Презентация Биофизика мембранных процессов. Мембранный транспорт онлайн

На нашем сайте вы можете скачать и просмотреть онлайн доклад-презентацию на тему Биофизика мембранных процессов. Мембранный транспорт абсолютно бесплатно. Урок-презентация на эту тему содержит всего 111 слайдов. Все материалы созданы в программе PowerPoint и имеют формат ppt или же pptx. Материалы и темы для презентаций взяты из открытых источников и загружены их авторами, за качество и достоверность информации в них администрация сайта не отвечает, все права принадлежат их создателям. Если вы нашли то, что искали, отблагодарите авторов - поделитесь ссылкой в социальных сетях, а наш сайт добавьте в закладки.
Презентации » Физика » Биофизика мембранных процессов. Мембранный транспорт



Оцените!
Оцените презентацию от 1 до 5 баллов!
  • Тип файла:
    ppt / pptx (powerpoint)
  • Всего слайдов:
    111 слайдов
  • Для класса:
    1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  • Размер файла:
    13.61 MB
  • Просмотров:
    78
  • Скачиваний:
    2
  • Автор:
    неизвестен



Слайды и текст к этой презентации:

№1 слайд
Содержание слайда:

№2 слайд
Виды мембранного транспорта
Содержание слайда: Виды мембранного транспорта (МТ) Мембранный транспорт (МТ) 1.Пассивный транспорт  нейтральная 1.1.Простая диффузия ионная 1.1.1. Осмос 1.1.2. Через поры 1.1.3. Через липидный бислой 1.2.Фильтрация 1.3. Облегченная диффузия 2.Активный транспорт 2.1.Первичный активный транспорт 2.2. Вторичный активный транспорт

№3 слайд
Содержание слайда:

№4 слайд
Виды пассивного транспорта
Содержание слайда: Виды пассивного транспорта

№5 слайд
Энергия пассивного транспорта
Содержание слайда: Энергия пассивного транспорта создается различными градиентами: концентрационным осмотическим электрическим градиентом гидростатического давления жидкости электрохимическим (совокупность концентрационного и электрического)

№6 слайд
Виды пассивного транспорта
Содержание слайда: Виды пассивного транспорта Диффузия Осмос Фильтрация Облегченная диффузия

№7 слайд
Содержание слайда:

№8 слайд
Простая диффузия описывается
Содержание слайда: Простая диффузия описывается уравнением Фика : скорость диффузии dm/dt прямо пропорциональна градиенту концентрации dc/dx, площади S, через которую осуществляется диффузия, и коэффициенту диффузии D.

№9 слайд
Содержание слайда:

№10 слайд
Осмос - движение молекулы
Содержание слайда: Осмос - движение молекулы воды через полупроницаемые мембраны из места с меньшей концентрацией растворенного вещества в места с большей концентрацией. Осмос - это простая диффузия воды из мест с ее большей концентрацией в места с меньшей концентрацией воды. Это явление обуславливает гемолиз эритроцитов в гипотонических растворах.

№11 слайд
Уравнение, описывающее
Содержание слайда: Уравнение, описывающее осмотический перенос воды. где - количество воды, проходящей через мембрану площадью S за единицу времени; Р1 и Р2 – осмотическое давление растворов по обе стороны мембраны; k – коэффициент проницаемости.

№12 слайд
Фильтрация это движение
Содержание слайда: Фильтрация – это движение раствора через поры в мембране под действием градиента гидростатического давления. Явление фильтрации играет важную роль в процессе переноса воды через стенки кровеносных сосудов.

№13 слайд
Фильтрация движение жидкости
Содержание слайда: Фильтрация – движение жидкости через поры какой-либо перегородки под действием гидростатического давления. где r – радиус поры l – длина поры η – вязкость жидкости Р1-Р2 – разность давления между началом и концом поры V – объем фильтрованной жидкости

№14 слайд
Уравнение
Содержание слайда: Уравнение Коллендера-Бернульда описывает транспорт веществ через липидный бислой где С1 и С2 – концентрации вещества по разные стороны мембраны Р – коэффициент проницаемости мембраны S – площадь, через которую идет перенос

№15 слайд
Содержание слайда:

№16 слайд
Содержание слайда:

№17 слайд
Содержание слайда:

№18 слайд
Содержание слайда:

№19 слайд
Активный транспорт типы
Содержание слайда: Активный транспорт: типы насосов (транспортных АТФаз)

№20 слайд
. АТФ-азы Р-типа переносчики
Содержание слайда: 1. АТФ-азы Р-типа – переносчики ионов, которые обратимо фосфорилируются с помощью АТФ по аспартату, что инициирует конформационный переход при транспорте иона (Na+,K+- АТФ-аза, Са+- АТФ-аза). 1. АТФ-азы Р-типа – переносчики ионов, которые обратимо фосфорилируются с помощью АТФ по аспартату, что инициирует конформационный переход при транспорте иона (Na+,K+- АТФ-аза, Са+- АТФ-аза). АТФ-азы F- типа – это обратимы АТФ-зависимые протонные насосы, катализируют трансмембранный перенос протонов против градиента за счет гидролиза АТФ («F- тип» происходит из определения этих АТФ-аз как энергосопрягающих факторов) (Н-АТФ-аза/АТФ-синтаза). АТФ-азы V-типа - протон-транспортирующие АТФ-азы, обеспечивающие закисление вакуолей, лизосом, эндосом, комплекса Гольджи (сходны с АТФ-азами F-типа). АВС-транспортеры – используют АТФ для запуска активного транспорта множества субстратов (выкачивают аминокислоты, пептиды, белки, ионы металлов, липиды, желчные кислоты, лекарства и др. из клетки против градиента концентрации) (Р-гликопротеин – мультилекарственный транспортер отвечает за устойчивость опухолей к протовоопухолевым препаратам).

№21 слайд
Содержание слайда:

№22 слайд
АТФ-синтаза АТФ-аза
Содержание слайда: АТФ-синтаза/АТФ-аза: «вальсирующий» комплекс Структура: Две субъединицы: F0 и F1 F1: α3β3γδε α - 59, β - 56, γ - 36 δ - 17.5, ε - 13,5kDa F0: а (I), 15kDa, b (II), 12.5kDa c (III), 8kDa а:b:с – 1:2:(6-15)

№23 слайд
Содержание слайда:

№24 слайд
Содержание слайда:

№25 слайд
Роль онкотического и
Содержание слайда: Роль онкотического и гидростатического давления в транспорте воды через мембрану

№26 слайд
Содержание слайда:

№27 слайд
Содержание слайда:

№28 слайд
Содержание слайда:

№29 слайд
Содержание слайда:

№30 слайд
Содержание слайда:

№31 слайд
Генерация и распространение
Содержание слайда: Генерация и распространение биоэлектрических потенциалов - важнейшее физическое явление в живых клетках и тканях, которое лежит в основе: - возбудимости клеток, - регуляции внутриклеточных процессов - работы нервной системы, - регуляции мышечного сокращения.

№32 слайд
Для возникновения
Содержание слайда: Для возникновения биопотенциалов решающее значение имеют потенциалы, обусловленные асимметричным, неравномерным распределением ионов.

№33 слайд
Содержание слайда:

№34 слайд
Диффузионный потенциал
Содержание слайда: Диффузионный потенциал возникает на границе раздела двух жидких сред в результате различной подвижности ионов.

№35 слайд
Диффузионный потенциал
Содержание слайда: Диффузионный потенциал определяется из уравнения Гендерсона Где U – подвижность катионов V – подвижность анионов R – универсальная газовая постоянная Т – абсолютная температура n – валентность F – число Фарадея а1 – активность ионов в области, откуда идет диффузия а2 – активность ионов в области, куда идет диффузия

№36 слайд
Мембранный потенциал
Содержание слайда: Мембранный потенциал возникает на границе раздела полупроницаемой мембраны, имеющей фиксированный отрицательный заряд – катионобменная мембрана.

№37 слайд
Мембранный потенциал
Содержание слайда: Мембранный потенциал определяют из уравнения Нернста Где R – универсальная газовая постоянная Т – абсолютная температура n – валентность F – число Фарадея а1 – активность ионов в области, откуда идет диффузия а2 – активность ионов в области, куда идет диффузия

№38 слайд
Фазовые потенциалы возникают
Содержание слайда: Фазовые потенциалы возникают на границе раздела двух несмешивающихся фаз.

№39 слайд
Электродный потенциал
Содержание слайда: Электродный потенциал возникает в результате диффузии ионов из электрода в раствор электролита.

№40 слайд
В году Бернштейном была
Содержание слайда: В 1902 году Бернштейном была выдвинута мембранная теория биопотенциалов. В 50-60-х годах теория была развита и экспериментально доказана А. Ходжкиным и А. Ф. Хаксли.

№41 слайд
Сущность мембранной теории
Содержание слайда: Сущность мембранной теории биопотенциалов Потенциал покоя и потенциал действия является по своей природе мембранными потенциалами, обусловленными 1)полупроницаемыми свойствами клеточной мембраны и 2)неравномерным распределением ионов между клеткой и средой, которое поддерживается механизмами активного транспорта, локализованными в самой мембране.

№42 слайд
Мембранным потенциалом
Содержание слайда: Мембранным потенциалом называется разность потенциалов между внутренней и наружной поверхностями мембраны.

№43 слайд
Потенциал покоя стационарная
Содержание слайда: Потенциал покоя – стационарная разность электрических потенциалов, регистрируемых между внутренней и наружной поверхностями мембраны в невозбужденном состоянии.

№44 слайд
Содержание слайда:

№45 слайд
Потенциал покоя
Содержание слайда: Потенциал покоя

№46 слайд
При образовании потенциала
Содержание слайда: При образовании потенциала покоя мембрана внутри заряжена отрицательно (за счет выхода из клетки большого количества ионов К+), а снаружи – положительно.

№47 слайд
Содержание слайда:

№48 слайд
Содержание слайда:

№49 слайд
Содержание слайда:

№50 слайд
Уравнение Нернста для
Содержание слайда: Уравнение Нернста для потенциала покоя

№51 слайд
Уравнение Гольдмана для
Содержание слайда: Уравнение Гольдмана для потенциала покоя

№52 слайд
Отношение коэффициентов
Содержание слайда: Отношение коэффициентов проницаемости для состояния покоя PК : РNa : PCl = 1 : 0,04 : 0,45

№53 слайд
С учетом работы электрогенных
Содержание слайда: С учетом работы электрогенных ионных насосов для мембранного потенциала было получено уравнение Томаса (1972 г.) Где m =3/2 - отношение количества ионов натрия к количеству ионов калия, перекачиваемых Na+ - K+-насосом.

№54 слайд
Содержание слайда:

№55 слайд
Потенциал действия ПД это
Содержание слайда: Потенциал действия (ПД) – это последовательность изменений, мембранного потенциала, которая запускается в ответ на воздействие надпороговых стимулов и приводит к возбуждению клетки. Потенциал действия (ПД) – это последовательность изменений, мембранного потенциала, которая запускается в ответ на воздействие надпороговых стимулов и приводит к возбуждению клетки.

№56 слайд
Потенциалом действия
Содержание слайда: Потенциалом действия называется электрический импульс, обусловленный изменением ионной проницаемости мембраны и связанный с распространением по нервам и мышцам волны возбуждения.

№57 слайд
Потенциал действия
Содержание слайда: Потенциал действия

№58 слайд
При генерации потенциала
Содержание слайда: При генерации потенциала действия происходит перезарядка мембраны: внутри она становится зараженной положительно (за счет входа ионов Na+ в клетку), а снаружи – отрицательно.

№59 слайд
Возбудимость это способность
Содержание слайда: Возбудимость – это способность клеток к быстрому ответу на раздражение, проявляющемуся через совокупность физических, физико-химических процессов и функциональных изменений. Обязательным признаком возбуждения является изменение электрического состояния клеточной мембраны.

№60 слайд
Содержание слайда:

№61 слайд
Стимуляция нервной клетки
Содержание слайда: Стимуляция нервной клетки достигает порога возбудимости, необходимого для возникновения потенциала действия. Стимуляция нервной клетки достигает порога возбудимости, необходимого для возникновения потенциала действия. Начальное изменение мембранного потенциала приводит к конформационным изменениям Na+ - канала, который из состояния покоя переходит в активное состояние, что приводит к проникновению Na+ в клетку по электрохимическому градиенту. Это вызывает дальнейшую деполяризацию клетки. Потенциал действия развивается по закону все или ничего и реализует свою программу полностью независимо от других изменений в клетке.

№62 слайд
Поскольку деполяризация в
Содержание слайда: Поскольку деполяризация в клетке продолжается, открывается больше потенциал-зависимых К+-каналов, и К+ начинает по электрохимическому градиенту выходить из клетки. В то же время длительная деполяризация вызывает инактивацию Na+- каналов. Благодаря замедлению потока Na+ и выходу положительно заряженных ионов К+ начинается реполяризация клетки и возвращение мембранного потенциала к исходному уровню покоя. Поскольку деполяризация в клетке продолжается, открывается больше потенциал-зависимых К+-каналов, и К+ начинает по электрохимическому градиенту выходить из клетки. В то же время длительная деполяризация вызывает инактивацию Na+- каналов. Благодаря замедлению потока Na+ и выходу положительно заряженных ионов К+ начинается реполяризация клетки и возвращение мембранного потенциала к исходному уровню покоя. После восстановления исходного уровня мембранного потенциала Na+ и К+ каналы возвращаются в состояние покоя.

№63 слайд
Содержание слайда:

№64 слайд
Физический механизм
Содержание слайда: Физический механизм деполяризации

№65 слайд
Отношение коэффициентов
Содержание слайда: Отношение коэффициентов проницаемости ионов для фазы деполяризации PК : РNa : PCl = 1 : 20 : 0,45

№66 слайд
Физический механизм
Содержание слайда: Физический механизм реполяризации

№67 слайд
Формирование потенциала
Содержание слайда: Формирование потенциала действия обусловлено двумя ионными потоками через мембрану: поток ионов натрия внутрь клетки приводит к перезарядке мембраны, а противоположно направленный поток ионов калия обуславливает восстановление исходного потенциала покоя.

№68 слайд
МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Содержание слайда: МЕХАНИЗМ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛА ДЕЙСТВИЯ

№69 слайд
Уравнение Нернста для
Содержание слайда: Уравнение Нернста для потенциала действия

№70 слайд
Уравнение Ходжкина-Хаксли,
Содержание слайда: Уравнение Ходжкина-Хаксли, описывающее мембранный потенциал, который складывается из потенциала покоя и потенциала действия

№71 слайд
Содержание слайда:

№72 слайд
Содержание слайда:

№73 слайд
Ионный транспорт
Содержание слайда: Ионный транспорт

№74 слайд
Содержание слайда:

№75 слайд
Изменение энергии при
Содержание слайда: Изменение энергии при переходе гидрофильного вещества через липидный бислой мембраны

№76 слайд
Свойства ионных каналов
Содержание слайда: Свойства ионных каналов Селективность Независимость работы отдельных каналов Дискретный характер проводимости Зависимость параметров каналов от мембранного потенциала

№77 слайд
Свойства ионных каналов
Содержание слайда: Свойства ионных каналов 1.Селективность – способность пропускать ионы одного типа. ИК обладают абсолютной селективностью по отношению к катионам или анионам; Через катион-селективные каналы проходят различные ионы, но проводимость для основного иона максимальна; Способность ионного канала пропускать различные ионы называется относительной селективностью и характеризуется рядом селективности. Это соотношение проводимости канала для различных ионов, взятых при одной концентрации. Для основного иона селективность принимается за 1 (для Na-канала ряд селективности: Na+ : K+ = 1 : 0,05).

№78 слайд
.Независимость работы
Содержание слайда: 2.Независимость работы отдельных каналов Прохождение тока через отдельный ионный канал не зависит от того, идет ли ток ионов через другие каналы. Например, К+-каналы могут быть включены или выключены, но ток через Na+-каналы не меняется. Изменение проницаемости ионных каналов меняет мембранный потенциал.

№79 слайд
.Дискретный характер
Содержание слайда: 3.Дискретный характер проводимости Проводимость ионного канала дискретна, и он может находится в двух состояниях: открытом и закрытом. Переходы между этими состояниями происходят в случайные моменты времени и подчиняются статистическим закономерностям. Сдвиг мембранного потенциала выше порогового значения увеличивает вероятность открытия каналов, т.е. идет процесс их активации.

№80 слайд
.Зависимость параметров
Содержание слайда: 4.Зависимость параметров каналов от мембранного потенциала Ионные каналы нервных волокон чувствительны к мембранному потенциалу, например К+-каналы и Na+-каналы. Это проявляется в том, что после начала деполяризации мембраны соответствующие токи начинают изменяться с той или иной кинетикой. Ион-селективный канал имеет сенсор, чувствительный к действию электрического поля.

№81 слайд
Содержание слайда:

№82 слайд
Содержание слайда:

№83 слайд
Содержание слайда:

№84 слайд
Потенциал-чувствительный
Содержание слайда: Потенциал-чувствительный натриевый канал Канал состоит из четырёх похожих фрагментов-повторов (а), обозначенных I–IV. Каждый фрагмент содержит шесть трансмембранных α-спиралей. Четыре спирали (S1–S4) формируют потенциал-чувствительный домен. Общий для канала поровый домен образован восемью спиралями, по две (S5 и S6) от каждого повтора. Четвёртая спираль в каждом потенциал-чувствительном домене положительно заряжена. Она выполняет роль сенсора потенциала. На рисунке показаны места, с которыми связываются α- и β-токсины скорпионов. В пространстве повторы структуры потенциал-чувствительного натриевого канала располагаются вокруг общей оси (б). Центральный поровый домен канала образован восемью спиралями, а потенциал-чувствительные домены расположены на периферии. Участок между спиралями S5 и S6 содержит «селективный фильтр» (в), обеспечивающий избирательное пропускание ионов Na+

№85 слайд
Сравнение параметров ионных
Содержание слайда: Сравнение параметров ионных каналов

№86 слайд
Содержание слайда:

№87 слайд
Содержание слайда:

№88 слайд
Содержание слайда:

№89 слайд
Содержание слайда:

№90 слайд
Содержание слайда:

№91 слайд
Содержание слайда:

№92 слайд
Содержание слайда:

№93 слайд
Содержание слайда:

№94 слайд
Содержание слайда:

№95 слайд
Метод пэтч-кламп,
Содержание слайда: Метод пэтч-кламп, разработанный Неером и Закманом, позволяет изучать отдельные ионные каналы

№96 слайд
Содержание слайда:

№97 слайд
Аквапорины образуют
Содержание слайда: Аквапорины образуют гидрофильные трансмембранные каналы для переноса воды

№98 слайд
Содержание слайда:

№99 слайд
Содержание слайда:

№100 слайд
Содержание слайда:

№101 слайд
Содержание слайда:

№102 слайд
Содержание слайда:

№103 слайд
Содержание слайда:

№104 слайд
Содержание слайда:

№105 слайд
Индуцированный транспорт
Содержание слайда: Индуцированный транспорт ионов при участии различных переносчиков I - нейтральные ионофоры (валиномицин) II - слабокислые ионофоры (нигерицин- обмен Н+ на К+) III - липофильные разобщители фосфорилирования (перенос протонов)

№106 слайд
Содержание слайда:

№107 слайд
Структура амфипатической
Содержание слайда: Структура амфипатической α-спирали и расположение спиралей в мембране при формировании гидрофильного канала

№108 слайд
Содержание слайда:

№109 слайд
Содержание слайда:

№110 слайд
Содержание слайда:

№111 слайд
Передача нервного импульса
Содержание слайда: Передача нервного импульса Выделяют 2 способа повышения скорости передачи нервного импульса : 1. Увеличение диаметра нервных волокон (уменьшение сопротивления) 2.Уменьшения емкости аксолеммы за счет появления миелиновых волокон. Проведение идет скачками от одного перехвата Ранвье до другого и называется сальтаторным. Обеспечивает экономию энергии: - Скорость проведения больше (25-140 м/c), чем при непрерывном проведении (0,5-0,7 м/c) - Потребление кислорода в 200 раз меньше, чем при непрерывном проведении - Скорость проведения в миелиновом волокне прямо пропорциональна его диаметру, а в безмиелиновом - √ из величины диаметра.

Скачать все slide презентации Биофизика мембранных процессов. Мембранный транспорт одним архивом: