Glikokalix - Referencia vegyész 21

Ábra. 2. vörösvértest glikokalix. Az eritrocita körülvéve naobychayno dús héj, amelynek vastagsága körülbelül 140 nm-nél. Ez képződik olngosaharidnymi menet átmérője 1,5-2,5 nm.

Glikokalix - Referencia vegyész 21


Sok membrán fehérjék glikoproteinek poliszacharid láncok, túlnyúló külső felületét (ábra. 4.3). Egyéb molekulákkal együtt ezeknek a szénhidrát láncok alkotnak vékony rétegben az egy sejt felületén. úgynevezett glikokalix. Az idegsejtek jellemző sűrű szomszédossági egymáshoz hézaggal közöttük mindössze 20 nm. Glycocalyx kitöltés [c.81]

Ábra. 2 mutatja glycocalyx (Sect. 11.12) külső felületén az erythrocyta, detektáltuk speciális festési eljárással. Ez bolyhos shell áll hidrofil csoportok az oligoszacharid és a glikoprotein glikolipvdov, a vastagsága - a körülbelül 100 nm, ami körülbelül 10-szer nagyobb, mint a vastagsága a lipid kettősréteg. [C.344]

Milyen szerepet játszik a koleszterin és membránok) képez glikokalix b) részt vesz a kezében impulzus) biztosít electropotential g) szabályozza a folyékonyság [c.105]

A legtöbb aszimmetrikusan vannak elosztva a plazma membránban glikolipidek és glikoproteinek. A szénhidrát része a glikoproteinek és glikolipidek található a külső felületen. néha képez összefüggő bevonatot egy sejt felületén - glikokalix. [C.306]

Ciano-bakteriális szőnyeg prokarióta bentosz-nek egy közösség kapcsolódik a fizikai szerkezet a nyálka (glycocalyx), mint egy formázószerkezet, transzformáló közösségi morfológiailag egyetlen egység - az alsó bőrt. [C.69]

A kapszulát meg kell különböztetni a nyálka mucoid exopoliszacharidok. Nem imeyushih, th átlátszó külső határokat. Bakteriális exopoliszacharidok vesznek részt az adhézió (tapadás szubsztrátok), azok EW, e nevezett glikokalix. Ezek található a sejtfal felszínéhez. A nyálka könnyen felhalmozódnak a táptalaj formájában egy adott termékre. [C.10]

Ábra. 6-40. A sematikus kép a sejtmembrán (glikokalix). álló oldalláncok oligoszacharid glikolipidek és integrális membrán-glikoproteinek, és poliszacharid láncok nroteoglikanov. Egyes sejtek is vannak adszorbeált glikoproteinek és proteoglikánok (nem látható). Felhívjuk figyelmét, hogy minden szénhidrát kívül található a PA membrán. Egyes szerves glikoproteinek és proteoglikánok lehet kovalens kötéssel specifikus oligoszacharidok foszfatidil-inozit,

Glikokalix - Referencia vegyész 21


A legtöbb aszimmetrikusan vannak elosztva a plazma membránban glikolipidek és glikoproteinek. A szénhidrát része a glikoproteinek és glikolipidek található a külső felületen. néha képez összefüggő bevonatot egy sejt felületén - glikokalix. Az oligoszacharidok képező feje glikolipid molekulák, meglehetősen komplex lehet. Ez a körülmény, valamint egy stratégiai helyen, a sejtek felszínén oligoszacharidok azt sugallja, hogy részvételük lehet összefüggés a sejteket. Jelenléte azonban ennek a funkciónak az oligoszacharidok továbbra is szükséges bizonyítani. [C.36]

A növényi sejtfalat egy speciális formája az extracelluláris mátrix. ami szoros kapcsolatban van a külső felületén a plazmamembrán. A felszínen a legtöbb sejt állatok is vannak különböző elemei az extracelluláris mátrix (lásd. Sec. 12.3H képező úgynevezett glikokalix, azonban növényi sejtfal. Általában sokkal vastagabb és erősebb, van egy sokkal rendezett struktúra, és hogy különösen fontos. Rendelkezik nagyobb merevséget. az Advent a viszonylag merev sejtfal. vastagsága amelyek tól 0,1 mikron több tíz mikrométer, növények elvesztette a képességét, hogy mozog, és ezért nem szerezték az evolúció során minden izom . Sem a csont, sem az idegrendszert is lehet mondani, hogy a legtöbb különbség a növényi és állati szervezetek elérkezhet táplálkozás, emésztés, osmore-gulyatsii, a növekedés és a szaporodás a természetben az intercelluláris kapcsolatok a védelmi mechanizmusok, valamint a morfológia, .. - miatt a növényi sejtfalat. [c.160]

Ábra 11 -23. Glycocalyx on msherovorsinkah (balra), a bél epitheliális sejtek áll szálak hálós szerkezetű képződött oligoszacharidok. [C.320]

A kapszula (poliszacharid diffúz réteg, gyakran jelentős nagyságú) meg kell különböztetni glikokalix - lánc poliszacharidok szálak, amelyek segítenek a sejteket letapadni szilárd szubsztrátok és alkotnak biofilm felületén stacionárius objektumok vizes közegekben, vagy a felületeken a növényi szövet vagy állati gazdaszervezetben. [C.54]

A kifejezés sejtmembrán. vagy glycocalyx, gyakran használják annak jelölésére dúsított szénhidrát a perifériás zopy [c.378]


Ahhoz, hogy megértsük, hogyan az extracelluláris mátrix kölcsönhatásba lép sejtek, szükséges, hogy tanulmányozza a celluláris molekulák ioverhnosti. kompopeptami kötő mátrix, valamint azok a molekulák a mátrixban. Mint már említettük, néhány proteoglikánok elválaszthatatlan elemei a plazma membrán a mag protein vagy áthatja a lipid kettősréteg. vagy kovalens nrisoedinen vele. Kommunikáció a többség a komponenseket az extracelluláris mátrix. Ezek a proteoglikánok hozzájárulnak prikreplepiyu sejtek a mátrix. Azonban, a mátrix komponensek is társulnak a sejt felületére receptorra specifikus proteoglikánok. Tekintettel a bonyolult kölcsönhatások a makromolekulák között az extracelluláris mátrix a tér a kérdés, ahol a végső összetevői a plazma membrán és extracelluláris mátrix, ahol kezdődik. - nagyrészt szemantikai. Például, sejtek gyakran glikokalix áll, mind a komponensek ezen szerkezetek (lásd. Sec. 6.3.1). [C.509]

A bőr a képződésének mechanizmusát a biofilm miatt glycocalyx - nyálka mikroorganizmusok által kiválasztott. Biofilm áll több, mint 95% vizet, és úgy tekinthető, mint a víz immobilizált a polimer mátrixban. Korlátozások differenciálódását [c.54]

Ciano-bakteriális szőnyeg szigorúan morfols lag tervezett közösség sokszínű élőlények. Eddie fikatorom vagy alakító komponens, ezek a közösségek a glikokalix szolgált képező cianobaktériumok. [C.68]

Meg lehet tekinteni. hogy az elemi biológiai egységet. önálló életre képes hiányában más élő szervezetekben. Ez egy cellában. Ez el van választva a citoplazmatikus környezetbe (plazma) membrán, amely állandó belső összetétele a cella, függetlenül a környezeti változások. Más szóval, mert számos (de nem az összes) a sejtek önszabályozó mechanizmusok. Ismeretes, hogy a biológiai membránok álló foszfolipid alkotó lipid kettősréteg. és fehérjék ágyazott a kétrétegű. Nevezik integráns fehérjék. A mechanikai szilárdság ilyen membránok kicsi, és nem tudja védeni a sejteket fizikai károsodás. A legegyszerűbb mikroorganizmusok (baktériumok) további védő szerepe külső sejtfallal, a fő komponensek NEN-tidoglikany. Magasabb rendű szervezetek sejtjeiben nincs merev sejtfal. de a plazma membrán veszi körül egy külső burkot (úgynevezett extracelluláris mátrix, vagy a glycocalyx), mely főleg savas poliszacharidok és glikoproteinek. [C.105]

Az elmúlt évtizedekben, hogy tisztázza a természet a ingerlékenység az idegsejt membránok észre ekstrakletoch-nek területen. Ez a zóna, az úgynevezett glikokalix vagy extra-celluláris mátrix. elfoglal egy réteg vastagsága 10 és 50 nm közötti, ez érinti a sok makromolekuláris ioncserélő folyamatok. permeabilitás, endo- és exocitózis, a sejt-sejt kapcsolatokat. morfogenetikus aggregáció és szövet-specifikus sejtek. [C.121]

Az extracelluláris mátrix. álló glikoproteinek, proteoglikánok és glükózaminoglikánok kötődik membrán-struktúrákhoz révén speciális receptor proteinek. egyesítve keresztül amfitropnye citoszkeleton fehérjék. membrán és extracelluláris mátrix dinamikus, mozgó szerkezet (ábra. 24). A biológiai jelentősége e társulás nyilvánvalóan, hogy megkönnyítse az átadás egy mechanikus jel mentén mind a membrán és a keresztirányban. A jelenléte egy ilyen telített szénhidrát összetevőinek az extracelluláris réteget (ez is nevezik glikokalix) fontos szerepet játszik a megnyilvánulása a sejtek adhezív tulajdonságait. annak immunreakciókat és t. d. [č.58]

Glycocalyx megtalálható szinte minden állati sejtekben, ez elég változó méretű és kémiai szerkezete. Ez a réteg fontos a vétel, endocitózis, szűréssel, extracelluláris emésztést. ami a sejt körüli környezetet. A glikokalix diffúziós sebessége különböző anyagok csökken. [C.11]

Glycocalyx tartják markere plazmamembrán külső felületén, míg a belső felületi marker a ektoplazma (ábra. 2). Ektoplazma ellentétben endoplazmatikus egy viszkózus szerkezet. kimerített organellum-MI, telített citoszkeleton, amely szabályozza a rugalmassága a membrán, csoportosítás fehérjék ott hullámok plasmalemma és egyéb tulajdonságait a membrán régió, amelyek fontosak, ha figyelembe vesszük endo- és exocitózis. [C.11]

Molekuláris biológia Tom5 sejtek (1987) - [c.97]

Kapcsolódó cikkek