Основным свойством плазматической мембраны является избирательная проницаемость (полупроницаемость). Это способность мембраны строго контролировать обмен веществ между клеткой и окружающей средой, пропуская одни молекулы и задерживая другие. Помимо этого ключевого свойства, мембрана обладает рядом характеристик, которые обеспечивают жизнедеятельность клетки: 1. Избирательная проницаемость Мембрана не является пассивным барьером. Она легко пропускает малые неполярные молекулы ( , ) и воду, но ограничивает проход для крупных полярных молекул (глюкоза, аминокислоты) и заряженных ионов ( , , ). Транспорт последних осуществляется через специальные белковые каналы или с затратой энергии. 2. Текучесть (пластичность) Согласно жидкостно-мозаичной модели, молекулы липидов и белков не закреплены жестко, а способны перемещаться в плоскости мембраны. Это позволяет клетке:
- Менять форму и двигаться.
- Восстанавливать целостность при небольших повреждениях.
- Осуществлять процессы эндоцитоза и экзоцитоза.
3. Асимметричность Состав внешнего и внутреннего слоев мембраны различается. Например, углеводные цепочки (гликокаликс), выполняющие рецепторную функцию, расположены только на наружной стороне. Это необходимо для узнавания клеткой других клеток и сигнальных молекул (гормонов). 4. Полярность (Электрический заряд) Из-за разности концентрации ионов на внешней и внутренней сторонах возникает разность потенциалов. Это свойство критически важно для передачи нервных импульсов и сокращения мышечных волокон. Основные функции, вытекающие из свойств:
- Барьерная: отграничивает содержимое клетки.
- Транспортная: обеспечивает пассивный и активный перенос веществ.
- Рецепторная: восприятие сигналов извне.
- Ферментативная: на мембране расположены белки-ферменты, ускоряющие реакции.
Я могу составить для вас сравнительную таблицу видов транспорта через мембрану (диффузия, осмос, активный транспорт), чтобы нагляднее показать, как реализуется свойство избирательной проницаемости.