Разделы презентаций


Клеточные мембраны Транспортные системы

Содержание

Плазматическая мембранаОбразует закрытые пространства вокруг клеточной протоплазмы, разделяя одну клетку от другой и т.о. формируют множественное клеточное разнообразие. Плазматическая мембрана имеет избирательную проницаемость и действует как барьер, поддерживая отличия внутриклеточной среды

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Клеточные мембраны
Транспортные системы

Клеточные мембраныТранспортные системы

Слайд 2Плазматическая мембрана
Образует закрытые пространства вокруг клеточной протоплазмы, разделяя одну клетку

от другой и т.о. формируют множественное клеточное разнообразие. Плазматическая мембрана

имеет избирательную проницаемость и действует как барьер, поддерживая отличия внутриклеточной среды от внеклеточной
Плазматическая мембранаОбразует закрытые пространства вокруг клеточной протоплазмы, разделяя одну клетку от другой и т.о. формируют множественное клеточное

Слайд 3Цитоплазматическая мембрана
образует специализированные участки внутри клетки. Т.о. внутриклеточная мембрана

образует множество морфологически различных структур (органелл): митохондрии эндоплазматический ретикулум, комплекс

Гольджи, лизосомы, ядерные мембраны
Цитоплазматическая мембрана образует специализированные участки внутри клетки. Т.о. внутриклеточная мембрана образует множество морфологически различных структур (органелл): митохондрии

Слайд 4Химический состав
Липидов – около 60%
Протеинов– около 40%
Углеводов – около 1-3%
Воды

и минеральных веществ – следовые количества

Химический составЛипидов – около 60%Протеинов– около 40%Углеводов – около 1-3%Воды и минеральных веществ – следовые количества

Слайд 5Липиды
Наиболее распространенными есть
Фосфолипиды,
Гликолипиды,
Холестерол

ЛипидыНаиболее распространенными есть  Фосфолипиды, Гликолипиды,Холестерол

Слайд 6Фосфолипиды
1. Фосфолипиды содержат глицериновый скелет к которому 2 эфирными связями

присоединены 2 жирные кислоты и фосфорилированный спирт (этаноламин, холин, серин)


Жирные кислоты

фосфорилированный спирт

глицерол

Фосфолипиды1. Фосфолипиды содержат глицериновый скелет к которому 2 эфирными связями присоединены 2 жирные кислоты и фосфорилированный спирт

Слайд 72. Сфингомиелины
Содержат сфингозиновый скелет чаще чем глицерольный. Жирные кислоты соединены

амидными связями аминогрупп сфингозина. Первичная гидроксильная группа сфингозина естерифицирована с

фосфохолином. Сфингомиелины это самый важный компонент миелиновых оболочек аксональных отростков нейронов.
2. СфингомиелиныСодержат сфингозиновый скелет чаще чем глицерольный. Жирные кислоты соединены амидными связями аминогрупп сфингозина. Первичная гидроксильная группа

Слайд 8Гликолипиды
Углеводсодержащие липиды
1. Цереброзиды
2. Ганглиозиды

Тоже являются

производными сфингозина.

ГликолипидыУглеводсодержащие липиды 1. Цереброзиды 2. Ганглиозиды   Тоже являются производными сфингозина.

Слайд 9Стеролы
Наиболее широко представленным стеролом в клеточной мембране есть холестерол, который

содержится в основном в плазматических мембранах, но также в небольших

количествах содержится в митохондриях, комплексе Гольджи и ядерных мембранах
СтеролыНаиболее широко представленным стеролом в клеточной мембране есть холестерол, который содержится в основном в плазматических мембранах, но

Слайд 10Мембраны амфипатичны
Подавляющее большинство липидов клеточных мембран содержат как гидрофильный, так

и гидрофобный участок, поэтому они называются амфипатичными. И мембраны, поэтому,

также являются амфипатичными

Полярная группа

Неполярная группа

Мембраны амфипатичныПодавляющее большинство липидов клеточных мембран содержат как гидрофильный, так и гидрофобный участок, поэтому они называются амфипатичными.

Слайд 11Мембранные липиды образуют двухслойный слой
ВОДНАЯ СРЕДА
ВОДНАЯ СРЕДА
Гидро-
фильный
Гидро-
фильный
Гидро-
фобный

Мембранные липиды образуют двухслойный слой ВОДНАЯ СРЕДАВОДНАЯ СРЕДАГидро-фильныйГидро-фильныйГидро-фобный

Слайд 12Мембранные белки
Мембранные фосфолипиды действуют как растворитель для мембранных белков
-

Интегральные (внутренние)
Большинство мембранных протеинов это интегральные компоненты мембран (70%)
Проникают сквозь

мембрану от внешней до внутренней поверхности.
Мембранные белкиМембранные фосфолипиды действуют как растворитель для мембранных белков - Интегральные (внутренние)Большинство мембранных протеинов это интегральные компоненты

Слайд 13Мембранные белки
Периферические белки – около 30%
Периферические белки не взаимодействуют непосредственно

с фосфолипидами мембран. Они слабо связаны с гидрофильной зоной интегральный

белков и могут быть легко высвобождены от них при высаливании.
Мембранные белкиПериферические белки – около 30%Периферические белки не взаимодействуют непосредственно с фосфолипидами мембран. Они слабо связаны с

Слайд 14Функции мембранных белков
Транспорт
Структура мембраны
Рецепторы
Энзимы
Антигены

Функции мембранных белковТранспортСтруктура мембраныРецепторы Энзимы Антигены

Слайд 15Жидкокристаллическая модель мембран
Мембраны состоят из бимолекулярного слоя липидов и белков,

которые либо растворены в нем(интегральные белки), либо связанны с интегральными

белками с цитоплазматической стороны. Много белков и липидов расположенные снаружи, очень часто в структуре имеют углеводные цепи.

Липидный
бислой

Фосфолипиды

Гликопротеины

Олигосахариды

Периферические
белки

Интегральные
белки


Гликолипиды

Внеклеточная
сторона

Внутриклеточная
сторона

Жидкокристаллическая модель мембранМембраны состоят из бимолекулярного слоя липидов и белков, которые либо растворены в нем(интегральные белки), либо

Слайд 16Свойства мембран
1. Текучесть
2. Асимметричность
3. Способность образовывать замкнутые пространства

Свойства мембран 1. Текучесть2. Асимметричность3. Способность образовывать замкнутые пространства

Слайд 17Функции мембраны
Размеже
вание
Контроль
транспорта
метаболитов
Прием сигнала и его передача
Ферментативные
реакции
Контакт с другими
клетками
Место

контакта для цитоскелета

Функции мембраны  РазмежеваниеКонтрольтранспортаметаболитовПрием сигнала и его передачаФерментативныереакцииКонтакт с другимиклеткамиМесто контакта для цитоскелета

Слайд 18Транспорт через мембрану
1. Макротранспорт

2. Микротранспорт

Транспорт через мембрану1. Макротранспорт2. Микротранспорт

Слайд 19Макротранспорт
1. Эндоцитоз
A. Фагоцитоз
B. Пиноцитоз
2. Экзоцитоз
Экзоцитоз
Эндоцитоз

Макротранспорт  1. ЭндоцитозA. ФагоцитозB. Пиноцитоз2. ЭкзоцитозЭкзоцитозЭндоцитоз

Слайд 20Микротранспорт
1. Пассивный
2. Активный
Направленность транспорта
Унипорт
Антипорт

Симпорт

Микротранспорт 1. Пассивный2. АктивныйНаправленность транспорта     УнипортАнтипорт Симпорт

Слайд 21Пассивный транспорт
1. Простая диффузия
2. Облегченная диффузия
Проницаемость мембран
Своб.
диффузия
Малые молекулы
Неполяр
ные
Полярные


Большие молекулы
Глюкоза

Ионы


Аминок-ты,
нуклеотиды

Не прони
кают

мочевина
глицерол

Пассивный транспорт1. Простая диффузия2. Облегченная диффузияПроницаемость мембранСвоб.диффузияМалые молекулыНеполярныеПолярные    Большие молекулыГлюкоза

Слайд 22Простая диффузия
Передвижение молекул в соответствие с концентрационным градиентом
Энергия не нужна

Высокая


Концентрация
Низкая
Концентрация
Свободная
Диффузия
Электрохимический градиент
Заряд

Простая диффузияПередвижение молекул в соответствие с концентрационным градиентомЭнергия не нужнаВысокая Концентрация Низкая Концентрация СвободнаяДиффузия Электрохимический градиент Заряд

Слайд 23Облегченная диффузия
Энергия не нужна, но нужны специальные переносчики

Подвижная
Неподвижная

Облегченная диффузияЭнергия не нужна, но нужны специальные переносчикиПодвижнаяНеподвижная

Слайд 24Механизм облегченной диффузии
Подвижная
Неподвижная
Канальный белок
Пора
Белок
переносчик
Конформационные изменения
Пассивный транспорт
Облегченная диффузия

Механизм облегченной диффузииПодвижнаяНеподвижнаяКанальный белокПораБелокпереносчикКонформационные измененияПассивный транспортОблегченная диффузия

Слайд 25Активный транспорт
Происходит против концентрационного градиента. Необходима энергия

1. Первичный

2. Вторичный

Активный транспортПроисходит против концентрационного градиента. Необходима энергия1. Первичный2. Вторичный

Слайд 26Первичный активный транспорт
Транспортировка ионов с помощью специальных ферментативных транспортных систем.

(ATФ-аза)
Na K – ATФ-аза

Первичный активный транспортТранспортировка ионов с помощью специальных ферментативных транспортных систем. (ATФ-аза)Na K – ATФ-аза

Слайд 27Транспортная АТФ-аза
Конформационные изменения
Активный транспорт

Транспортная АТФ-азаКонформационные измененияАктивный транспорт

Слайд 28Вторичный активный транспорт
Это перенос молекул благодаря наличию электрохимического потенциала созданного

ионами (Na, H).

Вторичный активный транспортЭто перенос молекул благодаря наличию электрохимического потенциала созданного ионами (Na, H).

Слайд 29Вторичный активный транспорт
Вторичный активный транспорт
Эпителий
Просвет кишечника
Кровь

Вторичный активный транспортВторичный активный транспортЭпителийПросвет кишечникаКровь

Слайд 30Ионные каналы
Ионные каналы облегчают диффузию ионов через биологические мембраны
Работа некоторых

ионных каналов зависит от трансмембранного потенциала
Потенциал-зависимые, A (ионотропные)
Лиганд-зависимые , B (метаботропные)

Ионные каналыИонные каналы облегчают диффузию ионов через биологические мембраныРабота некоторых ионных каналов зависит от трансмембранного потенциала	Потенциал-зависимые, A

Слайд 31Потенциал-зависимый Na канал
Пора
Потенциал зависимая спираль
 субъединица
Снаружи
Внутри
Структура
Механизм
Закрытая пора
открытая пора
Мембрана поляризована, спираль в позиции

1
Мембрана деполяризована, спираль в позиции 2

Потенциал-зависимый Na каналПораПотенциал зависимая спираль субъединицаСнаружиВнутриСтруктураМеханизмЗакрытая пораоткрытая пораМембрана поляризована, спираль в позиции 1Мембрана деполяризована, спираль в позиции

Слайд 32Никотин-ацетилхолиновый рецептор
Структура
Пора
Механизм
субъединицы

Никотин-ацетилхолиновый рецепторСтруктураПораМеханизмсубъединицы

Слайд 33Мембранные рецепторы
Для приемки и дальнейшей передачи физического или химического сигнала,

в клетках существуют рецепторные белки
Рецепторы, которые локализованы в мембране состоят

из 3 доменов, каждый из которых имеет свою функцию

Рецепторный домен – спцифически связывается с рецептором, для получения сигнала
Эффекторный домен, как правило находится внутри мембраны, необходим для передачи сигналов между доменами
Медиаторный домен отвечающий за синтез специфического триггера
Мембранные рецепторыДля приемки и дальнейшей передачи физического или химического сигнала, в клетках существуют рецепторные белкиРецепторы, которые локализованы

Слайд 34Сигнал
Реципиент
Трансмиттер
Эффектор
Медиатор
Клеточный ответ
Клеточный ответ
Сигнальная субстанция
Активиро ванный рецептор
Протеин
Эффекторный фермент
Предшественник
Вторичный мессенджер
Активация белков через ионы
Субстрат для

G протеина
Химические сигналы
Метаболиты Гормоны Нейромедиаторы Медиаторы Неорганические ионы
Физические сигналы
Свет Электрические импульсы Механические стимулы
Активаторы протенкиназ и ионных каналов
Принцип действия

рецептора
СигналРеципиентТрансмиттерЭффекторМедиаторКлеточный ответКлеточный ответСигнальная субстанцияАктивиро ванный рецепторПротеин Эффекторный ферментПредшественникВторичный мессенджерАктивация белков через ионыСубстрат для  G протеинаХимические сигналыМетаболиты

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