Слайд 2
Запирающее или плотное соединение
Это зона, где внешние слои
двух плазматических мембран максимально сближены. Слияние мембран происходит не
по всей площади плотного контакта, а представляет собой ряд точечных сближений мембран, характерно для однослойных эпителиев.
Слайд 3
Замыкающие пластинки
Функция:
механическое соединение клеток друг с другом.
область
контакта плохо проницаема для макромолекул и ионов, и тем
самым она запирает, перегораживает межклеточные полости, изолируя их от внешней среды.
Слайд 4
Заякоривающие или сцепляющие соединения
Соединяют не только плазматические
мембраны соседних клеток, но и связываются с фибриллярными элементами
цитоскелета.
Два типа белков:
1. Трансмембранные линкерные (связующие) белки, которые участвуют или в собственно межклеточном соединении или в соединении плазмолеммы с компонентами внеклеточного матрикса (базальная мембрана эпителиев, внеклеточные структурные белки соединительной ткани).
2. Внутриклеточные белки, соединяющие или заякоревающие за мембранные элементы такого контакта цитоплазматические фибриллы цитоскелета.
Слайд 5
К заякоривающим соединениям относятся:
• межклеточные сцепляющие точечные
контакты. Обнаружены у неэпителиальных тканей;
• сцепляющие ленты. Опоясывают весь
периметр эпителиальной клетки; значение – механическое сцепление клеток друг с другом, изменение формы клеток;
• фокальные контакты, или бляшки сцепления. Характерны для многих клеток, построены по плану со сцепляющими лентами, но выражены в виде небольших участков – бляшек на плазмалемме; значение – закрепление клетки на внеклеточных структурах, создание механизма, позволяющего клеткам перемещаться. Эти контакты связываются внутри клеток с актиновыми микрофиламентами;
• десмосомы. Имеют вид бляшек или кнопок, чаще всего встречается в эпителиях. Полудесмосомы по строению сходны с десмосомами, но это соединение клеток с межклеточными структурами.
Слайд 6
Сцепляющие ленты
Мембраны не сближены, а несколько раздвинуты на
расстояние 25-30 нм, и между ними видна зона повышенной
плотности.
Места взаимодействия трансмембранных гликопротеидов (Е-кадгерины - белки, обеспечивающим специфическое узнавание клетками однородных мембран)
Значение: в механическом сцеплении клеток друг с другом, при сокращении актиновых филаментов в ленте может изменяться форма клетки.
Слайд 7
Фокальные контакты или бляшки сцепления
Выражены в виде небольших
участков - бляшек на плазмолемме.
Трансмембранные линкерные белки-интегрины связываются
с белками внеклеточного матрикса (например с фибронектином). Со стороны цитоплазмы эти же гликопротеиды связаны с примембранными белками, куда входит и винкулин, который в свою очередь связан с пучком актиновых филаментов.
Функциональное значение фокальных контактов заключается как в закреплении клетки на внеклеточных структурах, так и создании механизма, позволяющего клеткам перемещаться.
Слайд 8
Десмосомы
В межклеточном пространстве плотный слой, представленный взаимодействующими интегральными
мембранными кадгеринами - десмоглеинами, которые сцепляют клетки друг с
другом. С цитоплазматической стороны к плазмолемме прилежит слой белка-десмоплактина, с которым связаны промежуточные филаменты цитоскелета.
Слайд 9
Десмосома
встречаются чаще всего в эпителиях, в этом случае
промежуточные филаменты содержат кератины.
В сердечной мышце клетки, кардиомиоциты,
содержат десминовые фибриллы в составе десмосом.
В эндотелии сосудов в состав десмосом входят виментиновые промежуточные филаменты.
Слайд 10
Полудесмосомы
Представляют собой соединение клеток с межклеточными структурами. Так
в эпителиях линкерные гликопротеиды (интегрины) десмосомы взаимодействуют с белками
базальной мембраны, куда входят коллаген, ламинин, протеогликаны и др.
Функциональная роль десмосом и полудесмосом механическая: сцепляют клетки друг с другом и с подлежащим внеклеточным матриксом прочно, что позволяет эпителиальным пластам выдерживать большие механические нагрузки.
В отличие от плотного контакта все типы сцепляющих контактов проницаемы для водных растворов и не играют никакой роли в ограничении диффузии.
Слайд 11
Щелевые контакты
Это структуры, которые участвуют в прямой передаче
химических веществ из клетки в клетку, что может играть
большую физиологическую роль не только при функционировании специализированных клеток, но и обеспечивать межклеточные взаимодействия при развитии организма, при дифференцировке его клеток.
Слайд 12
Коннексоны
Объединяясь друг с другом, коннектины образуют цилиндрический агрегат
- коннексон, в центре которого располагается канал.
Коннексоны играют роль
прямых межклеточных каналов, по которым ионы и низкомолекулярные вещества могут диффундировать из клетки в клетку.
Могут закрываться, изменяя диаметр внутреннего канала, и тем участвовать в регуляции транспорта молекул между клетками.
Слайд 13
Синаптический контакт (синапсы)
Этот тип контактов характерен для нервной
ткани. Синапсы - участки контактов двух клеток, специализированных для
односторонней передачи возбуждения или торможения от одного элемента к другому