Разделы презентаций


ЦИТОСКЕЛЕТ ЭРИТРОЦИТА

Содержание

БЕЛКИ ЦИТОСКЕЛЕТА ЭРИТРОЦИТА

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ЦИТОСКЕЛЕТ ЭРИТРОЦИТА

ЦИТОСКЕЛЕТ ЭРИТРОЦИТА

Слайд 2БЕЛКИ ЦИТОСКЕЛЕТА ЭРИТРОЦИТА

БЕЛКИ ЦИТОСКЕЛЕТА ЭРИТРОЦИТА

Слайд 4ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ В КЛЕТКЕ ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОРТ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ В КЛЕТКЕ  ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОРТ

Слайд 5Проницаемость биомембран и методы ее исследования.
Пути проникновения веществ в клетку.

Правила Овертона.
Классификация транспортных процессов.
Диффузия, ее виды.
Уравнения, описывающие диффузию.
Осмос и фильтрация.

Проницаемость биомембран и методы ее исследования.Пути проникновения веществ в клетку. Правила Овертона.Классификация транспортных процессов.Диффузия, ее виды.Уравнения, описывающие

Слайд 6ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТА ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНЫ

Регуляция объема клетки
Регуляция рН цитоплазмы
Регуляция ионного

состава цитоплазмы
Обеспечение метаболизма клетки и биоэнергетических процессов
Генерация биоэлектрических потенциалов
Выведение продуктов

обмена
ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТА ВЕЩЕСТВ ЧЕРЕЗ МЕМБРАНЫРегуляция объема клеткиРегуляция рН цитоплазмыРегуляция ионного состава цитоплазмыОбеспечение метаболизма клетки и биоэнергетических процессовГенерация

Слайд 7МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ БИОМЕМБРАН
1.Осмотический (по изменению объема клетки).

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОНИЦАЕМОСТИ БИОМЕМБРАН1.Осмотический (по изменению объема клетки).

Слайд 82.Химический (цитохимический) (проникновение красителей)

Например, Красители для исследования концентрации внутриклеточного

кальция

2.Химический (цитохимический) (проникновение красителей) Например, Красители для исследования концентрации внутриклеточного кальция

Слайд 93.Биохимический (по активности ферментов, участвующих в транспорте)

3.Биохимический (по активности ферментов, участвующих в транспорте)

Слайд 104. Метод изотопных меток: углерода (С14), натрия (Na22), рубидия (Rb86)

и др.

4. Метод изотопных меток: углерода (С14), натрия (Na22), рубидия (Rb86) и др.

Слайд 115.Спектро- и флуорометрический метод.

6.Опосредованные методы ( измерение рН, вольтамперных характеристик)

5.Спектро- и флуорометрический метод.6.Опосредованные методы ( измерение рН, вольтамперных характеристик)

Слайд 12СПОСОБЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЕЩЕСТВ В КЛЕТКУ
ЭКЗО- И ЭНДОЦИТОЗ (связан с нарушением

целостности мембраны клетки)
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИЯ
ТРАНСПОРТ С ПОМОЩЬЮ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СТРУКТУР



СПОСОБЫ ПРОНИКНОВЕНИЯ ВЕЩЕСТВ В КЛЕТКУЭКЗО- И ЭНДОЦИТОЗ (связан с нарушением целостности мембраны клетки)НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИЯТРАНСПОРТ С ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ

Слайд 13НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИЯ
осуществляется благодаря физико-химическим свойствам липидного бислоя

без участия специальных механизмов:

вещества проникают через мембрану благодаря наличию кинков (от англ. kink

– петля) или в области мембранных дефектов

вещества проникают, растворяясь в липидах мембран
НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ДИФФУЗИЯосуществляется благодаря физико-химическим свойствам липидного бислоябез участия специальных механизмов: вещества проникают через мембрану благодаря наличию кинков

Слайд 14ПРАВИЛА Э.ОВЕРТОНА
Проницаемость клеток для органических веществ уменьшается по мере возрастания

в них карбоксильных, гидроксильных и аминогрупп
Увеличение в веществе метиловых, этиловых,

фениловых групп увеличивает проницаемость мембраны для этих веществ
ПРАВИЛА Э.ОВЕРТОНАПроницаемость клеток для органических веществ уменьшается по мере возрастания в них карбоксильных, гидроксильных и аминогруппУвеличение в

Слайд 15КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ
По количеству и направлению переносимых частиц
По изменению свободной

энергии


КЛАССИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВПо количеству и направлению переносимых частицПо изменению свободной энергии

Слайд 16По количеству и направлению переносимых частиц

По количеству и направлению переносимых частиц

Слайд 17По изменению свободной энергии
Свободная энергия уменьшается
Свободная энергия увеличивается


По изменению свободной энергииСвободная энергия уменьшаетсяСвободная энергия увеличивается

Слайд 18ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОРТ
ДИФФУЗИЯ
ОСМОС

ПАССИВНЫЙ ТРАНСПОРТДИФФУЗИЯОСМОС

Слайд 19Движущие силы пассивного транспорта веществ через биологическую мембрану - градиенты:


концентрационный – для нейтральных молекул
электрохимический – для ионов
осмотический
гидростатический


для воды

Движущие силы пассивного транспорта веществ через биологическую мембрану - градиенты: концентрационный – для нейтральных молекулэлектрохимический – для

Слайд 20+
ТРАНСПОРТ НЕЙТРАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ И ИОНОВ

+ТРАНСПОРТ НЕЙТРАЛЬНЫХ МОЛЕКУЛ И ИОНОВ

Слайд 21УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПАССИВНОГО ТРАНСПОРТА



ХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ


ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ОПИСАНИЯ ПАССИВНОГО ТРАНСПОРТАХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

Слайд 22УРАВНЕНИЕ ТЕОРЕЛЛА

УРАВНЕНИЕ ТЕОРЕЛЛА

Слайд 23УРАВНЕНИЕ НЕРНСТА – ПЛАНКА
ЕСЛИ ПЕРЕНОСИМЫЕ ЧАСТИЦЫ НЕ ЗАРЯЖЕНЫ, ТО

УРАВНЕНИЕ НЕРНСТА - ПЛАНКА ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В УРАВНЕНИЕ ФИКА
В. Нернст
1864-1941
М. Планк
1858-1947

УРАВНЕНИЕ НЕРНСТА – ПЛАНКА ЕСЛИ ПЕРЕНОСИМЫЕ ЧАСТИЦЫ НЕ ЗАРЯЖЕНЫ, ТО УРАВНЕНИЕ НЕРНСТА - ПЛАНКА ПРЕОБРАЗУЕТСЯ В УРАВНЕНИЕ

Слайд 24УРАВНЕНИЕ ФИКА ДЛЯ ПРОСТОЙ ДИФФУЗИИ
или с учетом определения потока

УРАВНЕНИЕ ФИКА ДЛЯ ПРОСТОЙ ДИФФУЗИИили с учетом определения потока

Слайд 25УРАВНЕНИЕ КОЛЛЕНДЕРА – БЕРЛУНДА
(при условии, что мембрана имеет постоянную толщину)


P – КОЭФФИЦИЕНТ ПРОНИЦАЕМОСТИ
P=Dβ/l, ГДЕ l – ТОЛЩИНА МЕМБРАНЫ,

β - КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
C1 И C2 – КОНЦЕНТРАЦИИ ВЕЩЕСТВА ПО ОБЕ СТОРОНЫ МЕМБРАНЫ
УРАВНЕНИЕ КОЛЛЕНДЕРА – БЕРЛУНДА(при условии, что мембрана имеет постоянную толщину) P – КОЭФФИЦИЕНТ ПРОНИЦАЕМОСТИ P=Dβ/l, ГДЕ l

Слайд 26dm/dt
c
Зависимость скорости простой диффузии от концентрации переносимого вещества

dm/dtcЗависимость скорости простой диффузии от концентрации переносимого вещества

Слайд 27ОБЛЕГЧЕННАЯ ДИФФУЗИЯ

ОБЛЕГЧЕННАЯ  ДИФФУЗИЯ

Слайд 28ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЛЕГЧЕННОЙ ДИФФУЗИИ
перенос веществ с участием переносчика происходит значительно

быстрее по сравнению со свободной диффузией
обладает свойством насыщения
наблюдается конкуренция переносимых

веществ в тех случаях, когда одним переносчиком переносятся разные вещества
имеются блокаторы
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЛЕГЧЕННОЙ ДИФФУЗИИперенос веществ с участием переносчика происходит значительно быстрее по сравнению со свободной диффузиейобладает свойством

Слайд 29ОБЛЕГЧЕННАЯ ДИФФУЗИЯ

ОБЛЕГЧЕННАЯ ДИФФУЗИЯ

Слайд 30СПОСОБЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БЕЛКОВ-ПЕРЕНОСЧИКОВ В МЕМБРАНЕ

СПОСОБЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ БЕЛКОВ-ПЕРЕНОСЧИКОВ В МЕМБРАНЕ

Слайд 31МИГРАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
РАЗМЕР ПЕРЕНОСЧИКА МЕНЬШЕ, ЧЕМ ТОЛЩИНА МЕМБРАНЫ

МИГРАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМРАЗМЕР ПЕРЕНОСЧИКА МЕНЬШЕ, ЧЕМ ТОЛЩИНА МЕМБРАНЫ

Слайд 32РОТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
Л – липидный бислой
П – переносчик
S – переносимый субстрат

РОТАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМЛ – липидный бислойП – переносчикS – переносимый субстрат

Слайд 33ИЗМЕНЕНИЕ КОНФОРМАЦИИ ПЕРЕНОСЧИКА

ИЗМЕНЕНИЕ КОНФОРМАЦИИ ПЕРЕНОСЧИКА

Слайд 34ТРАНСПОРТ С ПОМОЩЬЮ ИОНОФОРОВ
ИОНОФОРЫ – ГИДРОФОБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ,

ОБРАЗУЮЩИЕ КОМПЛЕКС С ПЕРЕНОСИМЫМИ ИОНАМИ
Скульптурная композиция, изображающая структуру калиевого комплекса

валиномицина перед Институтом биоорганической химии АН СССР (ныне — РАН)
ТРАНСПОРТ С ПОМОЩЬЮ ИОНОФОРОВИОНОФОРЫ – ГИДРОФОБНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ РАЗЛИЧНОЙ ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЫ, ОБРАЗУЮЩИЕ КОМПЛЕКС С ПЕРЕНОСИМЫМИ ИОНАМИСкульптурная композиция, изображающая

Слайд 35ИОНОФОРЫ
ПОДВИЖНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ
ФОРМИРУЮЩИЕ КАНАЛ
КЛАССИФИКАЦИЯ ИОНОФОРОВ ПО МЕХАНИЗМУ ПЕРЕНОСА
ВАЛИНОМИЦИН
КАЛЬЦИЕВЫЙ ИОНОФОР
ГРАМИЦИДИН
АМФОТЕРИЦИН
НИСТАТИН
АЛАМЕТИЦИН

ИОНОФОРЫПОДВИЖНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИФОРМИРУЮЩИЕ КАНАЛКЛАССИФИКАЦИЯ ИОНОФОРОВ ПО МЕХАНИЗМУ ПЕРЕНОСАВАЛИНОМИЦИНКАЛЬЦИЕВЫЙ ИОНОФОРГРАМИЦИДИНАМФОТЕРИЦИННИСТАТИНАЛАМЕТИЦИН

Слайд 36ВАЛИНОМИЦИН

К+

ВАЛИНОМИЦИНК+

Слайд 37СВОЙСТВА ИОНОФОРОВ, ОБРАЗУЮЩИХ КАНАЛЫ
АМФИФИЛЬНОСТЬ
ДЛИНА МОЛЕКУЛЫ РАВНА ТОЛЩИНЕ МЕМБРАНЫ, ЛИБО ВПОЛОВИНУ

МЕНЬШЕ ЕЕ
КАНАЛЫ ИЗ ИОНОФОРА ПРОНИЗЫВАЮТ НАСКВОЗЬ МЕМБРАНУ
ОБРАЗОВАНИЕ ВНУТРИМОЛЕКУЛЯРНЫХ ВОДОРОДНЫХ СВЯЗЕЙ

СВОЙСТВА ИОНОФОРОВ, ОБРАЗУЮЩИХ КАНАЛЫАМФИФИЛЬНОСТЬДЛИНА МОЛЕКУЛЫ РАВНА ТОЛЩИНЕ МЕМБРАНЫ, ЛИБО ВПОЛОВИНУ МЕНЬШЕ ЕЕКАНАЛЫ ИЗ ИОНОФОРА ПРОНИЗЫВАЮТ НАСКВОЗЬ МЕМБРАНУОБРАЗОВАНИЕ

Слайд 38ГРАМИЦИДИН
ДИАМЕТР 0,4 НМ
ПРОНИЦАЕМОСТЬ ГРАМИЦИДИНОВОГО КАНАЛА ДЛЯ ИОНОВ
Li < Na

K < Rb < Cs

ГРАМИЦИДИНДИАМЕТР 0,4 НМПРОНИЦАЕМОСТЬ ГРАМИЦИДИНОВОГО КАНАЛА ДЛЯ ИОНОВLi < Na < K < Rb < Cs

Слайд 39АМФОТЕРИЦИНОВЫЙ КАНАЛ
ДИАМЕТР 0,7 НМ
ПРОПУСКАЕТ ОДНОВАЛЕНТНЫЕ ИОНЫ, ВОДУ, НЕЭЛЕКТРОЛИТЫ
ЛУЧШЕ ПРОВОДИТ АНИОНЫ

АМФОТЕРИЦИНОВЫЙ КАНАЛДИАМЕТР 0,7 НМПРОПУСКАЕТ ОДНОВАЛЕНТНЫЕ ИОНЫ, ВОДУ, НЕЭЛЕКТРОЛИТЫЛУЧШЕ ПРОВОДИТ АНИОНЫ

Слайд 40АЛАМЕТИЦИН
МОДЕЛЬ «БОЧОНКА»
ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МП; ПРОНИЦАЕМ ДЛЯ КАТИОНОВ И АНИОНОВ

АЛАМЕТИЦИНМОДЕЛЬ «БОЧОНКА»ЗАВИСИМОСТЬ ОТ МП; ПРОНИЦАЕМ ДЛЯ КАТИОНОВ И АНИОНОВ

Слайд 41ТРАНСПОРТ ВОДЫ


ТРАНСПОРТ ВОДЫ

Слайд 42ТРАНСПОРТ ВОДЫ
Осмос
Фильтрация
градиент гидростатического давления и осмотический градиент – для воды.

ТРАНСПОРТ ВОДЫОсмосФильтрацияградиент гидростатического давления и осмотический градиент – для воды.

Слайд 43ОСМОС – ПЕРЕНОС ВОДЫ ИЗ ОБЛАСТИ НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА

В ОБЛАСТЬ ЕГО ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ
ОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

ОСМОС – ПЕРЕНОС ВОДЫ ИЗ ОБЛАСТИ НИЗКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ РАСТВОРЕННОГО ВЕЩЕСТВА В ОБЛАСТЬ ЕГО ВЫСОКОЙ КОНЦЕНТРАЦИИОСМОТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ

Слайд 45ФИЛЬТРАЦИЯ – ПЕРЕНОС ВОДЫ ИЗ ОБЛАСТИ ВЫСОКОГО В ОБЛАСТЬ НИЗКОГО

ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ
СКОРОСТЬ ПЕРЕНОСА

ФИЛЬТРАЦИЯ – ПЕРЕНОС ВОДЫ ИЗ ОБЛАСТИ ВЫСОКОГО В ОБЛАСТЬ НИЗКОГО ГИДРОСТАТИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯСКОРОСТЬ ПЕРЕНОСА

Слайд 46ВОДНЫЙ КАНАЛ, ОБРАЗОВАННЫЙ АКВАПОРИНАМИ
За открытие аквапоринов Питер Эгр получил в

2003 году Нобелевскую премию по химии

ВОДНЫЙ КАНАЛ, ОБРАЗОВАННЫЙ АКВАПОРИНАМИЗа открытие аквапоринов Питер Эгр получил в 2003 году Нобелевскую премию по химии

Слайд 47«Водные каналы« (аквапорины) избирательно пропускают молекулы воды, но препятствуют протоку

ионов и других растворимых веществ.

Другие акваглицерофорины пропускают не только

воду, но и глицерин, CO2, аммиак и мочевину, в зависимости от диаметра и формы образуемой поры.

АКВАПОРИНЫ – БЕЛКИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ МАССОЙ 30 кДа
ОБРАЗУЮТ ТЕТРАМЕРЫ

Скорость 3·109 молекул воды в секунду

«Водные каналы« (аквапорины) избирательно пропускают молекулы воды, но препятствуют протоку ионов и других растворимых веществ. Другие акваглицерофорины

Слайд 48Механизм, предотвращающий проведение протонов через водную пору

Благодаря диполям спиралей

атомы кислорода в молекулах воды, оказавшихся в сужении поры, ориентируются

к боковым группам аспарагинов 76 и 192 (вверху). После этого между их амидными группами и кислородом образуются водородные связи, а те, что соединяли непрерывную цепочку молекул воды, в этом месте обрываются.
Механизм, предотвращающий проведение протонов через водную пору Благодаря диполям спиралей атомы кислорода в молекулах воды, оказавшихся в

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика