- •1 Вопрос
- •2 Вопрос
- •3 Вопрос
- •4 Вопрос
- •5 Вопрос
- •6 Вопрос. Строение и роль гликокаликса
- •7 Вопрос. Строение и роль субмембранного комплекса – кортикального слоя
- •8 Вопрос. Мембранный транспорт: пассивный, активный, облегченный.
- •10 Вопрос. Строение и роль окаймленных ямок и пузырьков
- •9 Вопрос. Эндоцитоз, его разновидности
- •16 Вопрос.
- •19 Вопрос.
- •20 Вопрос.
- •21 Вопрос
- •22 Вопрос
- •23 Вопрос
- •24 Вопрос
- •25 Вопрос
- •33 Вопрос
- •34 Вопрос
- •35 Вопрос
- •Вопрос 36. Строение и значение хроматина. Его виды.
- •Вопрос 37. Морфологическая характеристика хромосом.
- •Вопрос 38. Строение и значение ядрышка.
- •Вопрос 39. Понятие о кариоплазме и её состав.
- •Вопрос 40. Понятие о клеточном цикле и его периоды.
- •46 Вопрос
- •47 Вопрос
- •49 Вопрос
- •4 Вопрос
- •7 Вопрос
- •9 Вопрос
- •10 Вопрос
- •13 Вопрос. Путь возникновения мезодермы у млекопитающих и птиц,
- •14 Вопрос
- •15 Вопрос
- •16 Вопрос
- •17 Вопрос
- •18 Вопрос
- •Вопрос 19. Понятие об эмбриональном гистогенезе и его составляющих.
- •Вопрос 20.Детерминация, миграция, интеграция и дифференцировка клеток.
- •Вопрос 21. Пролиферация и апоптоз клеток.
- •Вопрос 22. Понятие об эмбриональной индукции.
- •Вопрос 23. Эпигеномная наследственность.
2 Вопрос
Общий принцип строения клеточной оболочки, также известной как плазмолемма, включает липидный бислой и встроенные белки. Плазмолемма разделяет клетку от внешней среды и выполняет несколько важных функций.
1. Липидный бислой: Плазмолемма состоит из двуслойного липидного бислоя, известного как фосфолипидный бислой. Он состоит из двух слоев фосфолипидов, где головки фосфолипидов обращены к внешней среде, а хвосты - внутрь. Это создает гидрофильную (любящую воду) поверхность на внутренней и внешней сторонах плазмолеммы.
2. Встроенные белки: Плазмолемма также содержит различные встроенные белки, которые выполняют различные функции. Некоторые из них служат транспортными каналами, позволяющими перемещать молекулы через плазмолемму. Другие белки являются рецепторами, которые связываются с сигнальными молекулами и запускают клеточные ответы. Еще одни белки могут быть антителами, которые защищают клетку от инфекций.
3. Функции плазмолеммы: Плазмолемма выполняет несколько важных функций в клетке:
- Регуляция взаимодействия с внешней средой: Плазмолемма контролирует движение веществ и ионов между клеткой и внешней средой. Она играет роль в поддержании внутренней гомеостаза клетки, регулируя перенос веществ и поддерживая оптимальные концентрации ионов.
- Защита клетки: Плазмолемма служит барьером, который помогает защитить клетку от вредных веществ и патогенов из внешней среды.
- Сигнальные функции: Встроенные белки плазмолеммы играют роль в передаче сигналов от внешней среды к клеточным органеллам, что позволяет клетке реагировать на изменения в окружающей среде и адаптироваться к ним.
- Взаимодействие с другими клетками: Плазмолемма также позволяет клеткам взаимодействовать с другими клетками путем образования клеточных контактов, таких как тесные стыки и десмосомы.
- Транспорт: Плазмолемма содержит транспортные каналы и переносчики, которые позволяют перемещать молекулы и ионы через клеточную оболочку.
Таким образом, плазмолемма является важной структурой клетки, обеспечивающей ее защиту, коммуникацию с окружающей средой и контроль над обменом веществ.
3 Вопрос
Строение биологической мембраны основано на жидкостно-мозаичной модели плазмолеммы. Согласно этой модели, мембрана представляет собой тонкий двуслойный слой липидов, в который встроены различные белки и другие молекулы. Эта модель объясняет мобильность и гибкость мембраны, а также ее способность к селективному проникновению.
Основные компоненты биологической мембраны включают:
1. Фосфолипиды: Фосфолипиды - это основные липиды, составляющие мембрану. Они имеют два гидрофильных "головки" и гидрофобные "хвосты". Два слоя фосфолипидов образуют двуслойный липидный бислой, где головки направлены наружу, в контакт с водными растворами, а хвосты направлены друг к другу внутрь, формируя гидрофобную среду.
2. Белки: Белки являются важными компонентами мембраны. Они могут быть встроены в липидный бислой (интегральные белки) или связаны с поверхностью мембраны (периферические белки). Белки выполняют различные функции, такие как транспорт веществ через мембрану, рецепция сигналов, клеточное распознавание и структурную поддержку.
3. Гликолипиды и гликопротеины: Гликолипиды и гликопротеины содержат сахарные цепочки, которые располагаются на поверхности мембраны. Они играют важную роль в клеточном распознавании и взаимодействии с другими клетками.
4. Холестерол: Холестерол - это липид, присутствующий в мембране, который помогает регулировать ее текучесть и уплотнение. Холестерол обеспечивает стабильность мембраны и влияет на ее проницаемость.
Жидкостно-мозаичная модель плазмолеммы предполагает, что мембрана является гибкой и подвижной структурой. Фосфолипиды и другие липиды в мембране могут двигаться, перестраиваться и образовывать микрообласти, называемые липидными рафтами. Белки также могут свободно двигаться по поверхности мембраны или быть ограничены в определенных участках. Эта гибкость мембраны позволяет ей адаптироваться к изменяющимся условиям и выполнять различные функции, такие как транспорт и сигнальные реакции.
В целом, жидкостно-мозаичная модель плазмолеммы объясняет структуру и функцию биологических мембран. Она позволяет мембране быть гибкой, способной к взаимодействию и регуляции проникновения различных молекул, что играет важную роль в жизненных процессах клетки.
