Химическое строение триацилглицеролов, глицерофосфолипидов, сфинголипидов, стероидов. Липидный состав биологических мембран. Амфифильная природа мембранных липидов
Поможем в ✍️ написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

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

Проницаемость искусственной мембраны для различных веществ 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): Почему вещества, имеющие заряд, и очень крупные молекулы не могут пройти через липидный бислой с помощью свободной диффузии? Схематическое изображение пассивного и активного видов транспорта: Строение и функционирование Nа++-АТФ-азы плазматической мембраны: По какому принципу работает Nа++-АТФ-аза?

Липосома

 

Аппарат Гольджи и его роль в клетке 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

Схема передачи сигнала: - взаимодействие рецептора с сигнальной молекулой (первичный посредник); - активация мембранного фермента, ответственного за образование вторичного посредника; - образование вторичного посредника (цАМФ, цГМФ, ИФ3, ДАГ, Са2+); - активация посредниками специфических белков (в основном протеинкиназ), которые в свою очередь, фосфорилируя ферменты, оказывают влияние на активность внутриклеточных процессов. Участие рецепторов в трансмембранной передаче 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:     Пронумеруйте перечисленные ниже виды рецепторов в соответствии с указанными на рисунке участками: … – рецепторы с каталитической активностью (рецептор инсулина); … – рецепторы, передающие сигнал на фосфолипазу С, например α1-адренорецептор; … – рецепторы, связанные с ионными каналами, например рецептор ГАМК; … – рецепторы, связывающие гормон в цитозоле или ядре, например рецептор кортизола; … – рецепторы с каталитической активностью (гуанилатциклаза, рецептор ПНФ –                                                                   предсердного натрийуретического фактора); …   – рецепторы, передающие сигнал на аденилатциклазу, например β-адренорецепторы.   Аденилатциклазный путь передачи информации:     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: 667.