Разделы презентаций


Иллюстрации которые можно сфотографировать на лекциях по ПАК

Содержание

Внешний вид одной из частей пособия (цвет обложки может быть другой)Необходимо дополнять материал лекций материалом изметодическогопособия !!!

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Иллюстрации которые можно сфотографировать на лекциях по ПАК

Иллюстрации которые можно сфотографировать на лекциях по ПАК

Слайд 2Внешний вид одной из частей пособия (цвет обложки может быть другой)
Необходимо

дополнять
материал лекций
материалом из
методического
пособия !!!

Внешний вид одной из частей пособия (цвет обложки может быть другой)Необходимо дополнять материал лекций материалом изметодическогопособия !!!

Слайд 3Церамид

Церамид

Слайд 4Фосфоглицеролипиды

Фосфоглицеролипиды

Слайд 5Примеры названий липидов

Примеры названий липидов

Слайд 6Этапы полимеризации фибрилл:

Активация

(нужны специальные белки,
+ АТФ или ГТФ)
Нуклеация
(образование затравки из нескольких
структурных единиц)
Элонгация
(дальнейшее соединение структурных единиц в фибриллу или трубочку)

Нуклеус (лат.) – ядро; элонг (англ.) - дальше


Этапы полимеризации фибрилл:              Активация

Слайд 7Ассоциированные с МТ и МФ белки
- стабилизирующие
- регуляторные


(регулируют полимеризацию;

например,
кэп-белки «+» мешают сборке,
кэп-белки « -» мешают разборке)
- сшивающие
(образуют пучки и сети)
- якорные (крепят к белкам ПМ)
- двигательные (=моторные)
Ассоциированные  с МТ и МФ белки - стабилизирующие - регуляторные   (регулируют полимеризацию;

Слайд 8Полимеризация актиновых МФ
G-актин
Активация

+ АТФ,
+ Мg

2+
Уходит

белок- ингибитор
Нуклеация


тример

+ конец

― конец

Элонгация

F-актин

Полимеризация актиновых МФG-актинАктивация     →+ АТФ,+ Мg 2+Уходит  белок-

Слайд 9Миозиновая микрофибрилла
Химические

связи
От 2

до

500

молекул

Миозиновая микрофибрилла Химические    связиОт 2 до 500 молекул

Слайд 10При увеличении концентрации ионов Са 2+





Головки миозина
наклоняются

и «шагают»
(вправо от метки ▼ на рисунке)
вдоль актиновой МФ
(она смещается влево на рисунке)










При увеличении концентрации ионов Са 2+        Головки миозина

Слайд 11Актиновая МФ
Миозин II-V
Белок в мембране
мембранного пузырька


в клетке
Актиновая МФ
Миозин I
Белок в ПМ клетки
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Актиновая МФМиозин II-V    Белок в мембранемембранного пузырька в клеткеАктиновая МФМиозин IБелок в ПМ клетки----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Слайд 12Сокращение мышечного волокна (+ Са 2+, + АТФ)
Оболочка волокна
Оболочка волокна
Актиновая

МФ
Белковый тяж
Миозиновая
МФ

Сокращение мышечного волокна (+ Са 2+, + АТФ)Оболочка волокнаОболочка волокнаАктиновая МФБелковый тяжМиозиновая МФ

Слайд 13Полимеризация ПФ
Тетрамер;
из 4 фибриллярных белков
ПФ
8 тетрамеров
в составе ПФ

Сборка по

типу
«кирпичная кладка»

Полимеризация ПФТетрамер;из 4 фибриллярных белковПФ8 тетрамеров в составе ПФСборка по типу «кирпичная кладка»

Слайд 14Полимеризация МТ (начинается в ЦОМТ)
+ГТФ, + Mg 2+ ,
+ γ-тубулин
гетеродимер
протофибрилла
13

глобул
«шахматный
коврик»
МТ
Ассоциированные с МТ
белки, например, моторные,
относят к группе MAPs

=
микротрубочко-ассоциированные белки
Полимеризация МТ (начинается в ЦОМТ)+ГТФ, + Mg 2+ , + γ-тубулингетеродимерпротофибрилла13 глобул«шахматный коврик»МТАссоциированные с МТбелки, например, моторные,

Слайд 15












R - рецептор
переносчики
хемочувствительные
потенциалчувствительный
Глю-коза
R
ПМ
ЦП
Глюкоза
Канал Glu T
Канал для Na +


АХ
Na +
ПМ
ЦП
деполяризация
мембраны клетки
Ca 2+
ПМ
ЦП

R - рецепторпереносчикихемочувствительныепотенциалчувствительныйГлю-козаRПМЦПГлюкоза Канал Glu TКанал для Na + АХNa +ПМЦПдеполяризациямембраны клеткиCa 2+ПМЦП

Слайд 16Классификация пассивного и активного транспорта (не цитоза!)
унипорт
копорт

Классификация пассивного и активного транспорта (не цитоза!)унипорткопорт

Слайд 17Пример унипорта
АТФ-аза – переносчик


«гликопротеин Р» (Р- лат.)

Выводит из клеток
(в основном печени, почек и
кишечника)
токсичные вещества, в том числе
лекарственные препараты
Пример унипорта      АТФ-аза – переносчик     «гликопротеин Р» (Р-

Слайд 18Пример антипорта – электрогенный (создает поляризацию ПМ) Na + / K

+ –насос (первичный активный транспорт)

Пример антипорта – электрогенный  (создает поляризацию ПМ) Na + / K + –насос  (первичный активный

Слайд 19Транспорт в мембранной упаковке - цитоз

Транспорт в мембранной упаковке - цитоз

Слайд 20Фагоцитоз

Фагоцитоз

Слайд 21Макропиноцитоз
+
(- фосфат)

Макропиноцитоз +(- фосфат)

Слайд 22Схема работы RGE – системы (Рецептор, G-белок, Энзим)

Схема работы RGE – системы  (Рецептор, G-белок, Энзим)

Слайд 23Третий вид RGE – систем

3. фосфолипазные
Ферменты – фосфолипазы
Субстрат – мембранные липиды
Вторичные

посредники:
А) головка липида = инозитол-3-фосфат
(она – сигнал для пассивного транспорта
Ca 2+ из г ЭПС)
Б) диацилглицерол
Ca 2+ и диацилглицерол активируют
протеинкиназу С (лат.).
Третий вид RGE – систем         3. фосфолипазныеФерменты – фосфолипазыСубстрат

Слайд 24Межклеточные контакты
гетерофильные
гомофильные

Межклеточные контактыгетерофильныегомофильные

Слайд 25Точечная десмосома

Точечная десмосома

Слайд 26Оставшиеся функции ПАК:

Функция родства
- Важна

при направленной миграции клеток : клетка узнает рецептором сигнальные молекулы и двигается в том направлении, где их концентрация выше (это хемотаксис)
- например, у эмбриона в ходе гистогенеза (образования тканей), органогенеза
- например, у родившихся людей по организму мигрируют тимоциты и зрелые Т-лимфоциты

Оставшиеся функции ПАК:            Функция родства

Слайд 27Оставшиеся функции ПАК:

Индивидуализирующая или

маркёрная функция
белки и углеводы гликокаликса могут быть
антигенами
2 типа антигенов (АГ):
1) Дифференцировочные маркёры одного организма, т.е. разные у клеток разной дифференцировки. В норме иммунная система не узнает их как чужие.
2) Групповые антигены – АГ клеток одной дифференцировки, которые могут различаться у разных людей (белки HLA на лейкоцитах, гликосфинголипиды системы АВО на эритроцитах)
Оставшиеся функции ПАК:         Индивидуализирующая или

Слайд 28Оставшиеся функции ПАК:
Опорно-двигательная

функция
- осуществляется с помощью цитоскелета

Метаболическая функция
- её выполняют ферменты ПАК
- примеры: 1) гидролазы в НМК клеток тонкой кишки; 2) АТФ-азы с составе насосов мембраны, в составе актина и головок миозина; 3) ферменты мембран, работающие в комплексе с G-белком при передаче сигнала через рецептор.

Оставшиеся функции ПАК:       Опорно-двигательная функция  - осуществляется с помощью цитоскелета

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