細胞膜、コンポーネント、プロパティ、輸送および機能の定義
細胞膜の定義
この細胞膜は包括的な機能であり、膜と呼ばれる界面層の形ですべての種類の細胞が所有しています。 プラズマは、細胞を細胞外の環境から分離し、細胞核と細胞内で機能する生存システムを保護します。 細胞質。
細胞膜や細胞壁は、細胞内の環境と細胞外の環境を隔てる機能を持つ、あらゆる種類のヒト細胞が持つ特徴です。 細胞膜は、脂肪(脂質)とタンパク質化合物の組み合わせであるリポタンパク質化合物で構成されています。 脂肪とタンパク質は異なる特性を持っており、脂肪は疎水性(水に不溶性)ですが、タンパク質の場合は疎水性です 親水性(水溶性)、そのため、細胞膜は選択的な透過性を持っています(特定の分子のみが通過できる、または通過できる) コース)。 この能力により、細胞膜は細胞内で発生する1つまたは複数の活動を制限できるため、外部環境の影響を受けにくくなります。
細胞膜機能
- あらゆる化学反応が起こる場所。
- 細胞の部分を保護し、細胞に形を与えます
- 受容体として、細胞を狙った刺激。
- 細胞膜は、細胞内の環境と細胞外の環境との間のコミュニケーションの媒体である場合もあれば、そうである場合もあります。
- セルに出入りするすべての種類の物質の選択を実行します。
細胞膜コンポーネント
細胞膜の構成成分には以下が含まれます:
リン脂質
英語でリン脂質はグリセロリン脂質、リン脂質と呼ばれます それは生物の細胞膜の一部であり、化合物のクラスでもあります 脂質; つまり、タンパク質、糖脂質、そしてコレステロールの存在とともに。
このリン脂質は、次の4つの成分で構成されています。
- 脂肪酸、
- リン酸基、
- 窒素含有アルコール、および
- 基本構想。
タンパク質
このタンパク質自体は、「最も重要」を意味するギリシャ語のプロトスに由来します。このタンパク質は複雑な有機化合物です。 アミノ酸モノマーのポリマーである高分子量は、結合の存在によって互いに結合されます ペプチド。 これらのタンパク質分子には、炭素、水素、酸素、窒素、場合によっては硫黄とリンが含まれています。 このタンパク質は、すべての生細胞とウイルスの構造と機能に重要な役割を果たしています。
糖脂質
この糖脂質は、外側の炭水化物グループと内側の脂質または脂肪グループで構成される層です。 これらの糖脂質は、細胞膜の構成要素です。
糖脂質の主な機能は、半透性であり、 最も外側のセルは、セル間の通信用であり、どの物質が出入りできるか、または出入りできるかを規制します 細胞。
オリゴ糖
このオリゴ糖は、2(2)から8(8)の単糖分子の数の単糖分子の組み合わせです。 そのため、これらのオリゴ糖は、三糖、二糖などである可能性があります。 これらのオリゴ糖の多くは、多糖類の加水分解プロセスから実験的に生成され、自然界に自然に存在するオリゴ糖はごくわずかです。 自然界で最も広く使用されているオリゴ糖は、マルトース、ラクトース、スクロースなどの二糖です。
コレステロール。
コレステロールは体に非常に有益な脂肪です。 しかし、体内のレベルが高すぎると、もちろんコレステロールが血管に蓄積し、血流を妨げます。
コレステロールは肝臓で自然に生成される物質ですが、肉や牛乳などの動物由来の食品にも含まれています。 コレステロールは、健康な細胞を形成し、多くのホルモンを生成し、ビタミンDを生成するために体に必要です。
膜フレームワーク
膜構造または細胞骨格には、マイクロフィラメントとその後の3つのタイプがあります 微小管、そして最後のものは中間径フィラメントです(Dhiya、2012:1)説明は次のとおりです: ください:
- マイクロフィラメント(アクチンフィラメント)
フレキシブルバリアまたは後にフィラメントとして知られるバリアは、通常、メッシュまたはゲルです。 アクチンは、膜の表面を形成する役割を果たしてきました。 - 中間径フィラメント
これらの中間径フィラメントは、繊維の鎖のように形作られ、細胞膜に機械的強度も提供します。 - 微小管
微小管または微小管は、微小管でできたチューブです。
リン脂質二重層
一般的に、細胞膜は親水性の極性頭部部分を持ち、 グリセロホスホリルエステルは、グリセロール、リン酸、および次のような追加のグループの存在で構成されます セリン、コリンなど; 次にエステル結合を形成する2つの疎水性脂肪酸鎖を持ちます。
このリン脂質の頭の名前と性質は、それが持っている追加のグループのタイプに依存します、指定があります
- ホスホコリン(pc)
- ホスホエタノールアミン(PE)
- ホスホセリン(ps)
- ホスホイノシトール(pi)
内在性膜タンパク質
この内在性タンパク質は、細胞質内だけでなく細胞外にも広がるドメインを持っています。 内在性タンパク質には、より大きなサイズの物質を含める機能もあります。
膜貫通タンパク質
このタンパク質は脂質層に組み込まれ、2つの脂質/膜貫通層に浸透します。 両親媒性を持ち、タンパク質のらせん配列を持ち、疎水性で、脂質層に浸透し、親水性のアミノ酸鎖を持っています。 それらの多くは糖タンパク質、細胞の外側の糖グループです。
膜骨格
膜骨格または一般に細胞骨格と呼ばれるものには、次の3つのタイプがあります。
- 微小管
- マイクロフィラメント
- 中間径フィラメント
細胞膜の特性
細胞膜には、動的で非対称な特性もあります。
- この細胞膜は、脂質やタンパク質の分子が動くことができるように水のような構造を持っているため、動的な特性を持っています。
- この細胞膜は、外側のタンパク質と脂質の組成が細胞の内側のタンパク質と脂質の組成と同じではないため、非対称の性質を持っています。
その能力に基づいて、細胞膜の性質は次の3つのタイプに分けられます。
- 不浸透性
これは、細胞外のいかなる種類の物質も細胞に入ることを許さない膜の性質です。 - 透過性
これは、すべての物質が細胞膜を通過して細胞に入ることができる特性です。 通常、この特性は、細胞が生き残ることができないように損傷したり、死にかけている細胞膜によって所有されています。 - 半透性
細胞に必要な特定の物質だけが細胞に入ることができる、または入ることができる状態。 通常、この正常な細胞膜は半透性を持っています。
細胞膜輸送
以下は、次のような輸送膜です。
受動輸送膜
特別なメカニズムを必要とせずに自発的かつ自動的に発生する分子交換プロセスです。 一般に、この能動輸送は、いつでも細胞膜を通過できる、または通過できる分子で発生します。 通常、この受動輸送の原因は、分子の濃度勾配の変化です。
拡散
これは、分子の運動エネルギーによる、高濃度の領域から低濃度の別の領域への分子の移動です。
拡散は、分子の運動エネルギーによって駆動されます。 その後、誰かが蚊よけ剤や香水をスプレーすると、スプレーされた分子が移動して部屋全体を満たします。 部屋から少し離れていても、その人はそれを静止したり、匂いを嗅いだりすることができます。
拡散速度は、温度、サイズ、および拡散する分子のタイプによって異なります。 これらの分子は、低温よりも高温でより速く広がります。 その後、小分子は大分子よりも速く拡散します。
拡散の一例は、細胞呼吸を介した細胞による酸素の取り込みです。 濃度勾配は、溶存酸素が細胞膜に浸透できるように、または細胞膜に浸透できるように、その方向への動きをサポートします。
拡散には、単純拡散と促進拡散の2種類があります。
- 膜を介したこの単純な拡散。 このタイプの拡散は、以前に説明された、または説明された拡散の定義と同じです。
- 促進拡散または促進拡散。 促進拡散は、原形質膜の一部だけでなく、細孔に類似した担体分子の存在によって促進される物質の輸送です。 この担体分子(担体)は内在性タンパク質であり、チャネルを形成するため、物質の輸送を加速することができます。 この促進拡散の例は、細胞外から細胞へのカリウムイオンの輸送です。 これらの細胞のカリウムイオンの濃度は、細胞よりも高くなっています。
浸透
これは、透過性の異なる膜を介した各溶媒の拡散です。 普遍的な溶媒は水です。 この浸透イベントは細胞内で発生します。 浸透は、セルの内側と外側の溶液の濃度の比率に応じて発生します。 セルの外側の溶液の濃度がセルの内側の溶液よりも低い場合、それはセルが低張溶液にあることを意味します。 一方、セルの外側の溶液の濃度がセルの内側の溶液よりも高い場合、セルは高張溶液になっています。
能動輸送
これは受動輸送の反対であり、非自発的な特性を持っています。 濃度勾配に対する輸送の移動方向。 この能動輸送には、いくつかのタンパク質の支援が必要です。 たとえば、能動輸送に関与するタンパク質は、チャネルタンパク質とキャリアタンパク質、およびイオノフォアです。 これらのイオノフォアは、細胞膜または人工膜を介したこれらのイオンの輸送を誘導する抗生物質です。
細胞膜透過性
この膜透過性は一般に分子透過性として知られています。 この透過性は、電荷と分子の極性に依存し、分子のモル質量にも依存します。 それらの疎水性のために、これらの小分子は中性の電荷を持っています。 帯電した分子が細胞膜のpHを通過できないのは、物質が体の体液区画に分配されるためです。
細胞膜組成
細胞膜の分子はそれが半透性であることを可能にします。 膜は、リン脂質「二重層」とタンパク質の二重層でできています。 リン脂質は脂質であることを覚えておくために、水と混ぜないでください。 彼らが細胞の外側の障壁を形成することを可能にするのはこの品質です。
単一のリン脂質分子には2つの部分があります。
- 親水性または水を好むヘッド。
- 疎水性または水を恐れる尾。
セルの内側と外側に水があります。これは親水性であるため、水が好きです。 そして彼らは水に近づきたい、頭は水があるセルの内側または外側に面している 見つかりました。 疎水性の尾は、細胞膜の中央で互いに向き合っています。これは、この空間に水が見つからないためです。 リン脂質二重層は、細胞が水ベースの環境で無傷のままであることを可能にします。
原形質膜の興味深い点の1つは、それが非常に「流動的」であり、シャボン玉のように絶えず動いていることです。 これは細胞膜の組成によるもので、酸素や二酸化炭素などの小分子は膜を自由に通過できるか、通過することができます。
さらに他の分子は原形質膜を通過できないか、容易に通過することができます。 次に、分子は、膜を通過できる、または通過できるようにするための支援、つまり輸送タンパク質の形で提供される支援を必要とします。
したがって、細胞膜、コンポーネント、プロパティ、トランスポート、フレームワーク、および機能の定義の説明、うまくいけば、説明されていることがあなたに役立つことができます。 ありがとうございました
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