
- •Биофизика.
- •Силы, стабилизирующие мембранные структуры.
- •Физическое строение биомембран.
- •Методы анализа структуры биомембран.
- •Пассивный мембранный транспорт: способы и математическое описание.
- •Молекулярная организация и этапы работы Калий - Натриевого насоса.
- •Работа насоса осуществляется в 5 стадий:
Биофизика.
Биофизика – раздел физики, занимающийся изучением физических основ биологических явлений и закономерностей.
По уровню организации живой материи:
-
м
олекулы биофизика молекулы
-
о
дноклеточные организмы
-
клетки
-
ткани биофизика клетки
-
органы
-
о
рганизмы
-
популяции
-
биоценозы биофизика сложных систем
-
биосфера
Молекулярная биофизика – раздел биофизики, занимающийся изучением строения и физико-химических свойств биологически функциональных макромолекул (белков и нуклеиновых кислот).
Основная задача: раскрыть физический механизм, лежащий в основе биологической активности макромолекул.
Клеточная биофизика – раздел биофизики, занимающийся изучением строения и функционирования клеток и их совокупностей.
Основные задачи: изучение физики биомембран и биоэнергетических процессов (генерация и распространение нервных импульсов, мышечное сокращение, фотосинтез, зрение и т.д.).
Биофизика сложных систем – раздел биофизики, занимающийся изучением процессов, протекающих на высоких уровнях организации живой природы, а также некоторых процессов, протекающих на всех уровнях (биоэнергетические явления, процессы биологической эволюции, биологические колебательные процессы и т.д.).
Теоретический аппарат включает и термодинамику.
Биомембраны. Структура и функциональная роль.
-
Функции и задачи биомембран.
-
Размеры, химический состав и строение биомембран.
-
Асимметрия биомембран.
-
Силы, стабилизирующие мембранные структуры.
-
Физическое строение биомембран.
-
Методы анализа структуры биомембран.
Функции и задачи биомембран.
Биомембраны выполняют двойную функцию:
-
Поддерживают целостность клетки, обособленность от окружающей среды, автономность внутреннего устройства.
-
Осуществляют постоянный обмен с окружающей средой (энергией, веществом, информацией).
Изучение биомембран важно для понимания жизнедеятельности организма в норме, для выяснения механизма патологии и для верного подхода к созданию комплекса врачебных мероприятий.
Задачи биомембран:
-
Транспорт веществ.
-
Обеспечение основных биоэнергетических процессов (синтез АТФ при окислении фосфолипидов, генерация биопотенциалов, распад АТФ при нервно-мышечной деятельности).
-
Участие во всех видах рецепции.
Различают клеточную (плазматическую) и внутриклеточные биомембраны.
Размеры, химический состав и строение биомембран.
Биомембраны – надмолекулярные структуры. Их толщина очень мала (10 нм). Они представляют собой двумерные структуры.
Химический состав: липиды (40%) и белки (60%) – количественное соотношение варьирует. Биомембраны, в большинстве своём, гетерогенны. Но есть и относительно простые биомембраны. Например, белковая часть внутриклеточных мембран палочек сетчатки содержит всего один белок – родопсин.
Структурной основой биомембран являются липиды, большую часть которых составляют фосфолипиды. Общая структура фосфолипида:
-
Остаток спирта (Х).
-
Углеводные цепочки, остатки высших жирных кислот (R1 и R2).
-
Спирт глицерин.
-
Остаток фосфорной кислоты.
О
||
ОН Р О Х
|
О
| Гидрофильная
СН2 СН СН2 часть
| |
О О
| |
С = О С = О
|
|
R1 R2 Гидрофобная часть
Все фосфолипиды содержат полярную гидрофильную головку и два неполярных гидрофобных хвоста, следовательно, проявляют амфофильные свойства.
В 1972 году Зингер и Николсон предложили Мозаичную модель биомембран, популярную и по настоящее время. Согласно этой теории, структурной основой биомембран является двойной липидный слой, в котором гидрофобные хвосты обращены внутрь биомембран и образуют единую углеводородную фазу, а полярные головки находятся снаружи, по обе поверхности билипидного слоя. Схематически:
Этот билипидный слой инкрустирован молекулами белка, которые делят на периферические и интегральные.
Периферические белки – белки, которые целиком расположены на гидрофильной части слоя, т.е. только на поверхности мембран.
Интегральные белки – белки, имеющие участки гидрофобной поверхности, они погружены на различную глубину в билипидный слой. Некоторые белки пронизывают мембрану насквозь и называются прошивающими.
С учётом белкового компонента, схема примет вид:
- периферический белок
- интегральный белок
- прошивающий белок
Асимметрия биомембран.
Как белковый, так и липидный состав биомембран неодинаков. Фосфолипидные слои отличаются относительным содержанием компонентов, а расположение белков в зависимости от слоя имеет принципиальные, качественные отличия.
Например, в плазматических мембранах к внутренней стороне примыкает больше белков-ферментов, а к наружной – больше белков узнавания и оборонительных белков.
Сравним Мозаичную модель Зингера-Николсона с «Бутербродной» моделью Даниэли и Дайсона: принцип расположения липидов одинаковый. Однако в «Бутербродной» модели все белки – гидрофилы, а, следовательно, расположены только на поверхности мембраны, по обе стороны от билипидного слоя, т.е. возникает двусторонняя симметрия. Схема «Бутербродной» модели: