Клеточная мембрана. функции клеточной мембраны. строение клеточной мембраны
Содержание:
Транспортная функция
Плазматическая мембрана обладает свойствами полупроницаемого барьера, который пропускает и не пропускает только определенные вещества и молекулы. Выделяют несколько разновидностей транспорта через мембрану: пассивный транспорт, активный транспорт, ионный транспорт, транспорт в мембранной упаковке (эндо и экзоцитоз).
Пассивный транспорт – это транспорт через мембрану веществ из зоны высокой концентрации в зону низкой концентрации. Он осуществляется в двух формах: в форме простой диффузии и в форме «облегченной» диффузии. Оба этих процесса не нуждаются в энергии, идут относительно медленно и останавливаются, когда концентрация веществ по обе стороны мембраны уравняется. Скорость диффузии и сама возможность транспорта веществ через мембрану зависит (помимо концентрации) от ряда факторов: температуры, размера молекул, способности растворяться в липидах. Жирорастворимые вещества проходят через липидные слои легко, водорастворимые – с трудом. В мембране существуют специальные липидные и белковые «поры», через которые и проходит диффузия. Простая диффузия относительно медленный процесс и природа приспособила для ускорения транспорта специальные мембранные белки – переносчики. Они соединяются с транспортируемым веществом и переносят его с одной стороны мембраны на другую. Для каждой группы веществ в мембране должны быть свои переносчики. Такой процесс и называется «облегченная диффузия», протекая в десятки раз быстрее простой диффузии.
Ионный транспорт – это разновидность пассивного транспорта для заряженных ионов, но имеет свои особенности. Белки в цитоплазме клетки несут на своей поверхности, как правило, отрицательный заряд, создавая определенный электрический фон в клетке. Если в клетку направляются потоки положительных (катионы) или отрицательных (анионы) ионов, то положительных ионов войдет больше, поскольку часть катионов будет связываться белками цитоплазмы, нейтрализоваться и создавать дополнительную разницу концентраций разнозаряженных ионов внутри и снаружи клетки. Для транспорта ионов в мембране есть либо специальные ионные поры, либо переносчики.
Активный транспорт – наиболее важная форма транспорта для клетки. Диффузия, если она продолжается достаточно долго, приводит к тому, что по обе стороны мембраны устанавливается равновесие, что недопустимо для клетки – это для нее смерть. Состав цитоплазмы и межклеточной жидкости сильно различаются. Поэтому в клетке существует система «активного транспорта». В этом случае транспорт молекул осуществляется против градиента концентрации (из зоны низкой концентрации в зону высокой). Для этого существуют специальные белковые мембранные комплексы (ионные и молекулярные каналы), работающие с затратой энергии. До 40% всей энергии, вырабатываемой клеткой, идет на транспортные расходы!
Транспорт в мембранной упаковке (эндо – и экзоцитоз). Во многих случаях клетка должна транспортировать через мембрану не отдельные молекулы или ионы, а целые молекулярные комплексы и даже частицы. Они через мембранные поры не проходят. В связи с этим, в клетке существует специальная разновидность транспорта – транспорт в мембранной упаковке. В одних случаях происходит выпячивание наружной плазматической мембраны, охватывающей инородную частицу (например: частицу пищи или бактерию), замыкание ее в мембранное кольцо и погружение вглубь цитоплазмы клетки. Такой процесс был открыт знаменитым Российским ученым, лауреатом Нобелевской премии И.И.Мечниковым и назван фагоцитозом. Это явление было обнаружено при изучении защитных свойств клеток крови, которые захватывали бактерии и нейтрализовали их. Более мелкие частицы и капельки жидкости клетка захватывает путем образования впячиваний мембраны – этот процесс получил наименование пиноцитоз (греч. pinos- жидкость).
На самом деле фагоцитоз и пиноцитоз – это разновидности общего явления, характерного для большинства клеток – эндоцитоза. Процесс обратный эндоцитозу – выведение из клеток каких либо веществ и продуктов получил название экзоцитоза. На базе мембранного транспорта построен весь процесс выделения и поглощения секретов и гормонов клетками
Важно подчеркнуть, что эндо- и экзоцитоз являются энергозатратными процессами и, таким образом, относятся к разновидностям активного транспорта
Основные функции клеточной мембраны
Одним из основных свойств биологических мембран является избирательная проницаемость (полупроницаемость) — одни вещества проходят через них с трудом, другие легко и даже в сторону большей концентрации Так, для большинства клеток концентрация ионов Na внутри значительно ниже, чем в окружающей среде. Для ионов K характерно обратное соотношение: их концентрация внутри клетки выше, чем снаружи. Поэтому ионы Na всегда стремятся проникнуть в клетку, а ионы K — выйти наружу. Выравниванию концентраций этих ионов препятствует присутствие в мембране особой системы, играющей роль насоса, который откачивает ионы Na из клетки и одновременно накачивает ионы K внутрь.
Стремление ионов Na к перемещению снаружи внутрь используется для транспорта сахаров и аминокислот внутрь клетки. При активном удалении ионов Na из клетки создаются условия для поступления глюкозы и аминокислот внутрь ее.
Транспорт через клеточную мембрану
У многих клеток поглощение веществ происходит также путем фагоцитоза и пиноцитоза. При фагоцитозе гибкая наружная мембрана образует небольшое углубление, куда попадает захватываемая частица. Это углубление увеличивается, и, окруженная участком наружной мембраны, частица погружается в цитоплазму клетки. Явление фагоцитоза свойственно амебам и некоторым другим простейшим, а также лейкоцитам (фагоцитам). Аналогично происходит и поглощение клетками жидкостей, содержащих необходимые клетке вещества. Это явление было названо пиноцитозом.
Наружные мембраны различных клеток существенно отличаются как по химическому составу своих белков и липидов, так и по их относительному содержанию. Именно эти особенности определяют разнообразие в физиологической активности мембран различных клеток и их роль, в жизнедеятельности клеток и тканей.
Для многих типов клеток характерно наличие на их поверхности большого количества выступов, складок, микроворсинок. Они способствуют как значительному увеличению площади поверхности клеток и улучшению обмена веществ, так и более прочным связям отдельных клеток друг с другом.
У растительных клеток снаружи клеточной мембраны имеются толстые, хорошо различимые в оптический микроскоп оболочки, состоящие из клетчатки (целлюлозы). Они создают прочную опору растительным тканям (древесина).
Некоторые клетки животного происхождения тоже имеют ряд внешних структур, находящихся поверх клеточной мембраны и имеющих защитный характер. Примером может быть хитин покровных клеток насекомых.
Функции клеточной мембраны (кратко)
Защитный барьер | Отделяет внутренние органеллы клетки от внешней среды |
Регулирующая | Производит регуляцию обмена веществ между внутренним содержимым клетки и наружной средой |
Разграничивающая (компартментализация) | Разделение внутреннего пространства клетки на независимые блоки (компартменты) |
Энергетическая | — Накопление и трансформация энергии; — световые реакции фотосинтеза в хлоропластах; — Всасывание и секреция. |
Рецепторная (информационная) | Участвует в формировании возбуждения и его проведения. |
Двигательная | Осуществляет движение клетки или отдельных ее частей. |
Пространственное положение в мембране
Ориентация и глубина проникновения многих амфитропных белков и пептидов в мембраны изучаются с помощью сайт-направленного спинового мечения , химического мечения, измерения аффинности связывания с мембраной мутантов белка , флуоресцентной спектроскопии, спектроскопии ЯМР в растворе или твердом состоянии, спектроскопии ATR FTIR , X- лучевая или нейтронная дифракция и вычислительные методы.
Были идентифицированы два различных способа ассоциации белков с мембраной. Типичные водорастворимые белки не имеют открытых неполярных остатков или каких-либо других гидрофобных якорей. Следовательно, они полностью остаются в водном растворе и не проникают в липидный бислой, что было бы экономически затратно. Такие белки взаимодействуют с бислоями только электростатически, например, в этом режиме с мембранами взаимодействуют рибонуклеаза и полилизин . Однако типичные амфитропные белки имеют различные гидрофобные якоря, которые проникают в межфазную область и достигают углеводородной внутренней части мембраны. Такие белки «деформируют» липидный бислой, снижая температуру перехода липидная жидкость-гель. Связывание обычно представляет собой сильно экзотермическую реакцию. Аналогично происходит ассоциация амфифильных α-спиралей с мембранами. Внутренне неструктурированные или развернутые пептиды с неполярными остатками или липидными якорями также могут проникать в межфазную область мембраны и достигать углеводородного ядра, особенно когда такие пептиды являются катионными и взаимодействуют с отрицательно заряженными мембранами.
Что такое клеточная мембрана
Если провести аналогию с куриным яйцом (разбив скорлупу, аккуратно отделить от нее тонкую полупрозрачную пленочку), то визуально можно представить, что скорлупа — это плотная клеточная оболочка, а пленка — мембрана. Эта картинка очень наглядно позволяет увидеть, каким образом под клеточной стенкой, состоящей из целлюлозы, располагается плазмалемма. Конечно, это представление будет условным, но, действительно, мембрана в переводе с латинского языка означает «кожа». Хотя этот термин достаточно давний, он точно передает сущность мембранной структуры .
Цитолемма (еще одно ее название) животной клетки плотной оболочкой не защищена, однако имеет особый слой, состоящий из белков и жиров, соединенных с сахарами (гликопротеинов и гликолипидов). Называют его гликокаликс, и роль, которую он несет (рецепторная, сигнальная), очень важна для жизнедеятельности.
Строение
Строение структуры уникально, и именно за счет него функции клеточной мембраны выполняются точно и избирательно.
В структуру плазмалеммы входят молекулы:
- фосфолипидов;
- гликолипидов;
- холестерола;
- белков.
Однако не только такой щедрый химический состав делает цитоплазматическую мембрану особой структурой, все свои функции она выполняет благодаря строгой организации молекул.
Строение плазмалеммы физиологически идеально — двойной слой молекул жиров (липидов), полярно организованных, не дают «своим» выходить за пределы клетки, а «чужим» — проникать внутрь.
Организация плазмалеммы:
- мембрана состоит из липидов молекулы, которые имеют особое строение;
- каждый липид имеет два конца — гидрофильная («любящая» воду) головка и гидрофобный («боящийся» воды) хвост;
- липиды выстроены таким образом, чтобы головки были снаружи, а гидрофобные хвосты внутри;
- поверхность мембраны гидрофильна (пропускает воду и, соответственно, растворы), а вот внутренняя часть, состоящая из гидрофобных окончаний, воду отталкивает;
- в основном молекулы липидов содержат остатки фосфорной кислоты (это фосфолипиды), некоторые связаны с углеводами (гликолипиды) и холестеролом;
- холестерол придает мембране упругость и жесткость;
- благодаря электростатическим свойствам липиды притягивают молекулы белков, которые также входят в структуру цитолеммы.
Именно белковые молекулы (гранулы) заслуживают отдельного внимания ученых. Из-за своего различного положения и ориентации в полужидкой липидной среде они выполняют самые различные и очень важные функции.
Внутри и на поверхности цитолеммы встречаются следующие виды белков:
- Периферические. Эти молекулы расположены на поверхности и в основном выполняют защитную и стабилизирующую функции. Так, они выстраивают ферменты в конвейерные цепи и не позволяют ферментам просто перемещаться вдоль бислоя.
- Погруженные внутрь (полуинтегральные). Основная их функция — ферментативная, также они могут участвовать в транспорте веществ. Изучена и еще одна интересная роль этих белков — как переносчиков. Они легко соединяются с транспортируемыми молекулами и проводят их внутрь клетки.
- Пронизывающие (интегральные). Они располагаются таким образом, что проходят насквозь, через билипидный слой. Если несколько таких белков сливаются, то образуется канал (пора), через которую могут проходить определенные вещества, связываясь с белковыми молекулами.
Таким образом, все элементы мембранного бислоя несут строго ограниченные своей ролью и строением функции. Благодаря такой организации система работает слаженно и точно.
Отмечено, что плазмалеммы даже внутри одной клетки неоднородны. В них различается не только соотношение химических составных (белков, липидов, углеводов), но и вязкость внутреннего содержимого, ферментативная активность, плотность наружного слоя, толщина.
Месторасположение в клетке
Мембранные структуры буквально пронизывают клеточное содержимое. Они ограничивают все органоиды (за редким исключением, например рибосомы), выстилают их изнутри, являются оболочками ядер.
Самая массивная по содержанию плазмалеммы структура — эндоплазматическая сеть (ЭПР). Если сложить все мембраны, ее составляющие, то получится площадь более половины общей — на все клеточное пространство. По морфологии оболочка ЭПР сходна с внешней ядерной. Они составляют с ней единую систему и обеспечивают активный взаимный перенос элементов.
Комплекс Гольджи — еще один органоид, полностью выполненный из мембранных мешочков (цистерн). Также цитолеммы имеют митохондрии и пластиды.
Плазматическая мембрана — это часть плазмалеммы, находящаяся на границе клеточного содержимого. Она ограничивает протопласт от внешней среды, окружает клетку, защищая его от наружного воздействия.
Функциональные особенности
С учетом свойств и особенностей строения цитолемма выполняет 9 функций, включая матричную, барьерную, транспортную. Барьерная функция связана с обеспечением регулируемого, пассивного, избирательного и активного обменов веществ в окружающей среде. Проницаемость ткани для разных молекул и атомов зависит от их размеров, химических свойств и электрического заряда. Показатель обеспечивает поступление питательных веществ.
К другим функциям, которые выполняет клеточная мембрана, относится транспортная. Через мембраны транспортируются питательные компоненты в клетку и из нее. Одновременно обеспечивается поддержка рН на оптимальном уровне. Транспортная функция отвечает за постоянную и правильную работу клеточных ферментов.
Частицы не пересекают бислой из-за гидрофобности ткани. Вещества из этого класса проникают в клетку через специальные белки-переносчики, белки-каналы. Аналогичная функция выполняется путем эндоцитоза (захват внешних компонентов клеткой, который осуществляется за счет образования постоянных веществ, необходимых для ее жизнедеятельности).
В результате пассивного транспорта вещества проходят через липидных бислой путем диффузии (кратко — взаимодействие). Процесс не требует энергии, но учитывается направление, в котором увеличивается концентрация. Вариант подобного механизма — облегченная диффузия. Прохождение веществ через мембрану обеспечивает специальная молекула с каналом.
На поверхности мембраны присутствуют белки-насосы, включая АТФазу (фермент из класса гидролаз). Она доставляет в клетку ионы калия, а выводит ионы натрия.
Матричность и автономность клеток
Матричная функция плазматической мембраны обеспечивает правильное взаиморасположение и взаимодействие белков. Механическая функция отвечает за автономность плазмалеммы, ее структур и соединения с иными клетками. Структура цитолеммы может состоять из следующих элементов:
- внешняя и внутренняя мембраны;
- межмембранное пространство;
- жидкость.
Энергетическая функция связана с фотосинтезом, который протекает в хлоропластах и клетках дыхания, свойственных для митохондрий. В последних микроорганизмах существует специальная система, отвечающая за перенос энергии. В процессе принимают участие белки.
Рецепторная функция связана с белками, которые находятся в мембране. Они считаются рецепторами и похожи на молекулы, воспринимающие сигналы. К примеру, гормоны, которые циркулируют в кровеносной системе, действуют на определенные клетки-мишени с соответствующими им рецепторами. К функциям нейромедиаторов (вещества, проводящие нейроны) относится обеспечение взаимосвязи с рецепторными белками клеток-мишеней.
Белки мембран являются ферментами. К примеру, плазматическаие плазмалеммы, расположенные в клетках кишечника, содержат в себе пищеварительные ферменты. Они выполняют ферментативную функцию, контролируя следующие процессы:
- генерация;
- проведение биопотенциалов.
Мембраны поддерживают постоянное содержание ионов в клетках. Ученые доказали, что число ионов калия в плазмалемме выше, чем снаружи, а концентрация натрия ниже. Подобный дисбаланс поддерживает разность показателей в ткани и генерацию нейронов.
Для каждого маркера есть соответствующий определенный тип клеток. С их помощью разпознаются другие плазмалеммы. Для каждого вида характерны определенные свойства и функции. На основе подобной теории иммунная система распознает чужеродные антигены.
Транспортировка веществ
Ученые и медики считают, что самой важной функцией является транспорт веществ при метаболизме. В плазмалемму из внешней среды поступают твердые и жидкие вещества
Из нее выходят продукты обмена. Все компоненты проходят через клеточную мембрану. Функцию можно раскрыть несколькими путями:
- В газах незаряженная молекула свободно либо при помощи белкого канала проходит через липидный слой, не затрачивая энергию.
- В растворах протекает односторонняя диффузия в сторону большей концентрации растворенной плазмалеммы.
- Процесс переноса жидкости называется пиноцитоз, а твердого компонента — фагоцитоз. Вещество проникает в клетку путем вытягивания мембраны внутрь до момента формирования пузырька.
- Экзоцитоз считается процессом, обратным эндоцитозу. Пузырек с веществами продвигается цитоплазмой к мембране, сливаясь с ней, выпуская свое содержимое, зависящее от типа составных компонентов.
Какую роль выполняет клеточная оболочка?
Строение плазматической мембраны позволяет ей справляться с пятью функциями.
Первая и основная — ограничение цитоплазмы. Благодаря этому клетка обладает постоянной формой и размером. Выполнение данной функции обеспечивается за счет того, что плазматическая мембрана крепкая и эластичная.
Вторая роль — обеспечение Благодаря своей эластичности плазматические мембраны могут образовывать выросты и складки в местах их соединения.
Следующая функция клеточной оболочки — транспортная. Она обеспечивается за счет специальных белков. Благодаря им нужные вещества могут быть транспортированы в клетку, а ненужные — утилизироваться из нее.
Кроме того, плазматическая мембрана выполняет ферментативную функцию. Она также осуществляется благодаря белкам.
И последняя функция — сигнальная. Благодаря тому что белки под воздействием определенных условий могут изменять свою пространственную структуру, плазматическая мембрана может посылать клетки сигналы.
Теперь вы знаете все о мембранах: что такое мембрана в биологии, какими они бывают, как устроены плазматическая мембрана и мембраны органоидов, какие функции они выполняют.
Какое строение имеет плазматическая мембрана? Каковы ее функции?
Основу структурной организации клетки составляют биологические мембраны. Плазматическая мембрана (плазмалемма) — это мембрана, окружающая цитоплазму живой клетки. Мембраны состоят из липидов и белков. Липиды (в основном фосфолипиды) образуют двойной слой, в котором гидрофобные «хвосты» молекул обращены внутрь мембраны, а гидрофильные — к её поверхностям. Молекулы белков могут располагаться на внешней и внутренней поверхности мембраны, могут частично погружаться в слой липидов или пронизывать её насквозь. Большая часть погруженных белков мембран — ферменты. Это жидкостно-мозаичная модель строения плазматической мембраны. Молекулы белка и липидов подвижны, что обеспечивает динамичность мембраны. В состав мембран входят также углеводы в виде гликолипидов и гликопротеинов (гликокаликс), располагающихся на внешней поверхности мембраны. Набор белков и углеводов на поверхности мембраны каждой клетки специфичен и является своеобразным указателем типа клеток.
Функции мембраны:
- Разделительная. Она заключается в образовании барьера между внутренним содержимым клетки и внешней средой.
- Обеспечение обмена веществ между цитоплазмой и внешней средой. В клетку поступают вода, ионы, неорганические и органические молекулы (транспортная функция). Во внешнюю среду выводятся продукты, образованные в клетке (секреторная функция).
- Транспортная. Транспорт через мембрану может проходить разными путями. Пассивный транспорт осуществляется без затрат энергии, путем простой диффузии, осмоса или облегченной диффузии с помощью белков- переносчиков. Активный транспорт — с помощью белков- переносчиков, и он требует затрат энергии (например, натрий-калиевый насос).
Крупные молекулы биополимеров попадают внутрь клетки в результате эндоцитоза. Его разделяют на фагоцитоз и пиноцитоз. Фагоцитоз — захват и поглощение клеткой крупных частиц. Явление впервые было описано И.И. Мечниковым. Сначала вещества прилипают к плазматической мембране, к специфическим белкам-рецепторам, затем мембрана прогибается, образуя углубление.
Образуется пищеварительная вакуоль. В ней перевариваются поступившие в клетку вещества. У человека и животных к фагоцитозу способны лейкоциты. Лейкоциты поглощают бактерии и другие твердые частицы.
Пиноцитоз — процесс захвата и поглощения капель жидкости с растворенными в ней веществами. Вещества прилипают к белкам мембраны (рецепторам), и капля раствора окружается мембраной, формируя вакуоль. Пиноцитоз и фагоцитоз происходят с затратой энергии АТФ.
- Секреторная. Секреция — выделение клеткой веществ, синтезированных в клетке, во внешнюю среду. Гормоны, полисахариды, белки, жировые капли, заключаются в пузырьки, ограниченные мембраной, и подходят к плазмалемме. Мембраны сливаются, и содержимое пузырька выводится в среду, окружающую клетку.
- Соединение клеток в ткани (за счет складчатых выростов).
- Рецепторная. В мембранах имеется большое число рецепторов — специальных белков, роль которых заключается в передаче сигналов извне внутрь клетки.
Очистка мембранных белков
Хотя мембранные белки играют важную роль во всех организмах, их очистка исторически была и остается огромной проблемой для ученых, занимающихся белками. В 2008 году было доступно 150 уникальных структур мембранных белков, а к 2019 году только 50 человеческих мембранных белков имели свою структуру. Напротив, примерно 25% всех белков — это мембранные белки. Их гидрофобные поверхности затрудняют определение структурных и особенно функциональных характеристик. Для придания водорастворимости мембранным белкам можно использовать , но они также могут изменять структуру и функцию белка
Сделать водорастворимые белки мембран можно также путем конструирования белковой последовательности, замены выбранных гидрофобных аминокислот гидрофильными, уделяя особое внимание поддержанию вторичной структуры при одновременном изменении общего заряда.
Аффинная хроматография — одно из лучших решений для очистки мембранных белков. В отличие от других белков активность мембранных белков снижается очень быстро. Таким образом, аффинная хроматография обеспечивает быструю и специфическую очистку мембранных белков. Полигистидин тег представляет собой тег обычно используется для очистки мембранных белков, а также альтернативный rho1D4 тег также был успешно использован.
Структура цитолеммы
Почти все клеточные оболочки состоят из жиров нескольких классов. Чаще всего встречается холестерол, глико- и фосфолипиды. Последние состоят не только из липидов, но также имеют углеводное включение в виде «хвоста». Холестерол выполняет роль твердого жира, поскольку придает мембране жесткость, а также заполняет пространство между другими липидами.
Существуют более жесткие оболочки и эластичные, мягкие, в которых количество холестерола снижено. Помимо этого, вещество служит барьером, препятствуя переходу из клетки в клетку полярных молекул. Состав и ориентация протеинов в каждой мембране отличается, но специалисты определили, что без них пленка существовать не может.
В структуру плазмалеммы также входят аннулярные жиры, располагающиеся в непосредственной близости от протеинов и выделяющиеся вместе с ними из клетки. Без этих липидов протеины оболочки не могут выполнять свои функции. В большинстве случаев плазматическая мембрана асимметрична, то есть в разных ее частях количество липидов и протеинов отличается.
Каждая оболочка имеет органеллы. Они представляют собой участки цитоплазмы, связанные между собой. Наиболее часто встречаются следующие органеллы:
- комплекс Гольджи;
- вакуоли;
- эндоплазматическая сеть;
- лизосомы.
Разные клетки обладают индивидуальным составом органелл, но некоторые из них присутствуют в подавляющем большинстве единиц ткани. Благодаря своей структуре, мембраны способны к избирательной проницаемости. Некоторые вещества проходят через них свободно, другие — нет. Процесс регулируется самой оболочкой. Он может быть пассивным и активным. В первом случае в реакцию вступают интегральные белки, во втором требуются значительные энергетические затраты.