а) Способы помолекулярного (поионного) транспорта веществ
В этом случае молекулы (или ионы) вещества проходят через мембрану относительно
независимо друг от друга.
Так могут транспортироваться только низкомолекулярные вещества. | |
б) Способы мультимолекулярного транспорта веществ | |
Здесь за один акт переноса перемещается сразу большое число молекул. Так могут пе-
1. Десмосома | Это утолщённая структура вида пуговки, включающая - межклеточную часть, заполненную гликокаликсом и сцепляющи- ми белками - десмоглеинами (поэтому расстояние между контакти- рующими мембранами больше, чем в простом контакте) - и внутриклеточные подмембранные части (в обеих клетках), пред- ставляющие собой дополнительный слой белков десмоплакинов на внутренней поверхности каждой плазмолеммы. От данного слоя в цитоплазму клеток отходят пучки т.н. промежу- точных филаментов (элементов цитоскелета), которые в клетках эпи- телия образованы белком кератином. |
2. Адгезив- ный поясок | Этот контакт похож на десмосомный, но, в отличие от него, - имеет не округлую форму, а вид ленты, опоясывающей клетку, - в пространстве между клетками – не десмоглеины, а другие сцеп- ляющие белки; - под плазмолеммами – слой не десмоплакинов, а белка винкулина, - а от данного слоя в цитоплазму отходят другие элементы цитоске- лета – не промежуточные филаменты (из кератина в эпителиальных клетках), а микрофиламенты из белка актина. |
1. Нексусы (щелевидные соединения, или gap-junction) | Плазмолеммы клеток сближены на расстояние 2 нм и пронизаны многочисленными полыми трубочками – каналами, которые обеспечивают электрическую и метаболическую связь между ци- топлазмой соседних клеток. Трубочки состоят из двух половин – коннексонов,. Каждый кон- нексон пронизывает мембрану лишь одной клетки и в межклеточ- ном пространстве стыкуется с коннексоном другой клетки. |
2. Синапсы | Синапс обеспечивает передачу сигнала от одной возбудимой клет- ки в другой и содержит три компонента: а) пресинаптическую мембрану (ПреСМ), б) синаптическую щель (СЩ) и в) постсинаптическую мембрану (ПостСМ). Сигнал передаётся химическим веществом – медиатором, – диф- фундирующим от ПреСМ к ПостСМ. |
1. Микро- ворсинки | Это выпячивания цитоплазмы с цитоскелетом из микрофиламентов.. В эпителии кишки служат для увеличения поверхности всасывания . Под микроскопом выглядят как сплошная блестящая каёмка. |
2. Реснички | Это более крупные выпячивания цитоплазмы в эпителии дых. путей. Цитоскелет – аксонема из микротрубочек, способная к биениям.. |
г) Контакты коммуникационного типа | |
7. Структуры клеточной поверхности | |
9
б) Контакты сцепляющего типа | |
в) Контакт запирающего типа | |
Плотное
соединение, или
запирающая зона
(zona occludens)
Здесь плазмолеммы прилегают друг к другу вплотную, сцеп-
ляясь с помощью специальных белков.
Места такого контакта образуют на контактирующих поверхн о-
стях ячеистую сеть.
С её помощью достигается надёжное отграничение двух сред,
находящихся по разные стороны от клеточного пласта.
а) Мембранные органеллы | Двухмембранные органеллы | 1. Ядра 2. Митохондрии |
Одномембранные органеллы: формируют вакуолярную систему клетки | 1. Эндоплазматическая сеть (ЭПС): - гранулярная (шероховатая) и - гладкая 2. Комплекс (аппарат) Гольджи 3. Эндосомы и лизосомы 4. Пероксисомы |
б) Без- мембранные органеллы | Гранулярные органеллы | Рибосомы |
Фибриллярные органеллы | 1. Сократительные органеллы – миофибриллы, состоящие из миофи- ламентов. 2. Элементы цитоскелета: - микрофиламенты (МФ), - промежуточные филаменты, - микротрубочки (МТ) |
в) Производ- ные элементов цитоскелета | Производное микрофиламентов | Каркас микроворсинок |
Производные микротрубочек | 1. Центриоли, обычно расположен- ные парой (диплосомой). 2. Веретено деления. 3. Аксонема – каркас ресничек и жгу- тиков |
а) Гиалоплазма (цитозоль) | Это внешне бесструктурная гелеобразная или жидкая среда ци- топлазмы, в которой находятся включения и органеллы. |
б) Включения | Это различимые морфологически компоненты цитоплазмы, при- сутствие которых непостоянно и необязательно и зависит от со- стояния клетки или организма в целом. Примеры включений: 1) трофические – гранулы гликогена, капли жира, 2) пигментные – глыбки липофусцина (т.н. пигмента старения), 3) транспортные – пиноцитозные и секреторные пузырьки. |
в) Органеллы | Это такие морфологически различимые структуры, которые обя- зательно должны присутствовать в клетке. 1) Одни органеллы – общего значения, т.е. присутствуют почти во всех клетках. 2) Другие – специального значения: присутствуют только в клет- ках определённого типа для выполнения специфических функций. Пример: сократительные органеллы – миофибриллы. |
2. Классификация органелл | |
10
Тема 3. ЦИТОПЛАЗМА
Природа | С мембранами данной сети со стороны гиалоплазмы связаны много- численные рибосомы, что придаёт сети шероховатый вид. |
Функция: синтез определённых белков | На этих (мембраносвязанных) рибосомах в соответствующих клет- ках образуются следующие белки: 1) экспортные (выводящиеся из клетки) – белковые гормоны, пи- щеварительные ферменты, антитела и т.п., 2-4) а также белки и ферменты мембран, лизосом и пероксисом са- мой клетки. |
Стадии, проходящие в ЭПС | Собственно в гранулярной ЭПС происходят следующие стадии син- теза указанных белков: 1) трансляция мРНК на рибосомах, причём, синтезируемые пеп- тидные цепи проникают через мембрану в полость ЭПС; 2) фолдинг (сворачивание) новообразованных белков; 3) начало модификации белков (связывание олигосахаридов и т.п.) |
Общий вид | В гладкой ЭПС - цистерн почти нет, - а с мембранами вакуолей и трубочек никакие видимые структуры не связаны. |
Функции | В то же время, в мембраны гладкой ЭПС встроены ферменты гид- роксилирования (или микросомального окисления). Они необходимы - при синтезе многих липидов (например, стероидных гормонов) - и для обезвреживания токсических соединений. |
Клетки с раз- витой глад- кой ЭПС | Поэтому гладкая ЭПС особенно выражена в клетках - надпочечников и гонад, синтезирующих стероидные гормоны, - и печени – в связи с синтезом холестерина и детоксикационной функцией гепатоцитов. |
Локализация и функция | В скелетной и в сердечной мышечных тканях гладкая ЭПС обознача- ется как саркоплазматическая сеть. В ней хорошо развиты цистерны, в которых аккумулируются ионы 2+ 2+ Са (с помощью Са -насоса). |
Роль в сокращении | 2+ При возбуждении в цистернах открываются Са -каналы, и ионы 2+ Са выходят в саркоплазму, стимулируя сокращение миофибрилл. |
б) Гладкая (агранулярная) ЭПС | |
в) Саркоплазматическая сеть – разновидность гладкой ЭПС. | |
г) Шероховатая (гранулярная) ЭПС | |
11