Δομή και λειτουργίες του ενδοπλασματικού δικτύου. Κυτταρική δομή

  • 5. Μικροσκόπιο φωτός, τα κύρια χαρακτηριστικά του. Αντίθεση φάσης, παρεμβολές και μικροσκοπία υπεριώδους.
  • 6. Ανάλυση του μικροσκοπίου. Δυνατότητες φωτομικροσκοπίας. Μελέτη σταθερών κυττάρων.
  • 7. Μέθοδοι αυτοραδιογραφίας, κυτταροκαλλιέργειες, διαφορική φυγοκέντρηση.
  • 8. Μέθοδος ηλεκτρονικής μικροσκοπίας, η ποικιλία των δυνατοτήτων της. Πλασματική μεμβράνη, δομικά χαρακτηριστικά και λειτουργίες.
  • 9. Συσκευή επιφάνειας της κυψέλης.
  • 11. Φυτικό κυτταρικό τοίχωμα. Δομή και λειτουργίες - κυτταρικά τοιχώματα φυτών, ζώων και προκαρυωτών, σύγκριση.
  • 13. Οργανίδια του κυτταροπλάσματος. Μεμβρανικά οργανίδια, τα γενικά χαρακτηριστικά και η ταξινόμηση τους.
  • 14. Το Eps είναι κοκκώδες και λείο. Δομή και χαρακτηριστικά λειτουργίας σε κύτταρα ίδιου τύπου.
  • 15. Συγκρότημα Golgi. Δομή και λειτουργίες.
  • 16. Λυσασώματα, λειτουργική ποικιλομορφία, εκπαίδευση.
  • 17. Αγγειακή συσκευή φυτικών κυττάρων, συστατικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά.
  • 18. Μιτοχόνδρια. Δομή και λειτουργίες των κυτταρικών μιτοχονδρίων.
  • 19. Λειτουργίες κυτταρικών μιτοχονδρίων. Το ATP και ο ρόλος του στο κύτταρο.
  • 20. Χλωροπλάστες, υπερδομή, λειτουργίες σε σχέση με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης.
  • 21. Ποικιλομορφία πλαστιδίων, πιθανοί τρόποι αλληλομετατροπής τους.
  • 23. Κυτοσκελετός. Δομή, λειτουργίες, χαρακτηριστικά οργάνωσης σε σχέση με τον κυτταρικό κύκλο.
  • 24. Ο ρόλος της μεθόδου ανοσοκυτταροχημείας στη μελέτη του κυτταροσκελετού. Χαρακτηριστικά της οργάνωσης του κυτταροσκελετού στα μυϊκά κύτταρα.
  • 25. Ο πυρήνας στα φυτικά και ζωικά κύτταρα, δομή, λειτουργίες, σχέση μεταξύ πυρήνα και κυτταροπλάσματος.
  • 26. Χωρική οργάνωση των ενδοφασικών χρωμοσωμάτων εντός του πυρήνα, ευχρωματίνη, ετεροχρωματίνη.
  • 27. Χημική σύνθεση χρωμοσωμάτων: DNA και πρωτεΐνες.
  • 28. Μοναδικές και επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες DNA.
  • 29. Χρωμοσωμικές πρωτεΐνες ιστόνες, μη ιστονικές πρωτεΐνες. ο ρόλος τους στη χρωματίνη και τα χρωμοσώματα.
  • 30. Τύποι RNA, οι λειτουργίες και ο σχηματισμός τους σε σχέση με τη δράση της χρωματίνης. Το κεντρικό δόγμα της κυτταρικής βιολογίας: DNA-RNA-πρωτεΐνη. Ο ρόλος των εξαρτημάτων στην εφαρμογή του.
  • 32. Μιτωτικά χρωμοσώματα. Μορφολογική οργάνωση και λειτουργίες. Καρυότυπος (χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ενός ατόμου).
  • 33. Αναπαραγωγή χρωμοσωμάτων σε προ- και ευκαρυώτες, σχέση με τον κυτταρικό κύκλο.
  • 34. Χρωμοσώματα τύπου πολυτενίου και λυχνίας. Δομή, λειτουργίες, διαφορά από τα χρωμοσώματα μεταφάσεως.
  • 36. Πυρήνας
  • 37. Δομή πυρηνικού περιβλήματος, λειτουργίες, ρόλος του πυρήνα στην αλληλεπίδραση με το κυτταρόπλασμα.
  • 38. Κυτταρικός κύκλος, περίοδοι και φάσεις
  • 39. Μίτωση ως κύριος τύπος διαίρεσης.
  • 39. Στάδια μίτωσης.
  • 40. Μίτωση, κοινά χαρακτηριστικά και διαφορές Χαρακτηριστικά της μίτωσης σε φυτά και ζώα:
  • 41.Μείωση έννοια, χαρακτηριστικά φάσεων, διαφορά από μίτωση.
  • 14. Το Eps είναι κοκκώδες και λείο. Δομή και χαρακτηριστικά λειτουργίας σε κύτταρα ίδιου τύπου.

    Το ενδοπλασματικό δίκτυο (ER) είναι ένα σύστημα διασυνδεδεμένων ή χωριστών σωληνοειδών καναλιών και πεπλατυσμένων στέρνων που βρίσκονται σε όλο το κυτταρόπλασμα του κυττάρου. Οριοθετούνται από μεμβράνες (οργανίδια μεμβράνης). Μερικές φορές οι δεξαμενές έχουν διαστολές με τη μορφή φυσαλίδων. Τα κανάλια ER μπορούν να συνδεθούν με την επιφάνεια ή τις πυρηνικές μεμβράνες και να έρθουν σε επαφή με το σύμπλεγμα Golgi.

    Σε αυτό το σύστημα, διακρίνεται το λείο και το τραχύ (κοκκώδες) EPS.

    Τραχύ EPS. Τα ριβοσώματα βρίσκονται στα κανάλια του ακατέργαστου ER με τη μορφή πολυσωμάτων. Εδώ, συμβαίνει η σύνθεση πρωτεϊνών, που παράγονται κυρίως από το κύτταρο για εξαγωγή (αφαίρεση από το κύτταρο), για παράδειγμα, οι εκκρίσεις των αδενικών κυττάρων. Ο σχηματισμός λιπιδίων και πρωτεϊνών της κυτταροπλασματικής μεμβράνης και η συναρμολόγησή τους συμβαίνει επίσης εδώ. Πυκνές δεξαμενές και κανάλια κοκκώδους EPS σχηματίζουν μια πολυεπίπεδη δομή, όπου η πρωτεϊνοσύνθεση λαμβάνει χώρα πιο ενεργά. Αυτό το μέρος ονομάζεται εργοπλάσμα.

    Ομαλό EPS. Δεν υπάρχουν ριβοσώματα στις λείες μεμβράνες ER. Εδώ πραγματοποιείται η σύνθεση λιπών και παρόμοιων ουσιών (για παράδειγμα, στεροειδών ορμονών), καθώς και υδατανθράκων. Τα κανάλια του λείου ER μεταφέρουν επίσης το έτοιμο υλικό στον τόπο συσκευασίας του σε κόκκους (στην περιοχή του συγκροτήματος Golgi). Στα ηπατικά κύτταρα, το λείο ER συμμετέχει στην καταστροφή και την εξουδετέρωση ορισμένων τοξικών και φαρμακευτικών ουσιών (για παράδειγμα, βαρβιτουρικά). Στον γραμμωτό μυ, τα σωληνάρια και οι στέρνες του λείου ER εναποθέτουν ιόντα ασβεστίου.

    15. Συγκρότημα Golgi. Δομή και λειτουργίες.

    Το σύμπλεγμα Golgi είναι μια δομή μεμβράνης εγγενής σε οποιοδήποτε ευκαρυωτικό κύτταρο. Το σύμπλεγμα Golgi αποτελείται από πεπλατυσμένες στέρνες, συνήθως διατεταγμένες σε στοίβες (δικτυοσώματα). Οι δεξαμενές δεν είναι απομονωμένες, αλλά συνδέονται μεταξύ τους με ένα σύστημα σωλήνων. Η πρώτη δεξαμενή από τον πυρήνα ονομάζεται cis-pole του συμπλέγματος Golgi και η τελευταία, κατά συνέπεια, trans-pole. Ο αριθμός των δεξαμενών σε διαφορετικά κύτταρα διαφορετικών οργανισμών μπορεί να ποικίλλει, αλλά γενικά η δομή του συμπλέγματος Golgi είναι περίπου η ίδια σε όλους τους ευκαρυώτες. Αναπτύσσεται ιδιαίτερα έντονα στα εκκριτικά κύτταρα. Οι λειτουργίες του συμπλέγματος Golgi είναι η μεταφορά πρωτεϊνών στον προορισμό τους, καθώς και η γλυκοζυλίωση, η απογλυκοζυλίωση και η τροποποίηση των ολιγοσακχαριτικών αλυσίδων.

    Το σύμπλεγμα Golgi χαρακτηρίζεται από λειτουργική ανισοτροπία. Οι νεοσυντιθέμενες πρωτεΐνες μεταφέρονται από το ενδοπλασματικό δίκτυο στον cis-πόλο των δικτυοσωμάτων χρησιμοποιώντας κυστίδια. Στη συνέχεια προχωρούν σταδιακά προς τον trans-pole, υφίστανται βαθμιαίες τροποποιήσεις (καθώς απομακρύνονται από τον πυρήνα, η σύνθεση των ενζυμικών συστημάτων στις δεξαμενές αλλάζει). Τέλος, οι πρωτεΐνες ταξιδεύουν στον τελικό προορισμό τους σε κυστίδια που εκκολάπτονται από τον τρανς πόλο. Το σύμπλεγμα Golgi εξασφαλίζει τη μεταφορά των πρωτεϊνών σε τρία διαμερίσματα: στα λυσοσώματα (καθώς και στο κεντρικό κενοτόπιο του φυτικού κυττάρου και στα συσταλτικά κενοτόπια των πρωτόζωων), στην κυτταρική μεμβράνη και στον μεσοκυττάριο χώρο. Η κατεύθυνση της μεταφοράς πρωτεΐνης καθορίζεται από ειδικές γλυκοσιδικές ετικέτες. Για παράδειγμα, ένας δείκτης λυσοσωμικών ενζύμων είναι η 6-φωσφορική μαννόζη. Η ωρίμανση και η μεταφορά μιτοχονδριακών, πυρηνικών και χλωροπλαστικών πρωτεϊνών γίνεται χωρίς τη συμμετοχή του συμπλέγματος Golgi: συντίθενται από ελεύθερα ριβοσώματα και στη συνέχεια εισέρχονται απευθείας στο κυτταρόπλασμα. Μια σημαντική λειτουργία του συμπλέγματος Golgi είναι η σύνθεση και τροποποίηση του υδατανθρακικού συστατικού των γλυκοπρωτεϊνών, των πρωτεογλυκανών και των γλυκολιπιδίων. Επίσης, συνθέτει πολλούς πολυσακχαρίτες, όπως ημικυτταρίνη και πηκτίνη στα φυτά. Οι δεξαμενές του συμπλέγματος Golgi περιέχουν ένα ολόκληρο σύνολο διαφορετικών γλυκοζυλοτρανσφερασών και γλυκοσιδασών. Περιέχουν επίσης θείωση υπολειμμάτων υδατανθράκων.

    Τι κοινό έχουν ένα σάπιο μήλο και ένας γυρίνος; Η διαδικασία της σήψης των καρπών και η διαδικασία μετατροπής ενός γυρίνου σε βάτραχο συνδέεται με το ίδιο φαινόμενο - την αυτόλυση. Ελέγχεται από μοναδικές κυτταρικές δομές - λυσοσώματα. Μικροσκοπικά λυσοσώματα που κυμαίνονται σε μέγεθος από 0,2 έως 0,4 μικρά καταστρέφουν όχι μόνο άλλα οργανίδια, αλλά ακόμη και ολόκληρους ιστούς και όργανα. Περιέχουν από 40 έως 60 διαφορετικά ένζυμα λύσης, υπό την επίδραση των οποίων οι ιστοί λιώνουν κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια μας. Θα μάθετε για τη δομή και τις λειτουργίες των εσωτερικών βιοχημικών μας εργαστηρίων: λυσοσώματα, συσκευή Golgi και ενδοπλασματικό δίκτυο στο μάθημά μας. Θα μιλήσουμε επίσης για κυτταρικά εγκλείσματα - έναν ειδικό τύπο κυτταρικών δομών.

    Θέμα: Βασικά στοιχεία κυτταρολογίας

    Μάθημα: Δομή κυττάρων. Ενδοπλασματικό δίκτυο. συγκρότημα Golgi.

    Λυσοσώματα. Κυτταρικά εγκλείσματα

    Συνεχίζουμε να μελετάμε τα κυτταρικά οργανίδια.

    Όλα τα οργανίδια χωρίζονται σε μεμβράνηΚαι μη μεμβράνης.

    Μη μεμβράνηΕξετάσαμε τα οργανίδια στο προηγούμενο μάθημα, υπενθυμίζουμε ότι αυτά περιλαμβάνουν τα ριβοσώματα, το κυτταρικό κέντρο και τα κινητικά οργανίδια.

    Αναμεταξύ μεμβράνηδιακρίνονται τα οργανίδια μονή μεμβράνηΚαι διπλή μεμβράνη.

    Σε αυτό το μέρος του μαθήματος θα εξετάσουμε μονή μεμβράνηοργανοειδή: ενδοπλασματικό δίκτυο, συσκευή GolgiΚαι λυσοσώματα.

    Επιπλέον, θα εξετάσουμε συμπερίληψη- μη μόνιμοι κυτταρικοί σχηματισμοί που εμφανίζονται και εξαφανίζονται κατά τη διάρκεια της ζωής του κυττάρου.

    Ενδοπλασματικό δίκτυο

    Μία από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις που έγιναν με τη χρήση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου ήταν η ανακάλυψη του πολύπλοκου συστήματος μεμβράνης που διαπερνά το κυτταρόπλασμα όλων των ευκαρυωτικών κυττάρων. Αυτό το δίκτυο μεμβρανών αργότερα ονομάστηκε ER (ενδοπλασματικό δίκτυο) (Εικ. 1) ή ER (ενδοπλασματικό δίκτυο). Το ER είναι ένα σύστημα σωλήνων και κοιλοτήτων που διεισδύουν στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου.

    Ρύζι. 1. Ενδοπλασματικό δίκτυο

    Στα αριστερά - μεταξύ άλλων κυτταρικών οργανιδίων. Στα δεξιά - επισημαίνεται ξεχωριστά

    Μεμβράνες EPS(Εικ. 2) έχουν την ίδια δομή με το κύτταρο ή τη πλασματική μεμβράνη (πλασμάλεμα). Το ER καταλαμβάνει έως και το 50% του όγκου των κυττάρων. Δεν διασπάται πουθενά και δεν ανοίγει στο κυτταρόπλασμα.

    Διακρίνω ομαλό EPSΚαι τραχύς, ή κοκκώδες EPS(Εικ. 2). Σε εσωτερικές μεμβράνες τραχύ XPSΕντοπίζονται τα ριβοσώματα - εδώ συμβαίνει η πρωτεϊνοσύνθεση.

    Ρύζι. 2. Τύποι EPS

    Το τραχύ ER (αριστερά) μεταφέρει ριβοσώματα στις μεμβράνες του και είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση πρωτεϊνών στο κύτταρο. Το Smooth ER (δεξιά) δεν περιέχει ριβοσώματα και είναι υπεύθυνο για τη σύνθεση υδατανθράκων και λιπιδίων.

    Σε μια επιφάνεια ομαλό EPS(Εικ. 2) λαμβάνει χώρα σύνθεση υδατανθράκων και λιπιδίων. Οι ουσίες που συντίθενται σε μεμβράνες EPS μεταφέρονται σε σωληνάρια και στη συνέχεια μεταφέρονται στους προορισμούς τους, όπου εναποτίθενται ή χρησιμοποιούνται σε βιοχημικές διεργασίες.

    Το τραχύ ER αναπτύσσεται καλύτερα σε κύτταρα που συνθέτουν πρωτεΐνες για τις ανάγκες του σώματος, για παράδειγμα, πρωτεϊνικές ορμόνες του ανθρώπινου ενδοκρινικού συστήματος. Και το λείο ER βρίσκεται σε εκείνα τα κύτταρα που συνθέτουν σάκχαρα και λιπίδια.

    Τα ιόντα ασβεστίου συσσωρεύονται στο ομαλό ER (σημαντικό για τη ρύθμιση όλων των κυτταρικών λειτουργιών και ολόκληρου του οργανισμού).

    Η δομή που είναι γνωστή σήμερα ως συγκρότημαή Συσκευή Golgi (AG)(Εικ. 3), ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά το 1898 από τον Ιταλό επιστήμονα Camillo Golgi ().

    Ήταν δυνατό να μελετηθεί λεπτομερώς η δομή του συμπλέγματος Golgi πολύ αργότερα χρησιμοποιώντας ένα ηλεκτρονικό μικροσκόπιο. Αυτή η δομή βρίσκεται σχεδόν σε όλα τα ευκαρυωτικά κύτταρα, και είναι μια στοίβα πεπλατυσμένων μεμβρανικών σάκων, τα λεγόμενα. δεξαμενές, και το σχετικό σύστημα φυσαλίδων που ονομάζεται Κυστίδια Golgi.

    Ρύζι. 3. Συγκρότημα Golgi

    Στα αριστερά - σε ένα κύτταρο, μεταξύ άλλων οργανιδίων.

    Στα δεξιά είναι το σύμπλεγμα Golgi με κυστίδια μεμβράνης που χωρίζονται από αυτό.

    Ουσίες που συντίθενται από το κύτταρο, δηλαδή πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια, συσσωρεύονται σε ενδοκυτταρικές στέρνες.

    Στις ίδιες δεξαμενές, ουσίες που προέρχονται από EPS, υφίστανται περαιτέρω βιοχημικούς μετασχηματισμούς, συσκευάζονται σε κυστίδια μεμβράνηςκαι παραδίδονται σε εκείνα τα μέρη του κελιού όπου χρειάζονται. Συμμετέχουν στην ολοκλήρωση κυτταρική μεμβράνηή ξεχωρίζεις ( εκκρίνεται) από το κελί.

    συγκρότημα Golgiκατασκευασμένο από μεμβράνες και βρίσκεται δίπλα στο EPS, αλλά δεν επικοινωνεί με τα κανάλια του.

    Όλες οι ουσίες που συντίθενται σε Μεμβράνες EPS(Εικ. 2), μεταφέρονται σε συγκρότημα Golgi V κυστίδια μεμβράνης, τα οποία εκβλάστησαν από το ER και στη συνέχεια συγχωνεύονται με το σύμπλεγμα Golgi, όπου υφίστανται περαιτέρω αλλαγές.

    Μία από τις λειτουργίες συγκρότημα Golgi- συναρμολόγηση μεμβρανών. Οι ουσίες που αποτελούν τις μεμβράνες - πρωτεΐνες και λιπίδια, όπως ήδη γνωρίζετε - εισέρχονται στο σύμπλεγμα Golgi από το ER.

    Στις κοιλότητες του συμπλέγματος, συλλέγονται τμήματα μεμβρανών, από τα οποία σχηματίζονται ειδικές φλύκταινες μεμβράνης (Εικ. 4) μετακινούνται μέσω του κυτταροπλάσματος σε εκείνα τα μέρη όπου είναι απαραίτητη η ολοκλήρωση της μεμβράνης.

    Ρύζι. 4. Σύνθεση μεμβρανών στο κύτταρο από το σύμπλεγμα Golgi (δείτε βίντεο)

    Το σύμπλεγμα Golgi συνθέτει σχεδόν όλους τους πολυσακχαρίτες που είναι απαραίτητοι για την κατασκευή του κυτταρικού τοιχώματος των φυτικών και μυκητιακών κυττάρων. Εδώ συσκευάζονται σε κυστίδια μεμβράνης, παραδίδονται στο κυτταρικό τοίχωμα και συγχωνεύονται με αυτό.

    Έτσι, οι κύριες λειτουργίες του συμπλέγματος (συσκευή) Golgi είναι ο χημικός μετασχηματισμός των ουσιών που συντίθενται στο EPS, η σύνθεση πολυσακχαριτών, η συσκευασία και η μεταφορά οργανικών ουσιών στο κύτταρο και ο σχηματισμός λυσοσωμάτων.

    Λυσοσώματα(Εικ. 5) βρίσκονται στους περισσότερους ευκαρυωτικούς οργανισμούς, αλλά υπάρχουν ιδιαίτερα πολλοί από αυτούς σε κύτταρα που είναι ικανά φαγοκυττάρωση.Είναι μονομεμβρανικοί σάκοι γεμάτοι με υδρολυτικά ή πεπτικά ένζυμα όπως π.χ λιπάσες, πρωτεάσες και νουκλεάσες, δηλαδή ένζυμα που διασπούν τα λίπη, τις πρωτεΐνες και τα νουκλεϊκά οξέα.

    Ρύζι. 5. Λυσόσωμα - κυστίδιο μεμβράνης που περιέχει υδρολυτικά ένζυμα

    Τα περιεχόμενα των λυσοσωμάτων είναι όξινα - τα ένζυμα τους έχουν χαμηλό βέλτιστο pH. Οι μεμβράνες λυσοσωμάτων απομονώνουν υδρολυτικά ένζυμα, εμποδίζοντάς τα να καταστρέψουν άλλα κυτταρικά συστατικά. Στα ζωικά κύτταρα, τα λυσοσώματα έχουν στρογγυλό σχήμα, η διάμετρός τους είναι από 0,2 έως 0,4 μικρά.

    Στα φυτικά κύτταρα, η λειτουργία των λυσοσωμάτων εκτελείται από μεγάλα κενοτόπια. Σε ορισμένα φυτικά κύτταρα, ειδικά σε αυτά που πεθαίνουν, μπορείτε να δείτε μικρά σώματα που μοιάζουν με λυσοσώματα.

    Μια συσσώρευση ουσιών που ένα κύτταρο εναποθέτει, χρησιμοποιεί για τις δικές του ανάγκες ή αποθηκεύει για απελευθέρωση έξω ονομάζεται κυτταρικά εγκλείσματα.

    Ανάμεσα τους κόκκους αμύλου(εφεδρικός υδατάνθρακας φυτικής προέλευσης) ή γλυκογόνο(εφεδρικός υδατάνθρακας ζωικής προέλευσης), σταγόνες λίπους, και κοκκία πρωτεΐνης.

    Αυτά τα εφεδρικά θρεπτικά συστατικά βρίσκονται ελεύθερα στο κυτταρόπλασμα και δεν διαχωρίζονται από αυτό με μεμβράνη.

    Λειτουργίες EPS

    Μία από τις πιο σημαντικές λειτουργίες του EPS είναι σύνθεση λιπιδίων. Ως εκ τούτου, το EPS είναι συνήθως παρόν σε εκείνα τα κύτταρα όπου αυτή η διαδικασία συμβαίνει εντατικά.

    Πώς γίνεται η σύνθεση των λιπιδίων; Στα ζωικά κύτταρα, τα λιπίδια συντίθενται από λιπαρά οξέα και γλυκερόλη, που προέρχονται από τα τρόφιμα (στα φυτικά κύτταρα συντίθενται από τη γλυκόζη). Τα λιπίδια που συντίθενται στο ER μεταφέρονται στο σύμπλεγμα Golgi, όπου «ωριμάζουν».

    Το EPS υπάρχει στα κύτταρα του φλοιού των επινεφριδίων και στις γονάδες, αφού εδώ συντίθενται τα στεροειδή και τα στεροειδή είναι λιπιδικές ορμόνες. Τα στεροειδή περιλαμβάνουν την ανδρική ορμόνη τεστοστερόνη και τη γυναικεία ορμόνη οιστραδιόλη.

    Μια άλλη λειτουργία του EPS είναι η συμμετοχή σε διαδικασίες αποτοξίνωση.Στα ηπατικά κύτταρα, το τραχύ και ομαλό EPS εμπλέκεται στις διαδικασίες εξουδετέρωσης των επιβλαβών ουσιών που εισέρχονται στο σώμα. Το EPS αφαιρεί τα δηλητήρια από το σώμα μας.

    Τα μυϊκά κύτταρα περιέχουν ειδικές μορφές EPS - σαρκοπλασμικό δίκτυο. Το σαρκοπλασματικό δίκτυο είναι ένας από τους τύπους ενδοπλασματικού δικτύου που υπάρχει στον γραμμωτό μυϊκό ιστό. Η κύρια λειτουργία του είναι η αποθήκευση ιόντων ασβεστίου και η εισαγωγή τους στο σαρκόπλασμα - το περιβάλλον των μυοϊνιδίων.

    Εκκριτική λειτουργία του συμπλέγματος Golgi

    Η λειτουργία του συμπλέγματος Golgi είναι η μεταφορά και η χημική τροποποίηση ουσιών. Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στα εκκριτικά κύτταρα.

    Ένα παράδειγμα είναι τα κύτταρα του παγκρέατος, τα οποία συνθέτουν ένζυμα του παγκρεατικού χυμού, το οποίο στη συνέχεια εξέρχεται στον αδένα πόρο, ο οποίος ανοίγει στο δωδεκαδάκτυλο.

    Το αρχικό υπόστρωμα για τα ένζυμα είναι πρωτεΐνες που εισέρχονται στο σύμπλεγμα Golgi από το ER. Εδώ συμβαίνουν βιοχημικοί μετασχηματισμοί μαζί τους, συγκεντρώνονται, συσκευάζονται σε μεμβρανικά κυστίδια και μετακινούνται στην πλασματική μεμβράνη του εκκριτικού κυττάρου. Στη συνέχεια απελευθερώνονται μέσω εξωκυττάρωσης.

    Τα παγκρεατικά ένζυμα εκκρίνονται σε ανενεργή μορφή ώστε να μην καταστρέφουν το κύτταρο στο οποίο παράγονται. Η ανενεργή μορφή του ενζύμου ονομάζεται προένζυμοή ενζυμογόνο. Για παράδειγμα, το ένζυμο θρυψίνη σχηματίζεται σε ανενεργή μορφή ως τρυψινογόνο στο πάγκρεας και περνά στην ενεργή του μορφή - θρυψίνη στο έντερο.

    Το σύμπλεγμα Golgi συνθέτει επίσης μια σημαντική γλυκοπρωτεΐνη - βλεννίνη. Η βλεννίνη συντίθεται από κυλικοειδή κύτταρα του επιθηλίου, της βλεννογόνου μεμβράνης της γαστρεντερικής οδού και της αναπνευστικής οδού. Η βλεννίνη χρησιμεύει ως φράγμα που προστατεύει τα επιθηλιακά κύτταρα που βρίσκονται από κάτω από διάφορες βλάβες, κυρίως μηχανικές.

    Στη γαστρεντερική οδό, αυτή η βλέννα προστατεύει την ευαίσθητη επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων από τη δράση της τραχιάς τροφής bolus. Στην αναπνευστική οδό και στο γαστρεντερικό σύστημα, η βλεννίνη προστατεύει τον οργανισμό μας από τη διείσδυση παθογόνων - βακτηρίων και ιών.

    Στα κύτταρα του άκρου της ρίζας των φυτών, το σύμπλεγμα Golgi εκκρίνει βλεννοπολυσακχαρίτη, που διευκολύνει την κίνηση της ρίζας στο έδαφος.

    Στους αδένες των φύλλων των εντομοφάγων φυτών, των λιλιπούτειων φυτών (Εικ. 6), η συσκευή Golgi παράγει κολλώδη βλέννα και ένζυμα με τα οποία αυτά τα φυτά πιάνουν και χωνεύουν τη λεία.

    Ρύζι. 6. Κολλώδη φύλλα εντομοφάγων φυτών

    Στα φυτικά κύτταρα, το σύμπλεγμα Golgi εμπλέκεται επίσης στο σχηματισμό ρητινών, ουλών και κεριών.

    Αυτόλυση

    Αυτόλυση είναι αυτοκαταστροφήκύτταρα που προκύπτουν από την απελευθέρωση περιεχομένου λυσοσώματαμέσα στο κελί.

    Εξαιτίας αυτού, τα λυσοσώματα ονομάζονται αστειευόμενα «εργαλεία αυτοκτονίας». Η αυτόλυση είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο οντογένεσης και μπορεί να εξαπλωθεί τόσο σε μεμονωμένα κύτταρα όσο και σε ολόκληρο τον ιστό ή όργανο, όπως συμβαίνει κατά την απορρόφηση της ουράς του γυρίνου κατά τη μεταμόρφωση, δηλαδή όταν ο γυρίνος μετατρέπεται σε βάτραχο (Εικ. 7).

    Ρύζι. 7. Απορρόφηση της ουράς του βατράχου λόγω αυτόλυσης κατά την οντογένεση

    Η αυτόλυση συμβαίνει σε μυϊκό ιστό που παραμένει σε αδράνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα.

    Επιπλέον, παρατηρείται αυτόλυση στα κύτταρα μετά τον θάνατο, οπότε μπορούσες να δεις το φαγητό να χαλάει από μόνο του αν δεν ήταν κατεψυγμένο.

    Έτσι, εξετάσαμε τα κύρια μονομεμβρανικά οργανίδια του κυττάρου: το ER, το σύμπλεγμα Golgi και τα λυσοσώματα και ανακαλύψαμε τις λειτουργίες τους στις ζωτικές διαδικασίες ενός μεμονωμένου κυττάρου και του οργανισμού στο σύνολό του. Έχει δημιουργηθεί μια σύνδεση μεταξύ της σύνθεσης ουσιών στο ER, της μεταφοράς τους σε μεμβρανικά κυστίδια στο σύμπλεγμα Golgi, της «ωρίμανσης» ουσιών στο σύμπλεγμα Golgi και της απελευθέρωσής τους από το κύτταρο χρησιμοποιώντας μεμβρανικά κυστίδια, συμπεριλαμβανομένων των λυσοσωμάτων. Μιλήσαμε επίσης για εγκλείσματα - ασταθείς κυτταρικές δομές που είναι συσσωρεύσεις οργανικών ουσιών (άμυλο, γλυκογόνο, σταγονίδια ελαίου ή κοκκία πρωτεΐνης). Από τα παραδείγματα που δίνονται στο κείμενο, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ζωτικές διεργασίες που συμβαίνουν σε κυτταρικό επίπεδο αντανακλώνται στη λειτουργία ολόκληρου του οργανισμού (σύνθεση ορμονών, αυτόλυση, συσσώρευση θρεπτικών ουσιών).

    Εργασία για το σπίτι

    1. Τι είναι τα οργανίδια; Πώς διαφέρουν τα οργανίδια από τα κυτταρικά εγκλείσματα;

    2. Ποιες ομάδες οργανιδίων υπάρχουν στα ζωικά και φυτικά κύτταρα;

    3. Ποια οργανίδια ταξινομούνται ως μονομεμβρανικά;

    4. Ποιες λειτουργίες επιτελεί το EPS στα κύτταρα των ζωντανών οργανισμών; Τι είδη EPS υπάρχουν; Με τι συνδέεται αυτό;

    5. Τι είναι το σύμπλεγμα (συσκευή) Golgi; Από τι αποτελείται; Ποιες είναι οι λειτουργίες του στο κύτταρο;

    6. Τι είναι τα λυσοσώματα; Σε τι χρειάζονται; Σε ποια κύτταρα του σώματός μας λειτουργούν ενεργά;

    7. Πώς σχετίζονται μεταξύ τους το ER, το σύμπλεγμα Golgi και τα λυσοσώματα;

    8. Τι είναι η αυτόλυση; Πότε και πού συμβαίνει;

    9. Συζητήστε με φίλους το φαινόμενο της αυτόλυσης. Ποια είναι η βιολογική του σημασία στην οντογένεση;

    2. YouTube ().

    3. Βιολογία 11η τάξη. Γενική βιολογία. Επίπεδο προφίλ / V. B. Zakharov, S. G. Mamontov, N. I. Sonin και άλλοι - 5η έκδοση, στερεότυπο. - Bustard, 2010. - 388 σελ.

    4. Agafonova I. B., Zakharova E. T., Sivoglazov V. I. Βιολογία 10-11 τάξη. Γενική βιολογία. Ένα βασικό επίπεδο. - 6η έκδ., πρόσθ. - Bustard, 2010. - 384 σελ.

    Κύτταρα, τα οποία είναι ένα διακλαδισμένο σύστημα από πεπλατυσμένες κοιλότητες, κυστίδια και σωληνάρια που περιβάλλονται από μια μεμβράνη.

    Σχηματική αναπαράσταση του κυτταρικού πυρήνα, του ενδοπλασματικού δικτύου και του συμπλέγματος Golgi.
    (1) Κυτταρικός πυρήνας.
    (2) Πόροι πυρηνικής μεμβράνης.
    (3) Κοκκώδες ενδοπλασματικό δίκτυο.
    (4) Ακοκκώδες ενδοπλασματικό δίκτυο.
    (5) Ριβοσώματα στην επιφάνεια του κοκκώδους ενδοπλασματικού δικτύου.
    (6) Μακρομόρια
    (7) Κυστίδια μεταφοράς.
    (8) συγκρότημα Golgi.
    (9) Cis-Golgi
    (10) Trans-Golgi
    (11) Κιστέρνες Golgi

    Ιστορία της ανακάλυψης

    Το ενδοπλασματικό δίκτυο ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον Αμερικανό επιστήμονα K. Porter το 1945 χρησιμοποιώντας ηλεκτρονική μικροσκοπία.

    Δομή

    Το ενδοπλασματικό δίκτυο αποτελείται από ένα διακλαδισμένο δίκτυο σωλήνων και θυλάκων που περιβάλλονται από μια μεμβράνη. Η περιοχή των μεμβρανών του ενδοπλασματικού δικτύου αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής επιφάνειας όλων των κυτταρικών μεμβρανών.

    Η μεμβράνη ER είναι μορφολογικά πανομοιότυπη με τη μεμβράνη του κυτταρικού πυρήνα και είναι ενσωματωμένη σε αυτήν. Έτσι, οι κοιλότητες του ενδοπλασματικού δικτύου ανοίγουν στη διαμεμβρανική κοιλότητα του πυρηνικού περιβλήματος. Οι μεμβράνες EPS παρέχουν ενεργή μεταφορά ενός αριθμού στοιχείων έναντι μιας βαθμίδας συγκέντρωσης. Τα νημάτια που σχηματίζουν το ενδοπλασματικό δίκτυο έχουν διάμετρο 0,05-0,1 μm (μερικές φορές έως και 0,3 μm), το πάχος των μεμβρανών δύο στρωμάτων που σχηματίζουν το τοίχωμα των σωληναρίων είναι περίπου 50 angstroms (5 nm, 0,005 μm). Αυτές οι δομές περιέχουν ακόρεστα φωσφολιπίδια, καθώς και κάποια χοληστερόλη και σφιγγολιπίδια. Περιέχουν επίσης πρωτεΐνες.

    Οι σωλήνες, η διάμετρος των οποίων κυμαίνεται από 0,1-0,3 μικρά, γεμίζονται με ομοιογενή περιεχόμενο. Η λειτουργία τους είναι να επικοινωνούν μεταξύ του περιεχομένου των κυστιδίων EPS, του εξωτερικού περιβάλλοντος και του κυτταρικού πυρήνα.

    Το ενδοπλασματικό δίκτυο δεν είναι σταθερή δομή και υπόκειται σε συχνές αλλαγές.

    Υπάρχουν δύο τύποι EPR:

    • κοκκώδες ενδοπλασματικό δίκτυο;
    • κοκκώδες (λείο) ενδοπλασματικό δίκτυο.

    Στην επιφάνεια του κοκκώδους ενδοπλασματικού δικτύου υπάρχει μεγάλος αριθμός ριβοσωμάτων, τα οποία απουσιάζουν στην επιφάνεια του κοκκώδους ER.

    Το κοκκώδες και το κοκκώδες ενδοπλασματικό δίκτυο εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες στο κύτταρο.

    Λειτουργίες του ενδοπλασματικού δικτύου

    Με τη συμμετοχή του ενδοπλασματικού δικτύου γίνεται μετάφραση και μεταφορά πρωτεϊνών, σύνθεση και μεταφορά λιπιδίων και στεροειδών. Το EPS χαρακτηρίζεται επίσης από τη συσσώρευση προϊόντων σύνθεσης. Το ενδοπλασματικό δίκτυο συμμετέχει επίσης στη δημιουργία μιας νέας πυρηνικής μεμβράνης (για παράδειγμα, μετά τη μίτωση). Το ενδοπλασματικό δίκτυο περιέχει μια ενδοκυτταρική παροχή ασβεστίου, το οποίο είναι, ειδικότερα, μεσολαβητής της συστολής των μυϊκών κυττάρων. Στα κύτταρα των μυϊκών ινών υπάρχει μια ειδική μορφή ενδοπλασματικού δικτύου - σαρκοπλασμικό δίκτυο.

    Λειτουργίες του κοκκώδους ενδοπλασματικού δικτύου

    Το κοκκώδες ενδοπλασματικό δίκτυο εμπλέκεται σε πολλές μεταβολικές διεργασίες. Επίσης, το κοκκώδες ενδοπλασματικό δίκτυο παίζει σημαντικό ρόλο στον μεταβολισμό των υδατανθράκων, στην εξουδετέρωση των δηλητηρίων και στην αποθήκευση ασβεστίου. Τα ένζυμα του κοκκώδους ενδοπλασματικού δικτύου εμπλέκονται στη σύνθεση διαφόρων λιπιδίων και φωσφολιπιδίων, λιπαρών οξέων και στεροειδών. Ειδικότερα, από αυτή την άποψη, το κοκκώδες ενδοπλασματικό δίκτυο κυριαρχεί στα κύτταρα των επινεφριδίων και του ήπατος.

    Σύνθεση ορμονών

    Οι ορμόνες που σχηματίζονται στο κοκκώδες ER περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, ορμόνες φύλου των σπονδυλωτών και στεροειδείς ορμόνες των επινεφριδίων. Τα κύτταρα των όρχεων και των ωοθηκών, υπεύθυνα για τη σύνθεση ορμονών, περιέχουν μεγάλη ποσότητα κοκκώδους ενδοπλασμικού δικτύου.

    Συσσώρευση και μετατροπή υδατανθράκων

    Οι υδατάνθρακες στο σώμα αποθηκεύονται στο ήπαρ με τη μορφή γλυκογόνου. Μέσω της γλυκόλυσης, το γλυκογόνο μετατρέπεται σε γλυκόζη στο ήπαρ, η οποία είναι μια κρίσιμη διαδικασία για τη διατήρηση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Ένα από τα ένζυμα του κοκκώδους EPS αποκόπτει μια φωσφοομάδα από το πρώτο προϊόν της γλυκόλυσης, τη γλυκόζη-6-φωσφορική, επιτρέποντας έτσι στη γλυκόζη να φύγει από το κύτταρο και να αυξήσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

    Εξουδετέρωση δηλητηρίων

    Το λείο ενδοπλασματικό δίκτυο των ηπατικών κυττάρων συμμετέχει ενεργά στην εξουδετέρωση όλων των ειδών των δηλητηρίων. Τα λεία ένζυμα ER συνδέουν υδρόφιλες ρίζες σε μόρια τοξικών ουσιών, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η διαλυτότητα των τοξικών ουσιών στο αίμα και τα ούρα και να αποβάλλονται πιο γρήγορα από το σώμα. Σε περίπτωση συνεχούς λήψης δηλητηρίων, φαρμάκων ή αλκοόλ, σχηματίζεται μεγαλύτερη ποσότητα κοκκώδους ESR, η οποία αυξάνει τη δόση της δραστικής ουσίας που απαιτείται για την επίτευξη του προηγούμενου αποτελέσματος.

    Ο ρόλος του EPS ως αποθήκης ασβεστίου

    Η συγκέντρωση των ιόντων ασβεστίου στο EPS μπορεί να φτάσει τα 10−3 mol, ενώ στο κυτταρόπλασμα είναι περίπου 10−7 mol (σε ηρεμία). Υπό την επίδραση της τριφωσφορικής ινοσιτόλης και ορισμένων άλλων ερεθισμάτων, το ασβέστιο απελευθερώνεται από το EPS με διευκολυνόμενη διάχυση. Η επιστροφή του ασβεστίου στο EPS εξασφαλίζεται με την ενεργή μεταφορά. Σε αυτή την περίπτωση, η μεμβράνη EPS εξασφαλίζει την ενεργό μεταφορά ιόντων ασβεστίου έναντι βαθμίδων συγκέντρωσης μεγάλων τάξεων. Τόσο η πρόσληψη όσο και η απελευθέρωση ιόντων ασβεστίου στο EPS σχετίζονται στενά με τις φυσιολογικές συνθήκες.

    Η συγκέντρωση ιόντων ασβεστίου στο κυτταρόπλασμα επηρεάζει πολλές ενδοκυτταρικές και μεσοκυτταρικές διεργασίες, όπως η ενεργοποίηση ή αδρανοποίηση ενζύμων, η έκφραση γονιδίων, η συναπτική πλαστικότητα των νευρώνων, η συστολή των μυϊκών κυττάρων και η απελευθέρωση αντισωμάτων από κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος.

    Σαρκοπλασματικό δίκτυο

    Μια ειδική μορφή κοκκώδους ενδοπλασμικού δικτύου, το σαρκοπλασματικό δίκτυο, είναι το ER στα μυϊκά κύτταρα στο οποίο τα ιόντα ασβεστίου αντλούνται ενεργά από το κυτταρόπλασμα στην κοιλότητα του ER έναντι μιας βαθμίδας συγκέντρωσης στη μη διεγερμένη κατάσταση του κυττάρου και απελευθερώνονται στο κυτταρόπλασμα για να ξεκινήσει η συστολή .

    Λειτουργίες κοκκώδους ενδοπλασματικού δικτύου

    Το κοκκώδες ενδοπλασματικό δίκτυο έχει δύο λειτουργίες: τη σύνθεση πρωτεϊνών και την παραγωγή μεμβράνης.

    Πρωτεϊνοσύνθεση

    Οι πρωτεΐνες που παράγονται από το κύτταρο συντίθενται στην επιφάνεια των ριβοσωμάτων, τα οποία μπορούν να προσκολληθούν στην επιφάνεια του ER. Οι προκύπτουσες πολυπεπτιδικές αλυσίδες τοποθετούνται στις κοιλότητες του κοκκώδους ενδοπλασματικού δικτύου (όπου εισέρχονται και πολυπεπτιδικές αλυσίδες που συντίθενται στο κυτταρόπλασμα), όπου στη συνέχεια κόβονται και διπλώνονται με τον σωστό τρόπο. Έτσι, γραμμικές αλληλουχίες αμινοξέων λαμβάνουν την απαραίτητη τρισδιάστατη δομή μετά τη μετατόπισή τους στο ενδοπλασματικό δίκτυο, μετά την οποία μεταφέρονται εκ νέου στο κυτταρόπλασμα.

    Σύνθεση μεμβράνης

    Με την παραγωγή φωσφολιπιδίων, το ER επεκτείνει τη δική του επιφάνεια μεμβράνης, η οποία στέλνει θραύσματα μεμβράνης σε άλλα μέρη του συστήματος μεμβράνης μέσω κυστιδίων μεταφοράς.

    δείτε επίσης

    • Τα δικτυώματα είναι πρωτεΐνες του ενδοπλασματικού δικτύου.

    Ίδρυμα Wikimedia. 2010.

    Λίγη ιστορία

    Ένα κύτταρο θεωρείται η μικρότερη δομική μονάδα οποιουδήποτε οργανισμού, αλλά αποτελείται επίσης από κάτι. Ένα από τα συστατικά του είναι το ενδοπλασματικό δίκτυο. Επιπλέον, το EPS είναι ουσιαστικό συστατικό οποιουδήποτε κυττάρου κατ' αρχήν (εκτός από ορισμένους ιούς και βακτήρια). Ανακαλύφθηκε από τον Αμερικανό επιστήμονα K. Porter το 1945. Ήταν αυτός που παρατήρησε τα συστήματα των σωληναρίων και των κενοτοπίων που φαινόταν να έχουν συσσωρευτεί γύρω από τον πυρήνα. Ο Porter παρατήρησε επίσης ότι τα μεγέθη του EPS στα κύτταρα διαφορετικών πλασμάτων και ακόμη και των οργάνων και των ιστών του ίδιου οργανισμού δεν είναι παρόμοια μεταξύ τους. Κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτό οφείλεται στις λειτουργίες ενός συγκεκριμένου κυττάρου, στο βαθμό ανάπτυξής του, καθώς και στο στάδιο της διαφοροποίησης. Για παράδειγμα, στους ανθρώπους, το EPS είναι πολύ καλά αναπτυγμένο στα κύτταρα των εντέρων, στους βλεννογόνους και στα επινεφρίδια.

    Εννοια

    Το EPS είναι ένα σύστημα σωληναρίων, σωλήνων, κυστιδίων και μεμβρανών που βρίσκονται στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου.

    Ενδοπλασματικό δίκτυο: δομή και λειτουργίες

    Δομή

    Πρώτον, αυτή είναι μια λειτουργία μεταφοράς. Όπως το κυτταρόπλασμα, το ενδοπλασματικό δίκτυο εξασφαλίζει την ανταλλαγή ουσιών μεταξύ των οργανιδίων. Δεύτερον, το EPS εκτελεί τη δόμηση και την ομαδοποίηση των περιεχομένων των κελιών, χωρίζοντάς τα σε ορισμένα τμήματα. Τρίτον, η πιο σημαντική λειτουργία είναι η πρωτεϊνική σύνθεση, η οποία συμβαίνει στα ριβοσώματα του τραχιού ενδοπλασματικού δικτύου, καθώς και η σύνθεση υδατανθράκων και λιπιδίων, που συμβαίνει στις μεμβράνες του λείου ER.

    Δομή EPS

    Υπάρχουν 2 τύποι ενδοπλασματικού δικτύου: κοκκώδες (τραχύ) και λείο. Οι λειτουργίες που εκτελούνται από αυτό το στοιχείο εξαρτώνται συγκεκριμένα από τον τύπο του ίδιου του κυττάρου. Στις μεμβράνες του λείου δικτύου υπάρχουν τμήματα που παράγουν ένζυμα, τα οποία στη συνέχεια συμμετέχουν στο μεταβολισμό. Το τραχύ ενδοπλασματικό δίκτυο περιέχει ριβοσώματα στις μεμβράνες του.

    Σύντομες πληροφορίες για τα άλλα πιο σημαντικά συστατικά του κυττάρου

    Κυτόπλασμα: δομή και λειτουργίες

    ΕικόναΔομήΛειτουργίες

    Είναι ένα υγρό στο κύτταρο. Σε αυτό βρίσκονται όλα τα οργανίδια (συμπεριλαμβανομένης της συσκευής Golgi, του ενδοπλασματικού δικτύου και πολλών άλλων) και ο πυρήνας με το περιεχόμενό του. Ανήκει στα υποχρεωτικά συστατικά και δεν είναι οργανίδιο ως τέτοιο.Η κύρια λειτουργία είναι η μεταφορά. Χάρη στο κυτταρόπλασμα όλα τα οργανίδια αλληλεπιδρούν, ταξινομούνται (σχηματίζονται σε ένα ενιαίο σύστημα) και συμβαίνουν όλες οι χημικές διεργασίες.

    Κυτταρική μεμβράνη: δομή και λειτουργίες

    ΕικόναΔομήΛειτουργίες

    Μόρια φωσφολιπιδίων και πρωτεϊνών, σχηματίζοντας δύο στοιβάδες, συνθέτουν τη μεμβράνη. Είναι ένα λεπτό φιλμ που περιβάλλει ολόκληρο το κύτταρο. Οι πολυσακχαρίτες αποτελούν επίσης αναπόσπαστο συστατικό του. Και στο εξωτερικό των φυτών είναι ακόμα καλυμμένο με ένα λεπτό στρώμα ινών.

    Η κύρια λειτουργία της κυτταρικής μεμβράνης είναι να περιορίζει το εσωτερικό περιεχόμενο του κυττάρου (κυτταρόπλασμα και όλα τα οργανίδια). Δεδομένου ότι περιέχει μικροσκοπικούς πόρους, διευκολύνει τη μεταφορά και το μεταβολισμό. Μπορεί επίσης να είναι καταλύτης στην εφαρμογή κάποιων χημικών διεργασιών και υποδοχέας σε περίπτωση εξωτερικού κινδύνου.

    Πυρήνας: δομή και λειτουργίες

    ΕικόναΔομήΛειτουργίες

    Έχει είτε οβάλ είτε σφαιρικό σχήμα. Περιέχει ειδικά μόρια DNA, τα οποία με τη σειρά τους μεταφέρουν τις κληρονομικές πληροφορίες ολόκληρου του οργανισμού. Ο ίδιος ο πυρήνας καλύπτεται εξωτερικά με ένα ειδικό κέλυφος, το οποίο έχει πόρους. Περιέχει επίσης πυρήνες (μικρά σώματα) και υγρό (χυμό). Το ενδοπλασματικό δίκτυο βρίσκεται γύρω από αυτό το κέντρο.

    Είναι ο πυρήνας που ρυθμίζει απολύτως όλες τις διεργασίες που συμβαίνουν στο κύτταρο (μεταβολισμός, σύνθεση κ.λπ.). Και είναι αυτό το συστατικό που είναι ο κύριος φορέας κληρονομικών πληροφοριών ολόκληρου του οργανισμού.

    Η σύνθεση πρωτεϊνών και μορίων RNA συμβαίνει στους πυρήνες.

    Ριβοσώματα

    Είναι οργανίδια που παρέχουν βασική πρωτεϊνική σύνθεση. Μπορούν να βρεθούν τόσο στον ελεύθερο χώρο του κυτταροπλάσματος του κυττάρου όσο και σε σύμπλοκο με άλλα οργανίδια (ενδοπλασματικό δίκτυο, για παράδειγμα). Εάν τα ριβοσώματα βρίσκονται στις μεμβράνες του ακατέργαστου ER (που βρίσκονται στα εξωτερικά τοιχώματα των μεμβρανών, τα ριβοσώματα δημιουργούν τραχύτητα) , η αποτελεσματικότητα της πρωτεϊνικής σύνθεσης αυξάνεται αρκετές φορές. Αυτό έχει αποδειχθεί από πολλά επιστημονικά πειράματα.

    συγκρότημα Golgi

    Ένα οργανοειδές που αποτελείται από ορισμένες κοιλότητες που εκκρίνουν συνεχώς κυστίδια διαφόρων μεγεθών. Οι συσσωρευμένες ουσίες χρησιμοποιούνται και για τις ανάγκες του κυττάρου και του οργανισμού. Το σύμπλεγμα Golgi και το ενδοπλασματικό δίκτυο βρίσκονται συχνά κοντά.

    Λυσοσώματα

    Τα οργανίδια που περιβάλλονται από μια ειδική μεμβράνη και εκτελούν την πεπτική λειτουργία του κυττάρου ονομάζονται λυσοσώματα.

    Μιτοχόνδρια

    Οργανίδια που περιβάλλονται από πολλές μεμβράνες και εκτελούν ενεργειακή λειτουργία, δηλαδή διασφαλίζουν τη σύνθεση των μορίων ATP και διανέμουν την ενέργεια που προκύπτει σε όλο το κύτταρο.

    Πλασίδια. Τύποι πλαστιδίων

    Χλωροπλάστες (φωτοσυνθετική λειτουργία);

    Χρωμοπλάστες (συσσώρευση και διατήρηση καροτενοειδών).

    Λευκοπλάστες (συσσώρευση και αποθήκευση αμύλου).

    Οργανίδια σχεδιασμένα για κίνηση

    Κάνουν επίσης κάποιες κινήσεις (μαστίγια, βλεφαρίδες, μακριές διεργασίες κ.λπ.).

    Κυτταρικό κέντρο: δομή και λειτουργίες


    Το ενδοπλασματικό δίκτυο, ή ενδοπλασματικό δίκτυο, είναι ένα σύστημα δεξαμενών και μεμβρανικών σωλήνων με επίπεδη μεμβράνη. Οι δεξαμενές και οι σωλήνες μεμβράνης συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν μια δομή μεμβράνης με κοινά περιεχόμενα. Αυτό σας επιτρέπει να απομονώσετε ορισμένες περιοχές του κυτταροπλάσματος από το κύριο νιόπλασμα και να εφαρμόσετε ορισμένες συγκεκριμένες κυτταρικές λειτουργίες σε αυτές. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζεται λειτουργική διαφοροποίηση διαφορετικών ζωνών του κυτταροπλάσματος. Η δομή των μεμβρανών EPS αντιστοιχεί στο μοντέλο υγρού μωσαϊκού. Μορφολογικά διακρίνονται δύο τύποι EPS: λεία (κοκκώδης) και τραχιά (κοκκώδης). Το Smooth ER αντιπροσωπεύεται από ένα σύστημα σωλήνων μεμβράνης. Το Rough EPS είναι ένα σύστημα δεξαμενής μεμβράνης. Τα ριβοσώματα βρίσκονται στην εξωτερική πλευρά των τραχιών μεμβρανών ER. Και οι δύο τύποι EPS εξαρτώνται δομικά - οι μεμβράνες ενός τύπου EPS μπορούν να μετατραπούν σε μεμβράνες άλλου τύπου.

    Λειτουργίες του ενδοπλασματικού δικτύου:

    1. Το κοκκώδες EPS εμπλέκεται στη σύνθεση πρωτεϊνών.

    2. Το Smooth EPS εμπλέκεται στη σύνθεση λιπιδίων και υδατανθράκων.

    3.Μεταφορά οργανικών ουσιών στο κύτταρο (μέσω καναλιών EPS).

    4. Διαιρεί το κύτταρο σε τμήματα, στα οποία μπορούν να συμβούν διαφορετικές χημικές αντιδράσεις και φυσιολογικές διεργασίες ταυτόχρονα.

    Το Smooth EPS είναι πολυλειτουργικό. Η μεμβράνη του περιέχει ενζυμικές πρωτεΐνες που καταλύουν τις αντιδράσεις της σύνθεσης των λιπιδίων της μεμβράνης. Μερικά μη μεμβρανικά λιπίδια (στεροειδή ορμόνες) συντίθενται επίσης στο λείο ER. Η μεμβράνη αυτού του τύπου EPS περιλαμβάνει μεταφορείς Ca2+. Μεταφέρουν το ασβέστιο κατά μήκος μιας βαθμίδας συγκέντρωσης (παθητική μεταφορά). Κατά τη διάρκεια της παθητικής μεταφοράς, το ATP συντίθεται. Με τη βοήθειά τους, η συγκέντρωση του Ca2+ στο υαλόπλασμα ρυθμίζεται στο λείο ER. Αυτή η παράμετρος είναι σημαντική για τη ρύθμιση της λειτουργίας των μικροσωληνίσκων και των μικροϊνιδίων. Στα μυϊκά κύτταρα, το λείο ER ρυθμίζει τη συστολή των μυών. Το EPS αποτοξινώνει πολλές επιβλαβείς για το κύτταρο ουσίες (φάρμακα). Το λείο ER μπορεί να σχηματίσει μεμβρανικά κυστίδια ή μικροσώματα. Τέτοια κυστίδια πραγματοποιούν ειδικές οξειδωτικές αντιδράσεις μεμονωμένα από το EPS.

    Η κύρια λειτουργία του ακατέργαστου ER είναι η πρωτεϊνοσύνθεση. Αυτό καθορίζεται από την παρουσία ριβοσωμάτων στις μεμβράνες. Η μεμβράνη του ακατέργαστου ER περιέχει ειδικές πρωτεΐνες ριβοφορίνες. Τα ριβοσώματα αλληλεπιδρούν με τις ριβοφορίνες και στερεώνονται στη μεμβράνη με συγκεκριμένο προσανατολισμό. Όλες οι πρωτεΐνες που συντίθενται στο EPS έχουν ένα τερματικό θραύσμα σήματος. Η πρωτεϊνοσύνθεση λαμβάνει χώρα στα ριβοσώματα του ακατέργαστου ER.

    Η μετα-μεταφραστική τροποποίηση των πρωτεϊνών λαμβάνει χώρα στις ακατέργαστες δεξαμενές ER.

    Αλυσίδα.

    Ταινίες κατηγορίας (Cestoidea)

    Ασθένειες: μόλυβδος γ - ταενίαση, λουλούδια ταύρου - teniarinhoz, εχίνη - εχινόκοκκωση, νάνος ταινίας - υμενολίπιδωση

    Φαρδιά ταινία.Diphyllobothrium latum

    Νόσος: διφυλλοβοθρίαση.

    Χαρακτηριστικά: η ίδια είναι μεγάλη. 10-20 m, στο σκολεξ υπάρχουν 2 βόρια - ρουφούν τις ρωγμές, τα δάπεδα της κλοάκας στην κοιλιακή πλευρά του τμήματος. Τα αυγά είναι οβάλ, χρώματος κίτρινου-καφέ.

    Οριστικοί ξενιστές: άνθρωποι και ζώα που τρέφονται με ψάρια Ενδιάμεσοι ξενιστές: Οστρακόδερμα του γλυκού νερού (Κύκλωπας).

    Ψάρια γλυκού νερού (αρπακτικά ψάρια - δεξαμενή)

    Κύκλος ζωής: αυγά - νερό - κορακίδιο - κατάποση από κύκλωπα - ογκόσφαιρα - διείσδυση μέσω του τοιχώματος του εντέρου - σωματική κοιλότητα - προκερκοειδές. Κύκλωπας με Φινλανδούς-φρέσκο ​​ψάρι-procercoid διείσδυσε στους μύες-plerocercoid. Ψάρι με πλεροκερκοειδές-κις-κ οσν χοζ-μαρίτα.

    Το προσδόκιμο ζωής είναι έως 25 χρόνια. επεμβατική μορφή: plerocercoid τύπου finna.

    Μέθοδος μόλυνσης: per os Οδός μόλυνσης: διατροφική (μέσω κρέατος ψαριού γλυκού νερού, φρεσκοαλατισμένο χαβιάρι).

    Παθογόνος μορφή: σεξουαλικά ώριμο άτομο Εντόπιση: λεπτό έντερο.

    Παθογόνο δράση: Τοξικό-αλλεργικό. Τα μεταβολικά προϊόντα ενός σεξουαλικά ώριμου ατόμου δηλητηριάζουν τον ανθρώπινο οργανισμό, τον ευαισθητοποιούν και προκαλούν αλλεργίες.