Понятие о гене, свойства генов. Структурная организация генов прокариот и эукариот
Автор работы: Пользователь скрыл имя, 16 Апреля 2014 в 08:40, доклад
Краткое описание
Ген - структурная и функциональная единица наследственности, контролирующая развитие определенного признака или свойства. Совокупность генов родители передают потомкам во время размножения.
барьерная —
обеспечивает регулируемый, избирательный,
пассивный и активный обмен веществ с
окружающей средой. Например, мембрана пероксисом защищает цитоплазму от опасных
для клетки пероксидов. Избирательная проницаемость означает,
что проницаемость мембраны для различных атомов или молекул зависит от их размеров, электрического заряда и химических свойств. Избирательная
проницаемость обеспечивает отделение
клетки и клеточных компартментов от окружающей
среды и снабжение их необходимыми веществами.
транспортная —
через мембрану происходит транспорт
веществ в клетку и из клетки. Транспорт
через мембраны обеспечивает: доставку
питательных веществ, удаление конечных
продуктов обмена, секрецию различных
веществ, создание ионных градиентов,
поддержание в клетке оптимального pH и концентрации ионов, которые
нужны для работы клеточных ферментов.
Частицы, по какой-либо причине неспособные
пересечь фосфолипидный бислой (например, из-за гидрофильных свойств, так как мембрана внутри гидрофобна и не пропускаетгидрофильные вещества, или из-за крупных
размеров), но необходимые для клетки,
могут проникнуть сквозь мембрану через
специальные белки-переносчики (транспортеры)
и белки-каналы или путем эндоцитоза.
При пассивном транспорте вещества пересекают липидный бислой без затрат энергии по градиенту
концентрации путем диффузии. Вариантом
этого механизма является облегчённая диффузия, при которой веществу помогает пройти через мембрану какая-либо специфическая молекула. У этой молекулы может быть канал, пропускающий вещества только одного типа.
Активный транспорт требует затрат энергии, так
как происходит против градиента концентрации.
На мембране существуют специальные белки-насосы,
в том числе АТФаза, которая активно вкачивает в клетку ионы калия (K+) и выкачивают из неё ионы натрия (Na+).
матричная —
обеспечивает определенное взаиморасположение
и ориентацию мембранных белков, их оптимальное
взаимодействие.
механическая —
обеспечивает автономность клетки, ее
внутриклеточных структур, также соединение
с другими клетками (в тканях). Большую
роль в обеспечение механической функции
имеют клеточные стенки, а у животных — межклеточное вещество.
энергетическая —
при фотосинтезе в хлоропластах и клеточном дыхании в митохондриях в их мембранах действуют системы
переноса энергии, в которых также участвуют
белки;
рецепторная —
некоторые белки, находящиеся в мембране,
являются рецепторами (молекулами, при помощи которых клетка воспринимает те или иные сигналы).
Например, гормоны, циркулирующие в крови, действуют только на такие клетки-мишени, у которых есть соответствующие этим гормонам рецепторы. Нейромедиаторы (химические вещества, обеспечивающие проведение нервных импульсов) тоже связываются с особыми рецепторными белками клеток-мишеней.
ферментативная —
мембранные белки нередко являются ферментами. Например, плазматические мембраны эпителиальных клеток кишечника содержат пищеварительные
ферменты.
осуществление
генерации и проведения биопотенциалов.
С помощью мембраны в клетке поддерживается
постоянная концентрация ионов: концентрация
иона К+ внутри клетки значительно выше,
чем снаружи, а концентрация Na+ значительно
ниже, что очень важно, так как это обеспечивает
поддержание разности потенциалов на
мембране и генерацию нервного импульса.
маркировка
клетки — на мембране есть антигены, действующие как маркеры — «ярлыки», позволяющие опознать
клетку. Это гликопротеины (то есть белки с присоединенными к ним разветвленными олигосахаридными боковыми цепями), играющие роль «антенн». Из-за бесчисленного множества конфигурации боковых цепей возможно сделать для каждого типа клеток свой особый маркер. С помощью маркеров клетки могут распознавать другие клетки и действовать согласованно с ними, например, при формировании органов и тканей. Это же позволяет иммунной системе распознавать чужеродные антигены.
29------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Типы
и функции мембранных липидов:
фосфоглицериды
сфинголипиды
холестерол
Химический
состав и строение биологических мембран.
Состав М.б. зависит от их типа и функций,
однако основными составляющими являются
Липиды и Белки, а также Углеводы (небольшая,
но чрезвычайно важная часть) и вода (более
20% общего веса).
Липиды.
В составе М.б. обнаружены липиды трех
классов: фосфолипиды, гликолипиды и стероиды.
В мембранах животных клеток более 50% всех
липидов составляют фосфолипиды — глицерофосфолипиды
(фосфатидилхолин, фосфатидилэтаноламин,
фосфатидилсерин, фосфатидилинозит) и
сфингофосфолипиды (производные церамида,
сфингомиелин). Гликолипиды представлены
цереброзидами, сульфатидами и ганглиозидами,
а стероиды — в основном холестерином
(около 30%). В липидных компонентах М.б.
содержатся разнообразные жирные кислоты,
однако в мембранах животных клеток преобладают
пальмитиновая, олеиновая и стеариновая
кислоты. Основную структурную роль в
биологических мембранах играют фосфолипиды.
Они обладают выраженной способностью
формировать двухслойные структуры (бислои)
при смешивании с водой, что обусловлено
химической структурой фосфолипидов,
молекулы которых состоят из гидрофильной
части — «головки» (остаток фосфорной
кислоты и присоединенная к нему полярная
группа, например холин) и гидрофобной
части — «хвоста» (как правило, две жирно-кислотные
цепи). В водной среде фосфолипиды бислоя
расположены таким образом, что жирно-кислотные
остатки обращены внутрь бислоя и, следовательно,
изолированы от окружающей среды, а гидрофильные
«головки» —наоборот, наружу. Липидный
бислои представляет собой динамичную
структуру: образующие его липиды могут
вращаться, двигаться в латеральном направлении
и даже переходить из слоя в слой (флип-флоп
переход). Такое строение липидного бислоя
легло в основу современных представлений
о структуре М.б. и определяет некоторые
важные свойства М.б., например способность
служить барьером и не пропускать молекулы
веществ, растворенных в воде (рис.). Нарушение
структуры бислоя может привести к нарушению
барьерной функции мембран.
Холестерин
в составе М.б. играет роль модификатора
бислоя, придавая ему определенную жесткость
за счет увеличения плотности «упаковки»
молекул фосфолипидов.
Гликолипиды
несут разнообразные функции: отвечают
за рецепцию некоторых биологически активных
веществ, участвуют в дифференцировке
ткани, определяют видовую специфичность.
фосфоглицериды
— сложные липиды, сложные эфиры многоатомных
спиртов и высших жирных кислот. Содержат
остаток фосфорной кислоты и соединенную
с ней добавочную группу атомов различной
химической природы.
Сфинголипиды
— это класс липидов, относящихся к производным
алифатических аминоспиртов. Они играют
важную роль передаче клеточного сигнала
и в клеточном распознавании. Особенно
богата сфинголипидами нервная ткань.
Холестерин
- в составе клеточной плазматической
мембраны играет роль модификатора бислоя,
придавая ему определённую жёсткость
за счёт увеличения плотности «упаковки»
молекул фосфолипидов. Таким образом,
холестерин — стабилизатор текучести
плазматической мембраны[5].
(дополнительно)
органическое соединение, природный
жирный (липофильный) спирт, содержащийся
в клеточных мембранах всех живых организмов
за исключением безъядерных (прокариоты).
Нерастворим в воде, растворим в жирах
и органических растворителях. Около 80
% холестерина вырабатывается самим организмом
(печенью, кишечником, почками, надпочечниками,
половыми железами), остальные 20 % поступают
с пищей[1]. В организме находится 80 % свободного
и 20 % связанного холестерина. Холестерин
обеспечивает стабильность клеточных
мембран в широком интервале температур.
Он необходим для выработки витамина D,
выработки надпочечниками различных стероидных
гормонов, включая кортизол, альдостерон,
женских половых гормонов эстрогенов
и прогестерона, мужского полового гормона
тестостерона, а по последним данным —
играет важную роль в деятельности синапсов
головного мозга и иммунной системы, включая
защиту от рака[2][нет в источнике]
30------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Типы
и функции мембранных белков (периферические,
интегральные белки).
Белки биологических
мембран исключительно разнообразны.
Молекулярная масса их в большинстве своем
составляет 25 000 — 230 000.
Белки могут
взаимодействовать с липидным бислоем
за счет электростатических и (или) межмолекулярных
сил. Они сравнительно легко могут быть
удалены из мембраны. К такому типу белков
относят цитохром с (молекулярная масса
около 13 000), обнаруживаемый на наружной
поверхности внутренней мембраны митохондрий.
Эти белки
называются периферическими, или наружными.
Для других белков, получивших название
интегральных, или внутренних, характерно
то, что одна или несколько полипептидных
цепей оказываются погруженными в бислои
или пересекают его, иногда не один раз
(например, гликофорин, транспортные АТФ-азы,
бактериородопсин). Часть белка, контактирующая
с гидрофобной частью липидного бислоя,
имеет спиральное строение и состоит из
неполярных аминокислот, в силу чего между
этими компонентами белков и липидов происходит
гидрофобное взаимодействие. Полярные
группы гидрофильных аминокислот непосредственно
взаимодействуют с примембранными слоями,
как с одной, так и с другой стороны бислоя.
Молекулы белков, как и молекулы липидов,
находятся в динамическом состоянии, для
них также характерна вращательная, латеральная
и вертикальная подвижность. Она является
отражением не только их собственной структуры,
но и функциональной активности. что в
значительной степени определяется вязкостью
липидного бислоя, которая, в свою очередь,
зависит от состава липидов, относительного
содержания и вида ненасыщенных жирно-кислотных
цепей. Этим объясняется узкий температурный
диапазон функциональной активности мембраносвязанных
белков.
Белки мембран
выполняют три основные функции: каталитическую
(ферменты), рецепторную и структурную.
Однако такое разграничение достаточно
условно, и в ряде случаев один и тот же
белок может выполнять и репепторную и
ферментную функции (например, инсулин).
Число мембранных
ферментов (Ферменты) в клетке достаточно
велико, однако их распределение в различных
типах М.б. неодинаково. Некоторые ферменты
(маркерные) присутствуют только в мембранах
определенного типа (например, Na, К-АТФ-аза,
5-нуклеотидаза, аденилатциклаза — в плазматической
мембране; цитохром Р-450, НАДФН-дегидрогеназа,
цитохром в5 — в мембранах эндоплазматического
ретикулума; моноаминоксидаза — в наружной
мембране митохондрий, а цитохром С-оксидаза,
сукцинат-дегидрогеназа — во внутренней;
кислая фосфатаза — в мембране лизосом).
Рецепторные
белки, специфически связывая низкомолекулярные
вещества (многие гормоны, медиаторы),
обратимо меняют свою форму. Эти изменения
запускают внутри клетки ответные химические
реакции. Таким способом клетка принимает
различные сигналы, поступающие из внешней
среды.
К структурным
белкам относят белки цитоскелета, прилегающие
к цитоплазматической стороне клеточной
мембраны. В комплексе с микротрубочками
и микрофиламентами цитоскелета они обеспечивают
противодействие клетки изменению ее
объема и создают эластичность. В эту же
группу включают ряд мембранных белков,
функции которых не установлены.
Углеводы
в биологических мембранах находятся
в соединении с белками (гликопротеины)
и липидами (гликолипиды). Углеводные цепи
белков представляют собой олиго- или
полисахаридные структуры, в состав которых
входят глюкоза, галактоза, нейраминовая
кислота, фукоза и манноза. Углеводные
компоненты М.б. открываются в основном
во внеклеточную среду, образуя на поверхности
клеточных мембран множество ветвистых
образований, являющихся фрагментами
гликолипидов или гликопротеидов. Их функции
связаны с контролем за межклеточным взаимодействием,
поддержанием иммунного статуса клетки,
обеспечением стабильности белковых молекул
в М.б. Многие рецепторные белки содержат
углеводные компоненты. Примером могут
служить антигенные детерминанты групп
крови, представленные гликолипидами
и гликопротеинами.
31------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Общая
характеристика специализированных
мембран(ничего нету блеа)
имеют специфическую(особенную) функцию,
приспособлены к ней и имеют специальный
набор поверхностных белков, рецепторов
и всякой другой херни.
например
Способность
генерировать биоэлектрические потенциалы
и проводить возбуждение по нервным и
мышечным клеткам и в местах синаптических
окончаний - также одна из главных функций
М. б. Возникновение биоэлектрических
потенциалов связано с особенностями
строения М. б. и с деятельностью их транспортных
систем, создающих неравномерное распределение
ионов по обе стороны мембраны (см. Биоэлектрические
явления, Возбуждение). Процессы трансформации
и запасания энергии протекают в специализированных М.
б. и занимают центральное место в энергетическом
обеспечении живых систем. Два основных
процесса энергообеспечения - фотосинтез
и тканевое дыхание (см. Дыхание тканевое,
Обмен веществ и энергии) локализованы
в мембранах внутриклеточных органелл
высших организмов, а у бактерий - в плазматической
мембране. Фотосинтезирующие мембраны
преобразуют энергию света в энергию хим.
соединений, запасая ее в форме сахаров
- основного хим. источника энергии для
гетеротрофных организмов.