Back to chapter

5.1:

Что такое мембраны?

JoVE Core
Biology
This content is Free Access.
JoVE Core Biology
What are Membranes?

Languages

Share

– [Инструктор] Мембраны – это динамические слои, которыеглавным образом состоят из фосфолипидов, протеинови углеводов, которые заключают в себя клетку, посредствомформирования выборочно проницаемых границ ивнутренних отделов. В числе компонентов мембраны есть т. н. фосфолипиды, которыепредставляют из себя полярные молекулы, что спонтанноорганизовываются в продолжительный двойной слой толщиной7 нанометров. Фосфолипидный двойной слой. Гидрофильные (те, что тяготеют к воде) полярные головырасположены по направлению внутрь и наружу клетки. Снаружи, внутри. Гидрофобные (боящиеся воды) неполярные хвосты выстраиваютсяв ряд в середине, чтобы избежать контакта с водой. В то время как фосфолипиды создают основную структуру,их взаимодействие с другими компонентами, такими какмембранные протеины и углеводы,определяет функциональныекачества. В зависимости от потребностей клетки,некоторые протеины работают как рецепторы, чтопреобразовывают сигналы в среде клетки. Внеклеточный сигнал. Например, поверхностный рецептор клетки ловит сигналво внеклеточном пространствеи генерирует внутриклеточные сигналы. Внутриклеточный сигнал. Другие же соединяются в форме транспортеров, что формируютпуть, который могут пересекать различные типы молекул. Так же, протеины могут служить структурными связямидля того, чтобы соединить цитоскелет с внеклеточнойматрицей или соседними клетками. Цитоскелет. Внеклеточная матрица. В заключении, углеводы связываются с фосфолипидами,образуя гликолипиды,Гликолипиды. или же с протеинами на мембранах,образуя гликопротеины. Гликопротеины. И те, и другие имеют важные функции, например:связывать гормоны или нейромедиаторы, а так жепозволять клеткам определять друг друга.

5.1:

Что такое мембраны?

Ключевой характеристикой жизни является способность отделять внешнюю среду от внутреннего пространства. Для этого в клетках появились полупроницаемые мембраны, которые регулируют прохождение биологических молекул. Кроме того, клеточная мембрана определяет форму клетки и взаимодействие с внешней средой. Мембраны эукариотических клеток также служат для разделения внутреннего пространства на органеллы, включая эндомембранные структуры ядра, эндоплазматический ретикулум и аппарат Гольджи.

Мембраны в основном состоят из фосфолипидов, состоящих из гидрофильных головок и двух гидрофобных хвостов. Эти фосфолипиды самоорганизуются в бислои, хвосты которых ориентированы к центру мембраны, а головки – наружу. Такое расположение позволяет полярным молекулам взаимодействовать с головками фосфолипидов как внутри, так и снаружи мембраны, но предотвращает их перемещение через гидрофобное ядро ​​мембраны.

Белки и углеводы определяют уникальные свойства клеточной мембраны. Интегральные белки встроены в мембрану, а периферические белки прикреплены к внутренней или внешней поверхности мембраны. Трансмембранные белки – это интегральные белки, охватывающие всю клеточную мембрану. Белки трансмембранного рецептора важны для передачи сообщений извне внутрь клетки. При связывании с внеклеточной сигнальной молекулой трансмембранные рецепторы претерпевают конформационные изменения, которые служат внутриклеточным сигналом. Другие белки, такие как ионные каналы, служат для регулирования прохождения больших или полярных молекул через ядро ​​гидрофобной мембраны.

Углеводы связаны либо с липидами, либо с белками на внешней поверхности клеточной мембраны. Уникальные паттерны гликопротеинов и гликолипидов, присутствующие на внешней поверхности клетки, позволяют клеткам распознавать друг друга. Иммунные клетки человека способны отличать “своих” от чужих, распознавая углеводные модификации на поверхности клеток. Вместе белки, углеводы и липиды, присутствующие на мембране, создают функциональную и гибкую границу для клеток.

Suggested Reading

Sych, Taras, Yves Mély, and Winfried Römer. "Lipid self-assembly and lectin-induced reorganization of the plasma membrane." Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences 373, no. 1747 (2018): 20170117. [Source]

Tarbell, John M., and L. M. Cancel. "The glycocalyx and its significance in human medicine." Journal of Internal Medicine 280, no. 1 (2016): 97-113. [Source]