Клеточная мембрана

Клеточная мембрана – это плоская структура, из которой построена клетка. Он встречается во всех организмах. Его уникальные свойства обеспечивают жизнедеятельность клеток.

Виды мембран

Существует три типа клеточных мембран:

  • внешний;
  • ядерный;
  • мембраны органелл.

Наружная цитоплазматическая мембрана создает границы клетки. Его не следует путать с клеточной стенкой или мембраной растений, грибов и бактерий.

Отличием клеточной стенки от клеточной мембраны является ее значительно большая толщина и преобладание защитной функции над обменной. Мембрана расположена под клеточной стенкой.

Ядерная мембрана отделяет содержимое ядра от цитоплазмы.

К числу органелл клетки относятся такие, форму которых образуют одна или две мембраны:

  • митохондрии;
  • пластиды;
  • вакуоли;
  • аппарат Гольджи;
  • лизосомы;
  • эндоплазматическая сеть (ЭР).

Строение мембраны

Согласно современным представлениям, строение клеточной мембраны описывается с помощью модели жидкостной мозаики. Основу мембраны составляет билипидный слой — два уровня липидных молекул, образующих плоскость. По обе стороны билипидного слоя расположены белковые молекулы. Часть белков погружена в билипидный слой, часть проходит сквозь него.

Клеточная мембрана

Рис. 1. Клеточная мембрана.

Животные клетки имеют на поверхности мембраны комплекс углеводов. При изучении клетки под микроскопом было замечено, что мембрана находится в постоянном движении и неоднородна по структуре.

Мембрана является мозаикой и в морфологическом, и в функциональном смысле, т к её различные участки содержат различные вещества и имеют разные физиологические свойства.

Свойства и функции

Любая пограничная структура выполняет защитную и обменную функции. Это касается всех типов мембран.

Реализации этих функций способствуют такие возможности, как:

  • пластик;
  • высокая способность к восстановлению;
  • полупроницаемость.

Свойство полупроницаемости заключается в том, что одни вещества не пропускаются мембраной, а другие пропускаются свободно. Так осуществляется контролирующая функция мембраны.

Также наружная мембрана обеспечивает связь между клетками за счет многочисленных выростов и выделения клейкого вещества, заполняющего межклеточное пространство.

Транспорт веществ через мембрану

Вещества проникают через наружную мембрану следующими путями:

  • через поры с помощью ферментов;
  • непосредственно через мембрану;
  • пиноцитоз;
  • фагоцитоз.

Первые два метода используются для транспортировки ионов и небольших молекул. Крупные молекулы попадают в клетку путем пиноцитоза (в жидкой форме) и фагоцитоза (в твердой форме).

Клеточная мембрана

Рис. 2. Форма для пино- и фагоцитоза.

Мембрана окутывает пищевую частицу и удерживает ее в пищеварительной вакуоли.

Вода и ионы попадают в клетку без затрат энергии, посредством пассивного транспорта. Крупные молекулы движутся путем активного транспорта и потребляют энергетические ресурсы.

Внутриклеточный транспорт

От 30% до 50% объема клетки занимает эндоплазматическая сеть. Это своеобразная система полостей и каналов, соединяющая все части клетки и обеспечивающая упорядоченный внутриклеточный транспорт веществ.

Клеточная мембрана

Рис. 3. Рисунок в формате EPS.

Таким образом, в ЭПР сосредоточена значительная масса клеточных мембран.

Что мы узнали?

Мы выяснили, что такое клеточная мембрана в биологии. Это структура, на которой построены все живые клетки. Его значение в клетке заключается в: разграничении пространства органелл, ядра и клетки в целом, обеспечении избирательного поступления веществ в клетку и ядро. Мембрана состоит из липидных и белковых молекул.