Лекция 6. Липиды. Мембраны.
Химическое строение триацилглицеролов, глицерофосфолипидов, сфинголипидов, стероидов. Липидный состав биологических мембран. Амфифильная природа мембранных липидов.
Текучесть мембран, влияние на нее жирнокислотного состава мембранных липидов, поливалентных катионов, холестерола. Мембранные белки: интегральные и периферические. Асимметрия мембран. Сборка мембран.
Микротранспорт: пассивный транспорт (простая и облегченная диффузия), активный транспорт (первичный и вторичный). Унипорт и котранспорт (симпорт и антипорт). Макротранспорт: эндоцитоз (пиноцитоз и фагоцитоз) и экзоцитоз. Окаймленные ямки и пузырьки. Роль клатрина.
Лизосомы, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи и мембранный транспорт. Липосомы, как модель биологических мембран и транспортная форма лекарственных препаратов.
5. Мембранные рецепторы. Строение G -белков. Образование вторичных посредников: циклических нуклеотидов, инозитолтрифосфата, диацилглицерола. Роль Са2+. Виды протеинкиназ. Метаболические изменения в ответ на сигнальные молекулы. Внутриклеточная передача сигнала.
| Краткое содержание | Конспект |
Липидный состав мембран
Большинство липидов в мембранах млекопитающих представлены фосфолипидами(фосфатидилхолином, фосфатидилэтаноламином, фосфатадилсерином, фосфатидилинозитолом, кардиолипином), сфингомиелином, цереброзидами, ганглиозидами и холестеролом.
Фосфолипиды в составе мембран подразделяются на две основные группы. Наиболее распространены фосфоглицериды, состоящие из остатка глицерола, к которому присоединены эфирными связями две жирнокислотные молекулы и фосфорилированный спирт. Жирные кислоты обычно содержат четное число атомов углерода, в основном 14 или 16. Их углеродные цепочки не разветвлены и могут быть как насыщенными, так и ненасыщенными.
Функции биомембран
Микротранспорт: пассивный транспорт (простая и облегченная диффузия), активный транспорт (первичный и вторичный). Унипорт и котранспорт (симпорт и антипорт). Макротранспорт: эндоцитоз (пиноцитоз и фагоцитоз) и экзоцитоз. Окаймленные ямки и пузырьки. Роль клатрина
Перенос вещества и информации через мембраны:
1. Трансмембранное перемещение малых молекул:
- Диффузия (пассивная и облегченная).
- Активный транспорт.
2. Трансмембранное перемещение крупных молекул:
- Эндоцитоз.
- Экзоцитоз.
3. Передача сигнала через мембраны
Рецепторы клеточной поверхности
1. Передача сигнала (например, глюкагон→цАМФ).
2. Интернализация сигнала (сопряженная с эндоцитозом, например рецептор ЛПНП).
4. Межклеточные контакты и коммуникации
Схема работы белков-переносчиков, функционирующих по принципу унипорта, симпорта и антипорта:
Виды макротранспорта (эндоцитоз, экзоцитоз):
Строение и функционирование Nа+,К+-АТФ-азы плазматической мембраны:
По какому принципу работает Nа+,К+-АТФ-аза?
Липосома
Каково значение липосом в медицинской практике?
5. Мембранные рецепторы. Строение G -белков. Образование вторичных посредников: циклических нуклеотидов, инозитолтрифосфата, диацилглицерола. Роль Са2+. Виды протеинкиназ. Метаболические изменения в ответ на сигнальные молекулы. Внутриклеточная передача сигнала
Активация рецептора инсулина - тирозиновой протеинкиназы:
Регуляция активности мембранной (1) и цитозольной (2) гуанилатциклазы:
Инозитолфосфатная система:
Передача сигнала на внутриклеточные рецепторы:
Основные этапы передачи гормональных сигналов и результат их действия:
Схема ответной реакции гепатоцита на действие адреналина:
Лекция 6. Липиды. Мембраны.
Химическое строение триацилглицеролов, глицерофосфолипидов, сфинголипидов, стероидов. Липидный состав биологических мембран. Амфифильная природа мембранных липидов.
Дата: 2018-11-18, просмотров: 934.