Back to chapter

5.2:

Текучесть мембран

JoVE Core
Biology
This content is Free Access.
JoVE Core Biology
Membrane Fluidity

Languages

Share

[инструктор] Разнообразие компонентов, связанных с плазменной мембраной, наряду с её способностью адаптироваться к переменам, помогает поддерживать динамическую текучесть мембраны. Например, один из крупнейших компонентов, фосфолипиды, могут существовать в любой насыщенной форме, содержат максимальное количество водородов и не имеют двойных связей или ненасыщенных форм, которые имеют хотя бы одну двойную связь. Когда температура падает, насыщенные фосфолипиды, с их длинными, прямыми, цепями жирных кислот, могут сблизиться сильнее, чем ненасыщенные, в которых есть излом цепи из-за двойных связей. Это дополнительное пространство сохраняет некоторую текучесть мембраны. Другой компонент, холестерин, может вставляться между фосфолипидами, и также создаёт пространство, что повышает текучесть при низких температурах. При более высоких температурах, когда мембрана является более жидкой, стероидные кольца в холестерине обеспечивают структурную поддержку для фосфолипидов, не давая мембране стать слишком текучей. Таким образом, регулирование текучести мембраны – важный ответ клетки на изменения температуры, в тех случаях, когда сезонные изменения вызывают модификации в составе жирных кислот рыб.

5.2:

Текучесть мембран

Клеточные мембраны состоят из фосфолипидов, белков и углеводов, которые слабо связаны друг с другом посредством химических взаимодействий. Молекулы обычно могут перемещаться в плоскости мембраны, придавая мембране ее гибкий характер, называемый текучестью. Две другие особенности мембраны способствуют текучести мембраны: химическая структура фосфолипидов и присутствие холестерина в мембране.

Жирные кислоты фосфолипидов могут быть насыщенными или ненасыщенными. Насыщенные жирные кислоты имеют одинарные связи между углеводородным остовом и насыщены максимальным количеством атомов водорода. Эти насыщенные хвосты прямые и поэтому могут плотно сбиваться. Напротив, хвосты ненасыщенных жирных кислот содержат двойные связи между атомами углерода, что придает им изогнутую форму и предотвращает плотную упаковку. Увеличение относительной доли фосфолипидов с ненасыщенными хвостами приводит к более жидкой мембране. Организмы, такие как бактерии и дрожжи, которые испытывают колебания температуры окружающей среды, могут регулировать содержание жирных кислот в своих мембранах, чтобы поддерживать относительно постоянную текучесть.

В клеточных мембранах холестерин может взаимодействовать с головками фосфолипидов, частично иммобилизуя проксимальную часть углеводородной цепи. Это взаимодействие снижает способность полярных молекул пересекать мембрану. Холестерин также предотвращает плотную упаковку фосфолипидов, тем самым предотвращая вероятность замерзания мембран. Точно так же холестерин действует как структурный буфер при повышении температуры, ограничивая чрезмерную текучесть.

Также предполагается, что холестерин играет роль в организации мембранных липидов и белков в функциональные группы, называемые липидными рафтами. Считается, что эти группы белков, фосфолипидов и холестерина разделяют области мембраны, располагая молекулы с аналогичными функциями в непосредственной близости друг от друга. Однако конкретная структура и функция этих мембранных пластырей неясны и являются активной областью исследований.

Suggested Reading

Renne, Mike F., and Anton IPM de Kroon. "The role of phospholipid molecular species in determining the physical properties of yeast membranes." FEBS Letters 592, no. 8 (2018): 1330-1345. [Source]

Steck, Theodore L., and Yvonne Lange. "Cell cholesterol homeostasis: mediation by active cholesterol." Trends in Cell Biology 20, no. 11 (2010): 680-687. [Source]