2009_membrane.ppt
- Количество слайдов: 22
Мембранные структуры Плазмалемма Идея онтогенетической непрерывности ЭС Вакуоль (тонопласт) Эндоплазматический ретикулум Аппарат Гольджи Плазмодесмы Глиоксисомы Ядерная мембрана
Функции плазмалеммы Структурная (формирует границы клетки) Трансформация энергии (запасание и использование энергии) Транспортная функция (транспорт веществ как таковой и поддержание концентрационных градиентов и осмотического потенциала) Размещение и обеспечение работы ферментов (биосинтез целлюлозы, G-белки, фосфолипазы А и аденилатциклаза и др. ) Рецепторно-регуляторная (рецепторная и сигнальная функция) Взаимодействие плазмалеммы и цитоскелета (возникновение полярности) С,
Трансформацию энергии и транспортные процессы обеспечивают мембранные белки плазмалеммы 1. Н-АТФаза Р-типа 2. Са-АТФаза 3. Редокс-цепи 4. Белки переносчики 5. Ионные каналы
Разные типы рецепторов в растительной клетке А) Рецепторы сопряженные с G-белками (В) Рецепторы-ионные каналы 2/18/2018 (С) Рецепторы-киназы
ЭПР
Гладкий ЭПР Не содержит рибосом Главное место биосинтеза липидов в клетке Из ЭПР липиды транспортируются в составе везикул Основные классы синтезируемых липидов: Фосфолипиды Гликолипиды Стеролы (стерины)
Биосинтез фосфолипидов Происходит на цитозольной стороне мембраны ЭПР Жирные кислоты переносятся на глицерол-3 -фосфат с помощью коэнзима А Фосфатидиловая кислота встраивается в мембрану Фермент на внешней стороне мембраны катализирует присоединение полярной головки Фосфатидилхолина фосфатидилсерина фосфатидилэтаноламина фосфатидилинозитола
Биосинтез липидов
Шероховатый ЭПР – «входные ворота» секреторного пути белков, которые синтезируются на мб ЭР, собираются в полостях ER и предназначены для доставки в различные пункты клетки
Биосинтез белка и его внутриклеточный транспорт Рибосомы Свободные рибосомы Связанные с мембранами ЭПР Цитозоль ЭПР (шероховатый) Ядро Хлоропласт Аппарат Гольджи Митохондрии Везикулы Пероксисомы Превакуолярный компартмент Вакуоль Экстраклеточный матрикс
Все рибосомы цитозоля идентичны Если рибосоме достается синтез полипептида со специальной сигнальной последовательностью на N-конце (N –концевой лидерный пептид), то она связывается с ЭПР Все белки переносятся через мб ЭПР одним и тем же сигнальным пептидом
Узнавание белка для ЭПР – signal recognition particle 2/18/2018
Импорт происходит котрансляционно. Импорт растворимых белков в ЭПР. 2/18/2018
Импорт мембранных белков в ЭПР Мембраносвязанные белки внутри своей структуры имеют гидрофобные участки, которые остаются в мембране. В полости ЭР оказывается N-конец, Сконец может выступать в сторону цитозоля или в полость ЭПР. 2/18/2018
Аппарат Гольджи диктиосомамы, везикулы межцистернальные образования Область Гольджи (Golgi matrix units) Функции аппарата Гольджи? 1. Биосинтез полисахаридов матрикса клеточной стенки 2. Секреция вакуолярных и мембранных гликопротеинов 3. Формирование срединной пластики и первичной клеточной стенки 4. Формирование плазмалеммы при делении растительной клетки 5. Рециклирование клеточных мембран 2/18/2018
Полярность ап. Гольджи В ап. Гольджи белки попадают в виде везикул, формирующихся из мембраны ЭР. Различают формирующуюся (цис-) и созревающую (транс-) стороны. TGN – trans Golgi network или Транс Гольджи сеть
Транспорт «груза»
Вакуоли: разнообразие форм и функций Кислые литические вакуоли. Мембраны таких вакуолей содержат интегральные белки - TIP (tonoplast intrinsic protein). Белокзапасающие вакуолей (PSVs protein storage vacuoles) содержат в тонопласте специфические -TIP (семена) или - TIP (вегетативные ткани) Накопление пигментов, веществ вторичного метаболизма; изолирование ксенобиотиков. Белки маркеры: АТФ связывающие кассеты или АВС транспортеры.
7 способов формирования вакуолей: 1. Ранние стадии секреторного пути: ЭПР – Гольджи – транс-Гольджи 2. Рання стадия биосинтеза вакуолей: сортировка вакуолярных белков в транс-Гольджи сети и направленный транспорт в превакуолярный компартмент 3. Поздняя стадия биосинтеза вакуолей: превакуолярный компартмент – вакуоль 4. ЭПР – вакуоль 5. Эндоцитоз: через превакуолярный компартмент 6. Автофагия цитоплазмы 7. Транспорт ионов и растворов в вакуоль 2/18/2018 Вакуоль
Транспорт вакуолярных белков Клатриновые везикулы : ----- литические вакуоли литические Запасные Транспорт оптически плотных везикул: ЭПР------зап. В Формирование белок запасающих вакуолей
Функции вакуоли • поддержание тургора • гомеостатирование цитоплазмы • запасаниепродуктов метаболизма • изолирование ксенобиотиков • разложение компонентов цитоплазмы.
2009_membrane.ppt