Cтраница 2
Градиенты концентрации между двумя сторонами клеточных мембран ( трансмембранные градиенты) варьируют очень сильно. Пожалуй, максимальный градиент концентрации в организме поддерживается плазматической мембраной обкладочных клеток слизистой оболочки желудка, секретирующих соляную кислоту в желудочный сок. По-видимому, эти клетки имеют какие-то очень активные мембранные насосы для секреции ионов водорода, так как для поддержания столь высокого градиента концентрации требуется значительное количество энергии. Перенос веществ через мембраны против градиента концентрации называют активным транспортом. Образование желудочной НС1 стимулируется особым, связанным с мембраной ферментом-т к называемой Н - транспортирующей АТРазой. [16]
Лютропин стимулирует стероидогенез и продукцию тестостерона после связывания с рецепторами на плазматической мембране клеток Лейдига ( аналогичные рецепторы найдены в яичниках на клетках желтого тела) по аденилатциклазному механизму. Аналогично действует кортикотропин в коре надпочечников. Тестостерон по механизмам обратной связи тормозит продукцию и освобождение гонадолиберинов. [17]
Присутствие в субстрате ионов кальция необходимо и для нормальной жизнедеятельности микроорганизмов. Эти ионы входят в состав кальцийпротеинов, а также образуют в плазматических мембранах клеток поперечные связи фосфолипидов, повышая тем самым плотность упаковки их молекул. Выполняя функцию защиты клеточной системы, ионы кальция исключают диффузию однозарядных катионов - калия из клеток в субстрат и натрия из субстрата в клетки - каждый из которых находится в своей среде в резко повышенной концентрации. Для выполнения этой функции в клетках должно поддерживаться определенное соотношение Са: К, видоспецифичное для каждого штамма используемых культур микроорганизмов. Если это соотношение оказывается ниже критического уровня, в результате наступающей диффузии катионов происходит деполяризация клеток, приводящая к их гибели. [18]
Впервые существование ион-проводящих мембранных каналоа было постулировано еще в 40 - 50 - х годах нашего столетия при изучении проблемы проведения нервного импульса ( А. Позднее получила распространение концепция биологических насосов, обеспечивающих активный транспорт ионов через плазматическую мембрану клетки. Принцип переноса веществ и ионов через селективные каналы биологических мембран хорошо согласовывался с данными теории и кинетическими экспериментами. Все более очевидным становился факт, что роль каналов в мембранах выполняют сложные белковые комплексы, однако их выделение и структурное изучение представило значительную проблему. [19]
Поперечный срез, на котором видны миелино-вые оболочки аксонов нескольких нервных волокон. Миелиновая оболочка, состоящая главным образом из полярных липидов и некоторых белков, образована плазматической мембраной шванновской клетки. Образовавшаяся таким путем миелиновая оболочка играет в нервных волокнах роль изолятора и обеспечивает более быстрое проведение нервных импульсов. [20]
Рецептор состоит из трех компонентов: 1) функциональные группы молекул, которые на поверхности плазматической мембраны клетки обеспечивают взаимодействие гормона с рецептором; 2) связующие N - или G-белки. Во время передачи гормонального сигнала происходит сборка рецептора и усиление сигнала. Передача гормонального сигнала-возможна и без ГТФ, но он во много раз слабее. [21]
Щеточная каемка энтероцитов содержит системы переносчиков. Установлено существование переносчика, способного связывать различными своими участками глюкозу и Na и переносить их через плазматическую мембрану кишечной клетки. Считают, что глюкоза и Na высвобождаются затем в цитозоль, позволяя переносчику захватить новую порцию груза. Na транспортируется по градиенту концентрации, стимулируя переносчик к транспорту глюкозы против указанного градиента. Динамика происходящих при этом процессов пока остается недостаточно ясной и в настоящее время обстоятельно изучается. [22]
Минеральные масла хорошо смачивают растения, проникают в их ткани как через устьица, так и через кутикулу. У чувствительных растений масла проникают не только в межклетники, но и в клетки, при этом происходит растворение в масле плазматических мембран клеток, в результате чего они гибнут. У устойчивых к минеральным маслам растений, например у моркови, такого явления не наблюдается. [23]
Клеточный сок растений характеризуется осмотическим давлением от 5 до 10 атм. Солончаковые почвы развивают осмотическое давление 12 5 атм, а чернозем - всего лишь 2 5 атм. Плазматическая мембрана клеток играет роль полупроницаемой мембраны. Поскольку солончаковая почва содержит более концентрированные растворы солей ( имеет большое осмотическое давление), то вода покидает клетки растения. В результате цитоплазма клетки отслаивается, а растение погибает. На черноземе картина иная - вода из почвы поступает в клетку и разбавляет теперь уже более концентрированный раствор в клетке. Растение хорошо впитывает влагу и развивается. Однако, если испарение и расход влаги недостаточны ( длительное время стоит сырая и холодная погода), то при избытке влаги клетка растения может лопнуть. [24]
Ее роль в первую очередь состоит в том, чтобы отгородить содержимое клетки от окружающей среды, сосредоточить в небольшом объеме пространства все необходимые информационные и функциональные структуры, а у клеток эукариот, кроме того, разделить внутреннюю часть клетки на различные функционально автономные отсеки - ядро, митохондрии и ряд других. Во внешней плазматической мембране клетки функционируют транспортные белки, рецепторы и связанные с ними белковые системы преобразования полученных сигналов. Но структурную основу мембран составляют лип иды. [25]
С этой целью липосомы нагружают раствором лекарственного препарата и затем вводят в кровь. В экспериментах на животных было показано, что использование ли-посом в качестве переносчиков лекарств значительно уменьшает токсичность и увеличивает эффективность препаратов, действующих против простейших, вызывающих лейшманиоз - изнурительное заболевание, поражающее миллионы людей в тропических странах. При определенных условиях липосомы могут сливаться с плазматическими мембранами клеток, Это позволяет в экспериментальных условиях изменять липидный состав клеточных мембран и изучать значение таких изменений. [27]
Эндогенные ПАВ, синтезируемые клетками, выполняют несколько жизненно важных функций. Присутствие сурфактантов в респираторном отделе легкого играет роль регулятора воздушных потоков, ограничивает испарение воды, облегчает абсорбцию кислорода. Эндогенные ПАВ регулируют также деятельность желудочно-кишечного тракта ( ЖКТ), проницаемость плазматических мембран клеток и стабилизируют кожные покровы. [28]
![]() |
Инсулярные гормоны. [29] |
На рибосомах шероховатого ретикулума р-клеток синтезируется препроинсулин, имеющий на W-конце молекулы гидрофобную последовательность из 16 аминокислот, с помощью которой белок проникает в эндоплазматический ретикулум. В просвете трубочек теряется сигнальная последовательность и образованный проинсулин транспортируется в аппарат Гольджи. Образуется инсулин, который накапливается в секреторных гранулах и секретируется при слиянии мембран гранул с плазматической мембраной клетки. [30]