diphyllobothrium latum. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика дифиллоботриоза.
- •103.Echinococcus granulosus; Alveococcus multilocularis. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика эхинококкоза и альвеококкоза.
- •104.Общая характеристика типа Nemathelminthes.
- •105.Ascaris lumbricoides. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика аскаридоза.
- •106.Trichocephalus trichiurus. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика трихоцефалеза.
- •107.Enterobius vermicularis. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика энтеробиоза.
- •108.Ancylostoma duodenale. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика анкилостомоза.
- •109.Trichinella spiralis. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика трихинеллеза.
- •110.Filariidae: Wuchereria bancrofti et Brugia malaja. Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика вухерериоза и бругиоза.
- •111.Filariidae:. Onchocerca volvulus Систематика, морфология, цикл развития, патогенное действие, диагностика и профилактика онхоцеркоза и лоаоза.
- •Характерные черты организации членистоногих следующие:
- •114.Общая характеристика класса Arachnoidea. Систематика.
- •115.Отряды Scorpiones, Aranei, Solpugidae, Acarina. Систематика, морфология, представители, медицинское значение. Отряд: фаланги (сольпуги)
- •Каракурт – Lathrodectustredecimguttatus «Степная вдова»
- •Тарантул – Lycosasingoriensis Семейство: Пауки-волки Род: Тарантулы
- •Отряд: клещи
- •116.Семейство Ixodidae. Систематика, морфология, среда обитания, особенности питания, цикл развития, эпидемиологическое значение, меры борьбы. Семейство: иксодовые – ixodidae
- •Таежный клещ
- •117.Семейство Argasidae. Систематика, морфология, среда обитания, особенности питания, цикл развития, эпидемиологическое значение, меры борьбы. Семейство: аргазовые – argasidae
- •Акариформные клещи Чесоточный клещ
- •Семейство Acariformes. Систематика, морфология, среда обитания, особенности питания, цикл развития, эпидемиологическое значение, меры борьбы. Акариформные клещи Чесоточный клещ
- •118.Отряд Anoplura. Систематика, морфология, среда обитания, особенности питания, цикл развития, эпидемиологическое значение, меры борьбы.
- •Головнаявошь (Pediculushumanuscapitis)
- •Платянаявошь (Pediculushumanushumanus)
- •Лобковая вошь, или площица (Phthiruspubis)
- •119.Отряды Aphaniptera и Blattodea. Систематика, морфология, цикл развития, медицинское значение, меры борьбы.
- •Блоха человеческая (Pulexirritans)
- •Подотряд длинноусые
- •Семейство Комариные – Culicidae Комары
- •121.Musca domestica. Систематика, морфология, цикл развития, медицинское значение, меры борьбы на всех стадиях развития.
- •Комнатная муха (Muscadomestica)
- •122.Phlebotomus pappatasii и Stomoxys calcitrans. Систематика, морфология, среда обитания, развитие, медицинское значение. Гнус.
- •Осенняя жигалка (Stomoxyscalcitrans)
- •123.Wohlfartia magnifica и Glossina palpalis, Glossina morsitans. Систематика, морфология, цикл развития, медицинское значение, меры борьбы и защиты.
- •Муха цеце
- •Вольфартовамуха (Wohlfahrtiamagnifica)
- •125.Концепция биогеоценоза: экотоп, биоценоз, цепи питания.
- •126.Предмет экологии человека. Ее разделы. Человек как творческий экологический фактор.
- •127.Экологическая дифференцировка человечества. Понятие об экологических типах людей и их формирование.
- •128.Биосфера как естественно-историческая система. Состав и границы.
- •Границы биосферы
- •Структура биосферы
- •129.Современные концепции биосферы.
8.Состав, строение, свойства и функции клеточных мембран.
ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА
Цитоплазматическая мембрана или плазмалемма (лат. membrana – кожица, плёнка) – тончайшая пленка (7–10нм), отграничивающая внутреннее содержимое клетки от окружающей среды, видна только в электронный микроскоп.
По химической организации плазмалемма представляет липопротеидный комплекс – молекулы липидов и белков.
Её основу составляет липидный бислой, состоящий из фосфолипидов, кроме этого, в мембранах присутствуют гликолипиды и холестерол. Все они обладают свойством амфипатричности, т.е. у них есть гидрофильные («любящие воду») и гидрофобные («боящиеся воды») концы. Гидрофильные полярные «головки» липидных молекул (фосфатная группа) обращены кнаружи мембраны, а гидрофобные неполярные «хвосты» (остатки жирных кислот) – друг к другу, что создает биполярный липидный слой. Молекулы липидов подвижны и могут перемещаться в своем монослое или редко – из одного монослоя в другой. Монослои липидов обладают ассиметричностью, т. е. отличаются по составу липидов, что придает специфичность мембранам даже в пределах одной клетки. Бислой липидов может находиться в состоянии жидкого или твердого кристалла.
Вторым обязательным компонентом плазмалеммы являются белки. Многие мембранные белки способны перемещаться в плоскости мембраны или вращаться вокруг своей оси, но не могут переходить с одной стороны бислоя липидов на другой.
Липиды обеспечивают основные структурные особенности мембраны, а белки – её функции. Функции мембранных белков различны: поддержание структуры мембран, получение и преобразование сигналов из окружающей среды, транспорт некоторых веществ, катализ реакций, происходящих на мембранах.
Различают несколько моделей строения цитоплазматической мембраны.
①. БУТЕРБРОДНАЯ МОДЕЛЬ (белки – липиды – белки)
В 1935г. английские ученые Даниэли и Даусон высказали идею о послойном расположении в мембране молекул белков (темные слои в электронном микроскопе), которые залегают снаружи, и молекул липидов (светлый слой) – внутри. Длительное время существовало представление о едином трехслойном строении всех биологических мембран.
При детальном изучении мембраны с помощью электронного микроскопа оказалось, что светлый слой на самом деле представлен двумя слоями фосфолипидов – это билипидный слой, причем водорастворимые его участки – гидрофильные головки направлены к белковому слою, а нерастворимые (остатки жирных кислот) – гидрофобные хвосты обращены друг к другу.
Однако уже с середины 60-х годов начали накапливаться факты против унитарной «бутербродной» модели. В частности, по одним данным, не все мембраны имели четкую трехслойную структуру при электронно-микроскопическом исследовании; по другим – значительная часть мембранных белков имела глобулярную структуру, а не ламеллярную, как в постулируемой модели. Наконец, среди многочисленных моделей мембран, предложенных в середине 60-х годов, начали выделяться те, в которых доказывалось наличие гидрофобно-гидрофильных взаимодействий не только между липидными молекулами, но и между липидами и белками.
②. ЖИДКОСТНО-МОЗАИЧНАЯ МОДЕЛЬ
В 1972г. Сингер и Николсон описали модель мембраны, которая получила широкое признание. Согласно этой модели молекулы белков не образуют сплошного слоя, а погружены в биполярный липидный слой на разную глубину в виде мозаики. Глобулы белковых молекул, подобно айсбергам, погружены в «океан» липидов: одни находятся на поверхности билипидного слоя – периферические белки, другие погружаются в него наполовину – полуинтегральные белки, третьи – интегральные белки – пронизывают его насквозь, формируя гидрофильные поры. Периферические белки, находясь на поверхности билипидного слоя, связаны с головками липидных молекул электростатическими взаимодействиями. Но они никогда не образуют сплошного слоя и, по сути дела, не являются белками собственно мембраны, а, скорее, связывают ее с надмембранной или субмембранной системой поверхностного аппарата клетки.
Основную роль в организации собственно мембраны играют интегральные и полуинтегральные (трансмембранные) белки, имеющие глобулярную структуру и связанные с липидной фазой гидрофильно-гидрофобными взаимодействиями. Молекулы белков, как и липиды, обладают амфипатричностью и своими гидрофобными участками взаимодействуют с гидрофобными хвостами билипидного слоя, а гидрофильные участки обращены к водной среде и образуют с водой водородные связи.
③. БЕЛКОВО-КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ (модель липопротеинового коврика)
Мембраны образованы переплетением липидных и белковых молекул, объединяющихся между собой на основе гидрофильно-гидрофобных взаимодействий.
Белковые молекулы, как штифты, пронизывают слой липидов и выполняют в составе мембраны функцию каркаса. После обработки мембраны жирорастворимыми веществами белковый каркас сохраняется, что доказывает взаимосвязь между молекулами белков в мембране. По-видимому, эта модель реализуется лишь в отдельных специальных участках некоторых мембран, где требуется жесткая структура и тесные стабильные взаимоотношения между липидами и белками (например, в области расположения фермента Na-К –АТФ-азы).
Самой универсальной моделью, отвечающей термодинамическим принципам (принципам гидрофильно-гидрофобных взаимодействий), морфо-биохимическим и экспериментально-цитологическим данным, является жидкостно-мозаичная модель. Однако все три модели мембран не исключают друг друга и могут встречаться в разных участках одной и той же мембраны в зависимости от функциональных особенностей данного участка.
СВОЙСТВА МЕМБРАНЫ
1. Способность к самосборке. После разрушающих воздействий мембрана способна восстановить свою структуру, т.к. молекулы липидов на основе своих физико-химических свойств собираются в биполярный слой, в который затем встраиваются молекулы белков.
2. Текучесть. Мембрана не является жесткой структурой, большая часть входящих в её состав белков и липидов может перемещаться в плоскости мембраны, они постоянно флюктуируют за счет вращательных и колебательных движений. Это определяет большую скорость протекания химических реакций на мембране.
3. Полупроницаемость. Мембраны живых клеток пропускают, помимо воды, лишь определённые молекулы и ионы растворённых веществ. Это обеспечивает поддержание ионного и молекулярного состава клетки.
4. Мембрана не имеет свободных концов Она всегда замыкается в пузырьки.
5. Асимметричность. Состав наружного и внутреннего слоев как белков, так и липидов различен.
6. Полярность. Внешняя сторона мембраны несёт положительный заряд, а внутренняя – отрицательный.
ФУНКЦИИ МЕМБРАНЫ
1) Барьерная – плазмалемма отграничивает цитоплазму и ядро от внешней среды. Кроме того, мембрана делит внутреннее содержимое клетки на отсеки (компартменты), в которых зачастую протекают противоположные биохимические реакции.
2) Рецепторная (сигнальная) – благодаря важному свойству белковых молекул – денатурации, мембрана способна улавливать различные изменения в окружающей среде. Так, при воздействии на мембрану клетки различных средовых факторов (физических, химических, биологических) белки, входящие в ее состав, меняют свою пространственную конфигурацию, что служит своеобразным сигналом для клетки. Это обеспечивает связь с внешней средой, распознавание клеток и их ориентацию при формировании тканей и т.д. С этой функцией связана деятельность различных регуляторных систем и формирование иммунного ответа.
3) Обменная – в состав мембраны входят не только структурные белки, которые образуют ее, но и ферментативные, являющиеся биологическими катализаторами. Они располагаются на мембране в виде «каталитического конвейера» и определяют интенсивность и направленность реакций метаболизма.
4) Транспортная – молекулы веществ, диаметр которых не превышает 50 нм, могут проникать путем пассивного и активного транспорта через поры в структуре мембраны. Крупные вещества попадают в клетку путем эндоцитоза (транспорт в мембранной упаковке), требующего затраты энергии. Его разновидностями являются фаго- и пиноцитоз.
Пассивный транспорт – вид транспорта, в котором перенос веществ осуществляется по градиенту химической или электрохимической концентрации без затраты энергии АТФ. Выделяют два вида пассивного транспорта: простая и облегченная диффузия. Диффузия – это перенос ионов или молекул из зоны более высокой их концентрации в зону более низкой концентрации, т.е. по градиенту.
Простая диффузия – ионы солей и вода проникают через трансмембранные белки или жирорастворимые вещества по градиенту концентрации.
Облегченная диффузия – специфические белки-переносчики связывают вещество и переносят его через мембрану по принципу «пинг-понга». Таким способом через мембрану проходят сахара и аминокислоты. Скорость такого транспорта значительно выше, чем простой диффузии. Кроме белков- переносчиков, в облегченной диффузии принимают участие некоторые антибиотики – например, грамитидин и ваномицин. Поскольку они обеспечивают транспорт ионов, их называют ионофорами.
Активный транспорт – это вид транспорта, при котором расходуется энергия АТФ, он идёт против градиента концентрации. В нем принимают участие ферменты АТФ-азы. В наружной клеточной мембране находятся АТФ-азы, которые осуществляют перенос ионов против градиента концентрации, это явление называется ионным насосом. Примером является натрий-калиевый насос. В норме в клетке больше ионов калия, во внешней среде – ионов натрия. Поэтому по законам простой диффузии калий стремится из клетки, а натрий – в клетку. В противовес этому натрий-калиевый насос накачивает против градиента концентрации в клетку ионы калия, а ионы натрия выносит во внешнюю среду. Это позволяет поддерживать постоянство ионного состава в клетке и её жизнеспособность. В животной клетке одна треть АТФ расходуется на работу натрий-калиевого насоса.
Разновидностью активного транспорта является транспорт в мембранной упаковке – эндоцитоз. Крупные молекулы биополимеров не могут проникать через мембрану, они поступают в клетку в мембранной упаковке. Различают фагоцитоз и пиноцитоз. Фагоцитоз – захват клеткой твердых частиц, пиноцитоз – жидких частиц. В этих процессах выделяют стадии:
1) узнавание рецепторами мембраны вещества; 2) впячивание (инвагинация) мембраны с образованием везикулы (пузырька); 3) отрыв пузырька от мембраны, слияние его с первичной лизосомой и восстановление целостности мембраны; 4) выделение непереваренного материала из клетки (экзоцитоз).
Эндоцитоз является способом питания для простейших. У млекопитающих и человека имеется ретикуло-гистио-эндотелиальная система клеток, способная к эндоцитозу – это лейкоциты, макрофаги, клетки Купфера в печени.
