Главная Случайная страница Контакты | Мы поможем в написании вашей работы! | ||
|
Гетерополисахариды входят в состав соединительной ткани. Их основная функция - связывание и соединение клеток в ткани. Гетерополисахариды иногда называют мукополисахаридами (от лат. mukus - слизь). К ним прежде всего относятся гиалуроновая кислота и хондроитинсулъфаты.
Гиалуроновая кислота - важнейшая составная часть межклеточного вещества тканей животных. Особенно высоко ее содержание в коже, стекловидном теле глаза, сухожилиях, где она ковалентно связана с белками. Гиалуроновая кислота содержит в своем составе две различные структурные единицы - остатки D-глюкуроновой кислоты и N-ацетил-D-глюкозамина, соединенные с другом B-(1->3)-гликозидной связью. Эти дисахаридные звенья соединяются р-(1->4)-гликозидными связями в полимер:
Гиалуроновая кислота - линейный полимер, отличается относительно низким значением молекулярной массы (0,27 - 0,5) • 106. Эта кислота достаточно сильна, поэтому в биологических средах (рН = 7) она существует в форме полианиона. Гиалуроновая кислота проявляет большую склонность к гидратации и образованию ячеистых ассоциатов из мицелл. Растворы гиалуроновой кислоты обладают высокой вязкостью и липучестью, с чем связывают ее барьерную функцию, обеспечивающую непроницаемость соединительной ткани для патогенных микроорганизмов. В то же время этот полисахарид служит своеобразной межклеточной "смазкой" и одновременно лабильным цементирующим материалом. Гиалуроновой кислоте в тканях животных присущи не только структурные функции. Пронизывая ткани в качестве межклеточного вещества, этот полисахарид регулирует распределение в клетках жизненно необходимых веществ. Гиалуроновая кислота легко образует смешанный углевод - белковый полимер.
Хондроитинсульфаты, в отличие от гиалуроновой кислоты, -сильные кислоты, и в биологических средах их сульфатные и карбоксильные группы практически полностью ионизованы. Хондроитинсульфаты способны образовывать смешанный биополимер с белками. Они входят в состав кожи, хрящей, кровеносных сосудов, трахеи, костной ткани. Название «хондроитин» происходит от греч. chondros - хрящ. Хондроитинсульфаты способствуют заживлению трудно заживающих ран и пролежней.
Строение остальных гетерополисахаридов (гепарин, гепари-тинсульфат, кератансульфат и др.) отличается от рассмотренных составом моносахаридных остатков.
Протеогликаны представляют собой смешанные биополимеры, состоящие из полисахарида и белка, в которых преобладает полисахаридный компонент (до 95 %). Полисахарид и белок соединены между собой ковалентными и межмолекулярными связями, поэтому их часто называют комплексами или агрегатами. Ковалентными являются О- или N-гликозидные связи, которые со стороны белка образуются аминокислотными остатками серина, лизина, аспарагина. К образованию протеогликанов особенно склонны гиалуроновая кислота, хондроитинсульфаты и некоторые олигосахариды. Протеогликаны составляют структурообразующую основу межклеточной жидкости, превращая ее в связно-дисперсную систему - гель - с различной подвижностью и способностью поддерживать форму органов в целом. Эта способность подобных биополимеров особенно наглядно проявляется в хрящевой ткани, где они имеют структуру «ершика для мытья бутылок» (рис. 22.1).
В этом протеогликане общее число пептидных цепей, с которыми ковалентно связаны хондроитинсульфаты и олигосахариды, составляет около 140. Эти пептидные цепи не ковалентно, а с помощью межмолекулярных взаимодействий через связывающие
Рис. 22.1. Надмолекулярная структура протеогликана хрящевой ткани
белки присоединены к макромолекуле гиалуроновой кислоты. Относительная молекулярная масса такого агрегата достигает 108, а длина - 10-6 м. В целом подобный агрегат представляет собой разветвленный макроанион, способный удерживать большую массу воды и катионы биометаллов (Na+, К+, Са2+). За счет этого протеогликаны активно участвуют в водно-солевом обмене. К протеогликанам также относится муреин - строительный материал клеточных стенок бактерий - и многие другие структурообразующие биосистемы.
Гликопротеины — соединения, молекулы которых состоят из белка и олигосахаридов, содержащих от 3 до 25 моносахаридных остатков, с преобладанием белкового компонента (до 90 %). Углеводная и полипептидная части в них связываются между собой 0-гликозидными связями с участием со стороны белка гидроксильных групп остатков серина и треонина или N-гликозидными связями, образуемыми амидной группой аспарагина. К гликопротеинам относятся белки клеточных мембран, защитные белки (иммуноглобулины), гормоны, ферменты, белки плазмы, определяющие группу крови. Установлено, что олигосахаридный компонент во многих гликопротеинах выполняет роль маркера, с помощью которого биосубстраты «узнают» нужные участки различных биополимеров, поверхностей клеток и других структур. Такие взаимодействия лежат в основе взаимодействий антиген — антитело в иммунной системе, в связи с чем углеводные маркеры часто называют антигенными детерминантами.
Так, групповая специфичность крови определяется составом антигенных детерминантов (X и Y) гликопротеинов, сосредоточенных на внешней поверхности мембраны эритроцитов:
Приведенный пример свидетельствует о важной информационной роли углеводов в обеспечении иммунитета организма. Наружная сторона мембраны клеток животного происхождения содержит гликопротеины, образующие специфический слой -гликокаликс. Основные функции этого слоя - обеспечение тесного контакта клеток в тканях и защита их от неблагоприятных факторов среды.
Глава 23
Дата публикования: 2014-10-16; Прочитано: 4829 | Нарушение авторского права страницы | Мы поможем в написании вашей работы!