Межклеточные контакты Выполнила: Колюшкова Софья.

Скачать презентацию Межклеточные  контакты  Выполнила: Колюшкова Софья. Скачать презентацию Межклеточные контакты Выполнила: Колюшкова Софья.

Межклеточные контакты.ppt

  • Количество слайдов: 15

>Межклеточные  контакты  Выполнила: Колюшкова Софья. Межклеточные контакты Выполнила: Колюшкова Софья.

>  Межклеточные контакты — соединения между клетками, образованные при помощи белков. Межклеточные контакты Межклеточные контакты — соединения между клетками, образованные при помощи белков. Межклеточные контакты обеспечивают непосредственную связь между клетками. Кроме того, клетки взаимодействуют друг с другом на расстоянии с помощью сигналов (главным образом — сигнальных веществ), передаваемых через межклеточное вещество.

>   Строение межклеточных соединений  В тех тканях, в которых клетки или Строение межклеточных соединений В тех тканях, в которых клетки или их отростки плотно прилежат друг к другу (эпителий, мышечная ткань и пр. ) между мембранами контактирующих клеток формируются связи – межклеточные контакты. Каждый тип межклеточных контактов формируется за счет специфических белков, подавляющее большинство которых — трансмембранные белки. Специальные адапторные белки могут соединять белки межклеточных контактов с цитоскелетом, а специальные «скелетные» белки — соединять отдельные молекулы этих белков в сложную надмолекулярную структуру. Во многих случаях межклеточные соединения разрушаются при удалении из среды ионов Ca 2+.

>  Функции межклеточных соединений  Межклеточные соединения возникают в местах соприкосновения клеток в Функции межклеточных соединений Межклеточные соединения возникают в местах соприкосновения клеток в тканях и служат для межклеточного транспорта веществ и передачи сигналов (межклеточное взаимодействие), а также для механического скрепления клеток друг с другом. Через щелевые контакты могут передаваться электрические сигналы. Клетки органов и тканей вырабатывают ряд химических веществ, действующих на другие клетки (в том числе через межклеточные контакты) и вызывающих изменения в работе цитоскелета, в интенсивности обмена веществ и процессе синтеза клеткой белков.

>  Типы межклеточных соединений  Плазмодесмы Простое межклеточное соединение Плотное соединение (запирающая зона) Типы межклеточных соединений Плазмодесмы Простое межклеточное соединение Плотное соединение (запирающая зона) Зона замыкания Зона слипания (промежуточный контакт) Десмосома (пятно сцепления, липкое соединение) Нексус (щелевой контакт) Синапс (синаптическое соединение)

>     Плазмодесмы (от греч. πλάσμα «вылепленное» ,  «оформленное» и Плазмодесмы (от греч. πλάσμα «вылепленное» , «оформленное» и δεσμοξ «вязать» )— микроскопические цитоплазматические мостики, соединяющие соседние клетки растений. Плазмодесмы проходят через канальцы поровых полей первичной клеточной стенки, полость таких канальцев выстлана плазмалеммой — наружной клеточной мембраной. В отличие от десмосом животных плазмодесмы растений образуют прямые цитоплазматические межклеточные контакты, обеспечивающие межклеточный транспорт ионов и метаболитов. Совокупность клеток, объединённых плазмодесмами, образует симпласт.

>Схематическая структура плазмодесмы. 1 — клеточная стенка 2 — плазмолемма 3 — десмотубула 4 Схематическая структура плазмодесмы. 1 — клеточная стенка 2 — плазмолемма 3 — десмотубула 4 — эндоплазматический ретикулум 5 — белки плазмодесмы Транспортный белок вируса табачной мозаики, маркированный зелёным флуоресцентным белком, в плазмодесмах клеток листа Nicotiana benthamiana (конфокальная микроскопия).

>  Простое межклеточное соединение  При простом межклеточном соединении оболочки клеток сближены на Простое межклеточное соединение При простом межклеточном соединении оболочки клеток сближены на расстояние 15 – 20 нм. Это соединение занимает наиболее обширные участки соприкасающихся клеток. Посредством простых соединений осуществляется слабая механическая связь, не препятствующая транспорту веществ в межклеточных пространствах. Разновидностью простого соединения является контакт типа «замок» , когда билипидные мембраны соседних клеток вместе с участком цитоплазмы вдавливаются друг в друга, чем достигается большая поверхность соприкосновения и более прочная механическая связь.

>Вместе с десмосомами адгезивные контакты образуют так называемые вставные диски между клетками миокарда Вместе с десмосомами адгезивные контакты образуют так называемые вставные диски между клетками миокарда

>  Плотное соединение (запирающая зона) В плотном соединении клеточные мембраны максимально сближены, здесь Плотное соединение (запирающая зона) В плотном соединении клеточные мембраны максимально сближены, здесь фактически происходит их слияние. Роль плотного соединения заключается в механическом сцеплении клеток и препятствии транспорту веществ по межклеточным пространствам. Эта область непроницаема для макромолекул и ионов, она ограждает межклеточные щели от внешней среды. Плотные соединения обычно образуются между эпителиальными клетками в тех органах (желудке, кишечнике и пр. ), где эпителий ограничивает содержимое этих органов (желудочный сок, кишечный сок). В этих участках плотные контакты охватывают по периметру каждую клетку, межмембранные пространства отсутствуют, а соседние клеточные оболочки слиты в одну. Если же плотное сцепление происходит на ограниченном участке, то образуется пятно слипания (десмосома). Частными случаями плотного соединения являются зоны замыкания и слипания.

>   Зоны замыкания и слипания  В зоне замыкания две соседние мембраны Зоны замыкания и слипания В зоне замыкания две соседние мембраны сливаются своими наружными слоями, эта зона непроницаема для макромолекул и ионов. Зона слипания (промежуточный контакт) В зоне слипания мембраны разделены щелью в 10 -20 нм, заполненной плотным веществом (белковой природы).

>  Десмосома (пятно сцепления, липкое соединение) Десмосома представляет собой небольшую площадку, иногда слоистого Десмосома (пятно сцепления, липкое соединение) Десмосома представляет собой небольшую площадку, иногда слоистого вида, диаметром до 0, 5 мкм. Их функциональная роль заключается главным образом в механической связи между клетками. Существуют 3 типа десмосом – точечные, опоясывающие и полудесмосомы. Десмосомой называется образованное клетками соединение, прочно склеивающее клетки. Если они образуются между клетками и внеклеточным матриксом, то они называются полудесмосомами. Количество десмосом на одной клетке может достигать 2000. Такие контакты встречаются между клетками, которые могут подвергаться трению и другим механическим воздействиям (эпителиальные клетки, клетки сердечной мышцы). Со стороны цитоплазмы к десмосомам прикрепляются промежуточные филаменты, которые формируют остов цитоплазмы, обладающий большой прочностью на разрыв. Таким образом, через десмосомы промежуточные филаменты соседних клеток объединяются в непрерывную сеть по всей ткани. Тип промежуточных филаментов зависит от типа клеток: в большинстве эпителиальных клеток они кератиновые, а в клетках сердечной мышцы – десминовые.

>    Нексус (щелевой контакт)  Нексус представляет собой ограниченный участок контакта Нексус (щелевой контакт) Нексус представляет собой ограниченный участок контакта двух клеточных мембран диаметром 0, 5 – 3 мкм с расстоянием между мембранами 2 -3 нм. Обе эти мембраны пронизаны белковыми молекулами коннексонами, содержащими гидрофильные каналы. Через эти каналы осуществляется обмен ионами и микромолекулами соседних клеток. Поэтому нексусы называют также проводящими соединениями. Их функциональная роль заключается в переносе ионов и мелких молекул от клетки к клетке, минуя межклеточное пространство. Этот тип соединения встречается во всех группах тканей.

>   Синапс (синаптическое соединение)  Синапсы являются особыми формами межклеточных соединений. Они Синапс (синаптическое соединение) Синапсы являются особыми формами межклеточных соединений. Они характерны для нервной ткани и встречаются между нейронами (межнейронные синапсы) или между нейроном и клеткой-мишенью (нервно-мышечные синапсы и пр. ). Синапсы – участки контакта двух клеток, специализированных для односторонней передачи возбуждения или торможения от одной клетки к другой. Их функция – именно передача нервного импульса с нейрона на другую нервную клетку или клетку-мишень.

>Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.