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Sfingomielina: struttura, sintesi, funzioni

L’importanza della Sfingomielina nelle Membrane Cellulari

La Sfingomielina (SPH), il principale fosfosfingolipide presente nelle membrane cellulari animali, ha un ruolo cruciale nella struttura e nella funzionalità delle membrane, dalle membrane dei mammiferi a quelle dei nematodi e di alcuni protozoi. Conosciuta anche come ceramide 1-fosfocolina, la SPH è costituita da un’unità di ceramide legata a una parte di fosforilcolina sulla posizione 1 del componente base dello sfingoside.

Struttura della Sfingomielina

La struttura della Sfingomielina è caratterizzata da una base di sfingosina con una catena di 18 atomi di carbonio e un doppio legame in posizione 4, legata a un acido grasso fosforilcolinico. Le catene di acidi grassi presenti sono generalmente lunghe e sature o monoinsature, conferendo alla molecola un’ampia gamma di funzionalità.

La Sfingomielina è una molecola anfifilica, composta da una testa idrofila e due code lipofile, con la coda costituita dalla sfingosina legata tramite legame ammidico a un acido grasso e la testa polare composta da un gruppo fosfatico esterificato in un come , etanolammina o .

Sintesi della Sfingomielina

La biosintesi della Sfingomielina coinvolge il trasferimento della fosforilcolina dalla fosfatidilcolina alla ceramide, dando origine al diacilglicerolo. Questa reazione è catalizzata da un enzima chiamato ceramide colina-fosfotransferasi o sfingomielina sintasi (SMS).

Funzioni e Ruolo della Sfingomielina

La principale funzione della Sfingomielina è quella di sostituire la fosfatidilcolina come costituente delle membrane, contribuendo a formare un lembo esterno stabile e resistente della membrana plasmatica. Inoltre, la Sfingomielina interagisce con proteine e , favorisce la formazione di zattere lipidiche all’interno della membrana cellulare.

Le zattere lipidiche sono regioni specializzate della membrana cellulare in cui si concentrano il colesterolo, sfingolipidi e specifiche proteine di membrana. Questi aggregati lipidici ricchi di catene sature e lunghe, e proteine specifiche creano piattaforme funzionali con ruoli specifici all’interno della membrana cellulare.

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