
- •Липиды.
- •Основные вопросы лекции:
- •Липиды - это разнообразная по строению группа органических молекул, имеющих общие свойства -
- •Липиды содержат жирные кислоты или являются их производными.
- •Суммарный состав жирных кислот у человека, находящегося на обычном пищевом рационе.
- •Часто встречаются жирные кислоты, содержащие ненасыщенные (двойные) связи,
- •ПНЖК имеют изолированные двойные связи.
- •Насыщенные жирные кислоты
- •Мононенасыщенные жирные кислоты
- •Семейства ПНЖК, имеющих двойную связь в омега-6 позиции (ω-6) и омега-3 позиции (ω-3).
- •Эссенциальные ПНЖК не могут синтезироваться в организме и
- •ПНЖК w - 3 семейства
- •w-3 ПНЖК играют важнейшую роль в организме
- •Наибольшую пользу ПНЖК w-6 приносят
- •Функции ПНЖК:
- •Классификация липидов
- •Триацилглицерины (ТАГ) - нейтральные жиры
- •Триацилглицерины (ТАГ) - нейтральные жиры
- •Стероиды. Холестерин (ХС)
- •Холестерол жизненно необходим.
- •Воска - группа жироподобных твердых веществ природного или синтетического происхождения.
- •Сложные
- •Глицерофосфолипиды (ФЛ) - производные фосфатидной кислоты
- •Главные функции ФЛ мембран:
- •Сурфактант - уникальный природный комплекс фосфолипидов и специфических сурфактант-ассоциированных белков.
- •Сфинголипиды - сложные липиды, в состав которых входит
- •Цереброзиды, ганглиозиды —
- •Все клетки окружены мембранами, играющими важную роль в структурной организации и
- •Основу мембраны составляет двойной липидный слой, в формировании которого участвуют:
- •Физико-химические свойства мембраны, обусловленные липидным бислоем.
- •Замкнутый липидный бислой определяет
- •Замкнутый липидный бислой определяет
- •Соотношение липидных компонентов обеспечивают фазовое состояние мембраны:
- •Белки мембраны.
- •Функции белков в составе мембран:
- •Транспортные белки существуют в двух формах. Участие мембран в межклеточном взаимодействии
- •Важное свойство мембран - способность принимать и передавать внутрь клеток сигналы из внешней
- •Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью.
- •Диффузия происходит без затраты энергии.
- •Активный транспорт требует затраты энергии (АТФ).
- •Примеры активного мембранного транспорта
- •Вторичный активный транспорт веществ через мембрану
- •Перенос через мембрану макромолекул и частиц
- •Перенос из внеклеточной среды в клетку макромолекул происходит путем эндоцитоза.
- •Лизосомы — небольшие овальные тельца диаметром 0,4 мкм, окруженные плотным слоем мембраны.
- •Цитолиз — процесс разрушения клеток под действием лизосомальных ферментов.
- •ПОЛ и мембранодеструкция
- •Липосомы как модель биологических мембран и транспортная форма лекарственных препаратов.
- •Липосомы
- •Благодарю за внимание!

Замкнутый липидный бислой определяет
основные свойства мембран.
Текучесть зависит от соотношения насыщенных и ненасыщенных
жирных кислот в составе мембранных липидов.
Гидрофобные цепочки насыщенных ЖК ориентированы параллельно друг другу и образуют жёсткую кристаллическую структуру.
ПНЖК, имеющие изогнутую углеводородную цепь, нарушают компактность упаковки и придают мембране бóльшую жидкостность.
Холестерол, встраиваясь между жирными кислотами,
уплотняет их и повышает жёсткость мембран.

Замкнутый липидный бислой определяет
основные свойства мембран.
Динамичность мембраны. ФЛ могут перемещаться в плоскости мембраны (латеральная диффузия, поперечная диффузия).
Ассиметричность мембраны. Ограниченная способность к поперечной диффузии способствует сохранению асимметрии – структурно-функциональных различий наружного и внутреннего слоёв
мембраны: наружный слой содержит ФХ, сфинголипиды, гликолипиды; внутренний слой содержит ФЭ, ФС.

Соотношение липидных компонентов обеспечивают фазовое состояние мембраны:
Жидкое
Жидко-кристаллическое (оптимум)
Твердое (кристаллическое)
Существует возможность фазовых переходов в мембране. Подвижность мембранных липидов и фазовые переходы
в них определяются их конформационными свойствами.
Фазовое состояние изменяется при накоплении ПНЖК, обеспечивающих текучесть мембраны (жидкое фазовое состояние). Причины: жизнеобеспечение в условиях низких температур.
Значение: адаптация к условиям среды обитания (арктические рыбы и др.)
Фазовое состояние изменяется при накоплении насыщенных ЖК и ХС (твердое фазовое состояние)
Причины: нерациональное питание, возраст.
Следствие: повышение вязкости, ухудшение функций мембраны, развитие патологии (атеросклероз, старение и др.)

Белки мембраны.
Число белков в мембране - от 500 до 100000.
Периферические(внешние) белки локализованы на поверхности бислоя, экстрагируются растворами солей/водой; глобулярные гидрофильные структуры; удерживаются на поверхности за счёт ионных взаимодействий с ФЛ.
Интегральные (внутренние) белки
глубоко внедрены в мембрану и не могут быть удалены из мембраны без её
разрушения.
Амфифильные глобулярные структуры, центральная часть гидрофобна,
концевые участки гидрофильны. Удерживаются в липидном бислое
за счёт гидрофобных взаимодействий с жирными кислотами.

Функции белков в составе мембран:
1.структурные;
2.каталитические;
3.рецепторные;
4.транспортные.
Белки мембран могут участвовать в:
•избирательном транспорте веществ;
•передаче гормональных сигналов;
•образовании «окаймленных ямок», участвующих в эндоцитозе;
•иммунологических реакциях;
•ферментативном превращении веществ;
•организации межклеточных контактов.

Транспортные белки существуют в двух формах. Участие мембран в межклеточном взаимодействии
Транспортные белки - периферические белки. Они перемещают специфические молекулы через мембрану поочередно.
Канальные белки создают свободный путь через бислой ФЛ, образуют пору в мембране,
которая может перемещать молекулы
влюбых направлениях.
Маркерные белки пронизывают клеточную мембрану и служат для идентификации клеток. Иммунная система использует эти белки для отличия клеток организма от чужеродных.
В мембране содержатся рецепторы,
ответственные за связывание клеток с внеклеточным матриксом. «Заякоренные»
вмембране молекулы гликопротеинов
игликолипидов, выполняют рецепторную и маркерную функции.
http://www.waukeshaschools.com/central/Centralsite/pages/teacherpages/hansen/VCellfolder/textbook/chapter3/chapter3ru.htm

Важное свойство мембран - способность принимать и передавать внутрь клеток сигналы из внешней среды.
Внеклеточными химическими сигналами могут быть:ГормоныНейромедиаторыЭйкозаноиды
Клетка-мишень для гормона определяется по наличию рецептора для сигнальной молекулы. Рецепторы – белки, комплементарные
сигнальной молекуле.
Рецепторные белки позволяют клетке получать инструкции от гормонов. Локализация
рецептора
Встроены |
Находятся |
в мембрану |
в цитозоле |
клетки-мишени |
клетки-мишени |

Клеточные мембраны обладают избирательной проницаемостью.
Транспорт
через
мембрану
Пассивный |
Активный |
Везикулярный |
транспорт |
транспорт |
транспорт |
Простая |
Облегченная |
Первичный Вторичный |
Эндоцитоз |
Экзоцитоз |
|
диффузия |
диффузия |
||||
|
|
|

Диффузия происходит без затраты энергии.
Простая (неспецифическая) диффузия - перенос небольших нейтральных молекул по градиенту концентрации и без переносчиков. Легко проходят мембрану: О2, Н2О, мочевина, этанол, СО2. Перенос осуществляется неизбирательно и с низкой скоростью.
Облегченная диффузия - перенос веществ по градиенту концентрации, но с переносчиком (каналообразующие белки). С помощью переносчиков транспортируются: аминокислоты, глюкоза, нуклеотиды, органические кислоты. Процесс осуществляется с большей скоростью, но не обладает высокой специфичностью.

Активный транспорт требует затраты энергии (АТФ).
Активный транспорт – это транспорт веществ против градиента концентрации
(незаряженные частицы),
или электрохимического градиента
(заряженные частицы).
Активный транспорт- ферментативный процесс!
первичный вторичный