Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Клеточные органеллы (мембранные и немембранные). Структура и функции. Строение цитоплазмы(цитоплазматический матрикс и цитоскелет).

Читайте также:
  1. I.2. Структура оптимизационных задач
  2. Now study Fig. (строение человеческого глаза), read the text below, and fill in the gaps with the appropriate word.
  3. VІІ. Методика проведення заняття і його організаційна структура
  4. VІІ. Методика проведення заняття і організаційна структура заняття
  5. VІІ. Методика проведення заняття та організаційна структура заняття
  6. А. Структура ВС России и система управления войсками.
  7. Агрегатные функции. Предложения GROUP BY, HAVING.

Уровни организации живой природы как отражение структурной сложности живых систем.

Структурная сложность живых организмов отражается в уровнях организации живого.

1. Молекулярный. Живая система состоит из биологических макромолекул: нуклеиновых кислот, белков, полисахаридов. На молекулярном уровне проходит граница между живой и неживой природой.

2. Клеточный. На этом уровне проявляются свойства живого: обмен веществ и энергии, развитие, реализация и передача наследственной информации и т.д. Существование вирусов (неклеточных форм жизни) подтверждает это правило, так как они могут проявлять свойства живых систем только в клетках живых организмов.

3. Тканевый. Ткань представляет собой совокупность сходных по происхождению и строению клеток и межклеточного вещества, объединенных выполнением общей функции.

4. Органный. Органы – это структурно-функциональные объединения нескольких типов тканей. Органы объединяются в системы органов.

5. Организменный. Организм представляет собой целостную одноклеточную или многоклеточную живую систему, способную к самостоятельному существованию.

6. Популяционно-видовой. Организмы одного вида создают популяцию как надорганизменную систему. В этой системе осуществляются элементарные эволюционные преобразования.

7. Биогеоценотический. Биогеоценоз – совокупность организмов разных видов совместно с факторами среды их обитания – компонентами атмосферы, гидросферы и литосферы. Биогеоценоз включает биотические и абиотические факторы среды.

8. Биосферный. Биосфера – система высшего порядка, охватывающая все явления жизни на нашей планете. На этом уровне происходят круговорот веществ и превращение энергии, связанные с жизнедеятельностью всех живых организмов, обитающих на Земле.

 

Роль биологии в системе медицинского образования. Биологические основы теоретической и практической медицины.

В системе медицинского образования изучение биологии определяется тем, что биология - это теоретическая основа медицины. Поскольку человек является частью живой природы, закономерности строения и функционирования живых организмов распространяются на процессы жизнедеятельности человека в норме и патологии.

Во всех медицинских науках используются фундаментальные знания об общебиологических закономерностях развития, строения и жизнедеятельности человека.

Биологические основы теоретической и практической медицины

Патологическая анатомия (Морфологические науки: анатомия, гистология, клеточная биология)

Патологическая физиология (Физиология, биохимия, клеточная биология, молекулярная генетика)

Гигиена (Популяционная генетика, экология, физиология.)

Терапия и хирургия (Анатомия, физиология, генетика, биохимия)

Акушерство ( Эмбриология, цитология, анатомия, физиология, генетика)

Эпидемиология (Паразитология, микробиология, вирусология, экология, молекулярная биология)

Успехи медицины тесно связаны с биологическими исследованиями, поэтому врач должен быть осведомлен о новейших достижениях в области современной биологии. Достаточно привести несколько примеров из истории науки, чтобы показать тесную связь успехов медицины с открытиями, сделанными в области биологии.

Исследования Л. Пастера (1822-1895 гг.), доказавшие невозможность самопроизвольного зарождения жизни в современных условиях, открытие того факта, что гниение и брожение вызываются микроорганизмами, произвели переворот в медицине и обеспечили развитие хирургии. В практику были введены антисептика и асептика. Это открытие послужило стимулом к поискам возбудителей инфекционных болезней и разработке мер по профилактике и лечению инфекционных болезней.

Изучение И.И. Мечниковым процессов пищеварения у низших многоклеточных организмов способствовало формированию знаний о механизмах клеточного иммунитета.

Появление клеточной теории позволили глубже понять причины возникновения болезни и способствовали разработке методов ее диагностики и лечения. Разрабатывая дальше клеточную теорию, Р. Вирхов создал концепцию клеточной патологии (1858 г.). Объясняя течение патологических состояний структурно-химическими изменениями на клеточном уровне, эта концепция способствовала появлению патологической анатомии.

Филогенетический принцип, основанный на теории эволюции органического мира, определил возможность создания живых моделей для изучения болезней и для испытания новых лекарственных препаратов. Этот метод помогает найти правильное решение при выборе тканей для трансплантации, понять происхождение патологии, найти наиболее рациональные пути реконструкции органа и т. д.

Открытие модели строения молекулы ДНК Дж. Уотсоном и Ф. Криком (1953 г.) явилось ключевым этапом развития молекулярной биологии и определилоприоритетныенаправления современной медицины в поисках путей профилактики, диагностики и лечении болезней человека.

Завершение Международного проекта «Геном человека» (2003 г) открывает новые перспективы в области молекулярной диагностики и создании новых методов лечения наследственных болезней.

Таким образом, достижения и открытия биологических наук определяют направления современной медицины в поисках путей профилактики, диагностики и лечении болезней человека.

 

Многообразие органического мира (особенности строения клеток, способы питания, роль в экосистемах организмов из разных царств). Принципы классификации организмов. Основы систематики.

Мир живых существ насчитывает более 2 млн. видов. Со времен Аристотеля господствовало традиционное разделение живого на два царства – животных и растения. В настоящее время принято подразделять мир живых существ на два надцарства: безъядерные или прокариоты (Procaryota), и ядерные, или эукариоты (Eucaryota).

Среди прокариот выделяют царства архебактерий (Archaebacteria) и собственно бактерий (Eubacteria). Эубактерии имеют типичное для прокариот строение. Архебактерии открыты относительно недавно – в 1977 году. Они являются обитателями экстремальных условий. Архебактерии отличаются от бактерий составом клеточной стенки – в ее состав входит вместо муреина псевдомуреин. У некоторых архебактерий клеточная стенка построена из белка. Другое уникальное свойство архебактерий касается состава их мембранных липидов: образуются однослойные (а не двухслойные) липидные мембраны. Существенные отличия выявлены у архебактерий в строении генома, аппаратов репликации, транскрипции и трансляции.

Эукариот чаще всего подразделяют на три царства: растений (Vegetabilia, или Plantae), животных (Animalia, или Zoa) и грибов (Mycetalia, Fungi). Животные и грибы относятся к гетеротрофным организмам, питающимся готовыми органическими веществами, но первые преимущественно питаются другими организмами или их остатками, а грибы впитывают растворенные органические вещества. Большинство же растений – автотрофы, создающие органические вещества в процессе фотосинтеза.

Доклеточные формы живого – вирусы, иногда выделяют в империю Noncellulata, противопоставляя их империи клеточных (Cellulata). Вирусы – неклеточные формы жизни, способные проникать в живые клетки и размножаться только внутри этих клеток.

На основе сравнительного изучения живых организмов из разных царств выявлены их основные особенности. Зеленые растения обладают голофитным способом питания (питание без захвата твердых пищевых частиц – посредством транспорта растворенных веществ через поверхностные структуры клетки), животным свойственен особый – анимальный или голозойный способ питания путем заглатывания пищевых частиц. Кроме того, некоторые животные обладают, подобно грибам, сапрофитным способом питания. К ним относятся некоторые паразитические и примитивные свободноживущие формы, всасывающие через покровы растворенные органические вещества. Морфологически клетки животных отличаются от таковых у растений и грибов отсутствием твердой (целлюлозной или хитиноидной) оболочки. Животным свойственны активный метаболизм, ограниченный рост тела и сложное строение у высших форм.

Автотрофные организмы (зеленые растения) являются продуцентами органического вещества, а животные – основные консументы, или потребители, органических веществ. Наряду с грибами и микроорганизмами животные могут выполнять и роль редуцентов, осуществляя минерализацию органических веществ. Автотрофы обогащают атмосферу кислородом, необходимым для дыхания большинства живых организмов, гетеротрофы выделяют в процессе дыхания углекислый газ, используемый растениями для фотосинтеза.

Принципы классификации живых организмов

Классификация – распределение всего множества живых организмов по определенной системе иерархически соподчиненных групп – таксонов(классы, семейства, роды, виды и т.д.). Описанием упорядоченных (классифицированных) биологических объектов и построением их систем, занимается наука систематика.

Основа естественной систематики – историческая общность, т.е. организмы, имеющие филогенетическое родство попадают в одну группу, далекие – в разные.

Основными методами систематики являются сравнительно – морфологический и палеонтологический. С середины 20 в. в систематике используется иммунологические и биохимические данные (хемосистематика или хемотаксономия). Изучение тонкого строения хромосом привело к развитию кариосистематики. Перспективным направлением является геносистематика, основанная на изучении структуры ДНК.

Вид – основная структурная единица в системе живых организмов, качественный этап их эволюции. Вследствие этого вид – основная таксономическая категория в биологической систематике.

Каждому виду присваиваетсялатинское название, состоящее из двух слов. Первое слово – существительное есть название рода, в который объединена группа близких видов, второе – обычно прилагательное – представляет собой название вида. Близкородственные роды объединяются в семейства, семейства – в отряды, отряды – в классы. Одной из высших таксономических категорий является тип. Тип объединяет родственные классы. Часто тип подразделяют на более высшие чем классы таксоны – подтипы. Все организмы, относящиеся к одному типу, характеризуются единым планом строения. Очень часто используются «промежуточные» таксоны: подтипы, подклассы, надотряды, подотряды и т.д., объединяющие в пределах данного таксона группы более низкого ранга. Например, классы в пределах типа могут быть сформированы в несколько подтипов.

 

5: клетка – структурно- функциональная единица всего живого. Основные положения клеточной теории, её мед. значение.

Кле́тка — элементарная единица строения и жизнедеятельности всех живых организмов, обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.

Клеточная теория была сформулирована ботаником М. Шлейденом и зоологом Т. Шванном в 1838-1839 г.г. В 1858 г. Р. Вирхов обосновал принцип преемственности клеток путем деления («каждая клетка из клетки»).

Клеточная теория постулирует:

  1. Клетка - единица строения, жизнедеятельности, роста и развития живых организмов, вне клетки жизни нет;
  2. Клетки разных организмов сходны по своему строению;
  3. Размножение клеток происходит путем деления исходной клетки;
  4. Многоклеточные организмы представляют собой сложные ансамбли клеток, объединенные в целостные, интегрированные системы тканей и органов, подчиненных и связанных между собой межклеточными, гуморальными и нервными формами регуляции.

С современных позиций можно добавить еще одно положение:

  1. В клетке содержится вся генетическая информация о строении и функциях организма.

Значение клеточной теории: она дала начало в развитии науки цитологии и гистологии. Знания структуры и функций клеток разных тканей, их субструктур, и взаимодействия, протекающих в них процессов роста, развития, размножения и гибели, патологических нарушений их жизнедеятельности определяют клинические проявления болезней и имеют важнейшее значение для диагностики и лечения.

 

6: Неклеточные формы жизни – вирусы.

Вирусы – неклеточные формы жизни, способные проникать в живые клетки и размножаться только внутри этих клеток. Подобно всем другим организмам вирусы обладают собственным генетическим аппаратом, который кодирует синтез вирусных частиц из биохимических предшественников, находящихся в клетке – хозяине; Вирусы существуют в двух формах: покоящейся, или внеклеточной (вирусные частицы, или вирионы), и репродуцирующейся, или внутриклеточной. Простые вирусы состоят из нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК) и белковой оболочки – капсида и имеют палочковидную, нитевидную или сферическую форму. Более сложные вирусы кроме нуклеиновой кислоты и белков могут содержать липопротеидную мембрану, углеводы и неструктурные белки – ферменты.

Генетическим материалом для вирусов может являться как РНК, так и ДНК.

ДНК- содержажие вирусы:

-одноцепочечные линейные (парвовирусы) -одноцепочечные кольцевые (бактериофаг М13)

-двуцепочечные линейные (аденовирусы, герпес-вирус)

двуцепочечные кольцевые (папилловирусы)

РНК-содержащие:

-двучепочечные линеиные (реовирусы)

-одноцепочечные линейные: с позитивным геномом (ретровирусы); с негативным геномом (грипп, корь).

 

Строения клеток прокариот и эукариот.

 

Признак Прокариоты Эукариоты
1.Размеры клеток Диаметр 0,5 – 5 мкм Диаметр примерно 40 мкм. Объем клетки в 1000-10000 раз больше, чем у прокариот.
2. Ядро нет есть
3.Ядерная мембрана нет есть
4.Генетический аппарат Одна кольцевая хромосома в зоне нуклеоида Хромосомы
5.Система цитоплазматических мембран нет есть
6.Эдоплазматический ретикулум (ЭПР) нет есть
7. Рибосомы есть (70S) есть (80S)
8.Митохондрии нет есть
9.Комплекс Гольджи нет есть
10.Лизосомы нет есть
11.Клеточный центр нет есть
12.Микротрубочки нет есть
13.Внутриклеточное перемещение цитоплазмы нет есть
14. Органоиды движения Жгутики. Жгутиковая нить состоит из белка флагеллина. Реснички и жгутики включают в свой состав микротрубочки, построенные из белка тубулина.
15.Наружная клеточная мембрана есть есть
16. Клеточная стенка Жесткая, содержит полисахариды, основной – муреин (пептидогликан) У растений содержит целлюлозу, у грибов – хитин, у животных отсутствует.
17. Деление Прямое Митоз, мейоз

Строение эукариотической клетки

Клетка состоит из двух основных компонентов – ядра и цитоплазмы. Цитоплазма отделена от внешней среды плазматической мембраной и содержит органеллы и включения, погруженные в клеточный матрикс (цитозоль, гиалоплазма). Клеточный матрикс включает в себя различные биополимеры: белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды и т. д.

Органеллы – постоянные компоненты цитоплазмы. Различают мембранные и немембранные органеллы. Мембранные органеллы представлены двумя вариантами: одномембранные и двумембранные. К первым относятся эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы и другие специализированные вакуоли. К двумембранным относятся митохондрии и пластиды, а также клеточное ядро. К немембранным органеллам принадлежат рибосомы, клеточный центр животных клеток, а также элементы цитоскелета (микротрубочки и микрофиламенты).

Включения представляют собой непостоянные компоненты цитоплазмы, образующиеся в результате накопления продуктов метаболизма клеток.

 

Строение и функции клеточной мембраны.

Структурной основой мембран является двойной слой липидов, в который включены молекулы белка. К липидам относится большая группа органических веществ, обладающих плохой растворимостью в воде и хорошей растворимостью в органических растворителях. Состав липидов, входящих в мембраны клеток, очень разнообразен. Характерными представителями липидов, встречающихся в клеточных мембранах, являются фосфолипиды, сфингомиелины и холестерин (в растительных клетках не обнаружен). Характерной особенностью липидов мембран является разделение их молекулы на две функционально различные части: неполярные хвосты, состоящие из жирных кислот, и заряженные полярные головки.

Обязательным компонентом клеточных мембран являются белки. В среднем они составляют 50% массы мембраны.

Выявлено два типа мембранных белков. Белки первого типа, называемые периферическими белками, связаны с мембраной в основном ионными взаимодействиями. Мембранные белки второго типа называют интегральными белками. Эти протеины или погружены в толщу липидного бислоя, или пронизывают мембрану насквозь (трансмембранные белки). Интегральные белки перемещаются в плоскости мембраны.

Функции мембран:

  1. Ограничение клетки от внешней среды, поддержание формы клетки;
  2. Обеспечение транспорта различных веществ как внутрь клетки, так и из нее. Различают активный и пассивный типы транспорта. К пассивным механизмам относят диффузию, облегченную диффузию и осмос, к активным – работу белковых ионных насосов, эндоцитоз и экзоцитоз;
  3. Восприятие сигналов и передача их внутрь клетки;
  4. Отдельные участки плазматической мембраны принимают участие в построении специальных отростков клетки, таких, как микроворсинки, реснички, рецепторные выросты и др.;
  5. играет важную роль при делении клетки;
  6. принимает участие в образовании межклеточных взаимодействий у многоклеточных организмов, что способствует формированию тканей.
  7. Участие в биохимических процессах, поскольку большинство ферментов связано с мембранами;
  8. Формирование мембранных структур клетки.

 

Транспорт веществ через цитоплазматическую мембрану (механизмы активного и пассивного транспорта). Понятие о метаболизме клетки.

Кле́точная мембра́на отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая ее целостность; регулируют обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определенные условия внутриклеточной среды.

Пассивный транспорт:

Диффузия – проникновение веществ через мембрану по градиенту концентрации. Простая диффузия – это проникновение небольших молекул сквозь билипидный слой белков. Облегченная диффузия – это проникновение веществ с помощью белков переносчиков.

Осмос - проникновение в клетку воды по осмотическому давлению. Белки аквопорины – усиливают осмос.

Избирательная проницаемость мембраны при пассивном транспорте обусловлена специальными каналами — интегральными белками. Они пронизывают мембрану насквозь, образовывая своего рода проход. Для элементов K, Na и Cl есть свои каналы.

Активный транспорт:

1. эндоцитоз - активный специфический процесс, при котором клеточная мембрана выпучивается внутрь клетки, формируя окаймлённые ямки. Внутриклеточная сторона окаймлённой ямки содержит набор адаптивных белков. Макромолекулы, связывающиеся со специфическими рецепторами на поверхности клетки, проходят внутрь со значительно большей скоростью, чем вещества, поступающие в клетки за счет пиноцитоза. Внешняя сторона мембраны при этом включает специфические рецепторы. При связывании лиганда из окружающей клетку среды окаймлённые ямки формируют внутриклеточные везикулы (окаймлённые пузырьки). Рецептор-опосредованный эндоцитоз включается для быстрого и контролируемого поглощения клеткой соответствующего лиганда. Эти пузырьки быстро теряют свою кайму и сливаются между собой, образуя более крупные пузырьки — эндосомы. После чего эндосомы сливаются с первичными лизосомами, в результате чего формируются вторичные лизосомы.

Сюда также относится фагоцитоз - процесс поглощения клеткой твёрдых объектов. Вокруг поглощаемого объекта образуется большая внутриклеточная вакуоль (фагосома). Путем слияния фагосомы с первичной лизосомой образуется вторичная лизосома. И пиноцитоз - процесс поглощения клеткой жидкой фазы из окружающей среды.

2. Экзоцитоз (выделение веществ из клетки)- у эукариот клеточный процесс, при котором внутриклеточные везикулы (мембранные пузырьки) сливаются с внешней клеточной мембраной. При экзоцитозе содержимое секреторных везикул (экзоцитозных пузырьков) выделяется наружу, а их мембрана сливается с клеточной мембраной. У прокариот везикулярный механизм экзоцитоза не встречается, у них экзоцитозом называют встраивание белков в клеточную мембрану, выделение белков из клетки во внешнюю среду или в периплазматическое пространство.

 

Клеточные органеллы (мембранные и немембранные). Структура и функции. Строение цитоплазмы(цитоплазматический матрикс и цитоскелет).

Органеллы – постоянные компоненты цитоплазмы. Различают мембранные и немембранные органеллы. Мембранные органеллы представлены двумя вариантами: одномембранные и двумембранные. К первым относятся эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы и другие специализированные вакуоли. К двумембранным относятся митохондрии и пластиды, а также клеточное ядро. К немембранным органеллам принадлежат рибосомы, клеточный центр животных клеток, а также элементы цитоскелета (микротрубочки и микрофиламенты).

Включения представляют собой непостоянные компоненты цитоплазмы, образующиеся в результате накопления продуктов метаболизма клеток.

Эндоплазматический ретикулум (ЭПС).

ЭПР представляет собой систему уплощенных мембранных мешочков, канальцев, цистерн, пузырьков. Выделяют два типа ЭПР: гранулярный (шероховатый) и агранулярный (гладкий).

Мембраны гранулярного эндоплазматического ретикулума покрыты рибосомами.

Функции гранулярного ЭПР:

  1. Обеспечение биосинтеза белков, предназначенных для выведения из клетки;
  2. Сегрегация (отделение) вновь синтезированных белковых молекул от гиалоплазмы;
  3. Биосинтез мембранных белков;
  4. Начальные посттрансляционные изменения белков.

В отличие от гранулярного на мембранах гладкого ЭПР нет рибосом. Гладкий и шероховатый ЭПР связаны между собой и переходят друг в друга.

Функциями гладкого ЭПР является:

  1. Синтез и метаболизм липидов (в том числе мембранных);
  2. Метаболизм гликогена.;
  3. Синтез холестерина и стероидных гормонов;
  4. Деградация и детоксикация различных вредных веществ (канцерогены, ядовитые вещества, гомональные препараты и др. лекарственные вещества, алкоголь);
  5. Депонирование ионов Са2+.

Аппарат Гольджи.

представляет собой скопление мембранных структур в виде стопки (диктиосома). Между стопками располагаются тонкие прослойки гиалоплазмы. В секретирующих клетках аппарат Гольджи обычно поляризован: с одной стороны мембранные мешочки непрерывно образуются (цис-участок), а с другой – отшнуровываются в виде пузырьков (транс-участок). Цистерны аппарата Гольджи связаны с канальцами ЭПР.

Функции аппарата Гольджи:

  1. Синтез полисахаридов, их взаимосвязь с белками, приводящая к образованию гликопротеинов;
  2. Модификация белков. Белки по мере движения по цистернам аппарата Гольджи «созревают», т.е. подвергаются модификациям;
  1. Выведение готовых секретов за пределы клетки. Синтезированный на рибосомах и модифицированный в АГ экспортируемый белок упаковывается в вакуоли на транс-участке диктиосомы. Такие вакуоли движутся к поверхности клетки, соприкасаются с плазматический мембраной и сливаются с ней (экзоцитоз). Таким образом, содержимое вакуолей оказывается за пределами клетки;

Лизосомы.

Представляют собой пузырьки, ограниченные одиночной мембраной с разнородным содержимым внутри. Все лизосомы содержат ферменты гидролазы. что позволяет им участвовать в процессах внутриклеточного переваривания.

Первичные лизосомы – мелкие мембранные пузырьки 50-100 нм), содержащие набор гидролаз. Это неактивные структуры, еще не вступившие в процессы расщепления субстратов.

Вторичные лизосомы – продукт слияния первичных лизосом с фагоцитарными, или пиноцитозными вакуолями.

Аутофагосомы (аутолизосомы) – вторичные лизосомы, выполняющие функцию уничтожения измененных, либо отслуживших свой срок клеточных компонентов.

Телолизосомы (остаточные тельца) – вторичные лизосомы, содержащие не до конца переваренные продукты обмена, либо пигментные вещества.

Пероксисомы (микротельца).

Это небольшие вакуоли, окруженные мембраной. В матриксе располагаются кристаллоподобные структуры, состоящие из регулярно упакованных фибрилл или трубочек.

Функции пероксисом:

* Во фракциях пероксисом обнаруживаются ферменты, связанные с метаболизмом перекиси водорода. Каталаза разлагает перикись водорода на воду и кислород;

Митохондрии.

Двумембранные органеллы эукариотических клеток. Наружная мембрана отделяет митохондрию от гиалоплазмы. Внутренняя мембрана ограничивает собственно содержимое митохондрии, ее матрикс. Внутренняя мембрана образует впячивания внутрь митохондрии (кристы). Во внутренную мембрану встроены белки, представляющие собой цепь переноса электронов (дыхательная цепь). Матрикс митохондрий содержит рибосомы, кольцевые молекулы ДНК, мРНК, тРНК, отложения солей магния и кальция и большое количество ферментов.

Функции митохондрий:

  1. Митохондрии осуществляют синтез АТФ, происходящий в результате процессов окисления органических субстратов и фосфорилирования АДФ;
  2. Участвуют в биосинтезе стероидов;
  3. Участвуют в окислении жирных кислот.

Пластиды

Двумембранные органеллы, встречающиеся у фотосинтезирующих эукариотических организмов (высшие растения, низшие водоросли, некоторые одноклеточные организмы). У высших растений найден целый ряд различных пластид (хлоропласт, лейкопласт, амилопласт, хромопласт).

Функции пластид:

Хлоропласты – это структуры, в которых происходят фотосинтетические процессы, приводящие в конечном итоге к связыванию углекислоты и синтезу сахаров и к выделению кислорода. В других пластидах (лейкопласты, амилопласты) происходит отложение крахмала и каротиноидов (хромопласты).

Вакуоли растительных клеток.

Одномембранные структуры. Мембрана центральной вакуоли носит название тонопласта. Полость вакуоли заполнена клеточным соком, в состав которого входят различные неорганические соли, сахара, органические кислоты и их соли и другие низкомолекулярные соединения, а также некоторые высокомолекулярные вещества (например, белки).

Функции вакуолей:

  1. Поддержание тургорного давления;
  2. Накопление отходов жизнедеятельности и некоторых вторичных продуктов метаболизма;
  3. Накопление пигментов и родственных им соединений;
  4. Накопление запасных веществ, таких как сахара и белки;
  5. В вакуолях растений иногда содержатся гидролитические ферменты. В этом случае, вакуоли действуют как лизосомы.

Клеточная стенка.

Встречается у прокариотических клеток, клеток растений и грибов. Это плотная многослойная структура. Клеточная стенка является продуктом жизнедеятельности клетки.

Функции клеточной стенки:

  1. Обеспечение механической прочности клеток;
  2. Придание клеткам определенной формы;
  3. Передвижение воды и минеральных солей (у растительных клеток).

Рибосомы.

Немембранные органеллы клетки. Состоят из двух субединиц – большой и малой. Кроме ЭПР и гиалоплазмы обнаруживаются в митохондриях и пластидах.

Функция рибосом: являются местом синтеза белка в клетке.

Микротрубочки.

Это цилиндрические неразветвленные органеллы, диаметром приблизительно 24 нм. Построены из спирально упакованных глобулярных субъединиц белка тубулина.

Функции:

Микротрубочки входят в состав центриолей, базальных телец, ресничек, жгутиков. Микротрубочки участвуют в перемещении других клеточных органелл, например пузырьков Гольджи. Кроме того, микротрубочки образуют опорную систему клетки – цитоскелет.

Микрофиламентами называются очень тонкие белковые нити диаметром 5 –7 нм. Эти нити состоят из белка актина и образуют цитоскелет. По-видимому, микрофиламенты участвуют также в экзо- и эндоцитозе. В клетке обнаруживаются и нити миозина (их количество значительно меньше). Взаимодействие актина и миозина лежит в основе сокращения мышц.

Промежуточные филаменты имеют толщину 8-10 нм, В состав промежуточных филаментов входит несколько разных, но родственных белков. Выполняют только опорную функцию.

Клеточный центр.

Немембранная органелла клетки. Состоит из двух центриолей. Основу строения центриолей составляют расположенные по окружности девять триплетов микротрубочек, образующие таким образом полый цилиндр. Обычно центриоли располагаются под прямым углом друг к другу.

В делящихся клетках центриоли принимают участие в формировании веретена деления и располагаются на его полюсах. В не делящихся клетках центриоли часто определяют полярность клеток эпителия и располагаются вблизи аппарата Гольджи.

Ядро.

Клеточное ядро состоит из ядерной оболочки (кариолеммы), Ядро - самая крупная клеточная структура, заключенная в оболочку из двух мембран – наружной и внутренней, разделенных полостью – перинуклеарной цистерной. На наружной ядерной мембране располагается большое количество рибосом. Она непосредственно переходит в мембраны ЭПР. Перинуклеарная цистерна сообщается с цистернами гранулярного ЭПР.

Внутренняя мембрана ядерной оболочки гладкая. Она связана с фиброзным слоем – ядерной ламиной. Ядерная ламина состоит из сети промежуточных филаментов. Ядерная ламина поддерживает форму ядра, кроме того, она заякоривает хроматин на ядерной оболочке, способствуя его укладке.

Оболочка ядра пронизана порами. Поры образуются за счет слияния двух ядерных мембран в виде округлых сквозных отверстий. Отверстие в ядерной оболочке заполнено сложно организованными глобулярными и фибриллярными структурами.

Основным компонентом интерфазного ядра является хроматин, в состав которого входит ДНК в комплексе с белком. В делящихся клетках хроматиновые нити спирализуются и образуют хромосомы.

Внутри ядра располагаются ядрышки. Ядрышко – производное хромосомы, один из ее локусов. В состав ядрышка также входят рРНК и белки.

Функции:

  1. Хранение генетической информации;
  2. Реализация генетической информации.

Включения.

временные компоненты цитоплазмы, продукты ее жизнедеятельности.

Различают секреторные, экскреторные и трофические включения.

Секреторныепредставляют собой пузырьки, окруженные мембраной, и содержащие биологически активные вещества, подлежащие выделению из клетки во внешнюю среду.

Экскреторныевключения содержат вредные продукты метаболизма, которые должны быть удалены из цитоплазмы клетки.

Трофическиевключения накапливают запасные вещества (липиды, углеводы, белки).

Цитоплазма – это внеядерная часть клетки, включающая гомогенную гиалоплазму и многочисленные цитоплазматические структуры(органеллы и включения). Химический состав цитоплазмы: основу составляет вода, различные органические и неорганические соединения. Цитоплазма имеет щелочную реакцию. Характерная особенность цитоплазмы эукариотической клетки — постоянное движение. Если движение цитоплазмы прекращается, клетка погибает.

Гиалоплазма (цитозоль) представляет собой бесцветный, слизистый, густой и прозрачный коллоидный раствор. Именно в ней протекают все процессы обмена веществ, она обеспечивает взаимосвязь ядра и всех органоидов.

Функции цитоплазмы:

  1. объединение всех компонентов клетки в единую систему,
  2. среда для прохождения многих биохимических и физиологических процессов,
  3. среда для существования и функционирования органоидов.

Цитоскелет – это сложная система неразветвленных белковых нитей. Расположена в цитозоле и постоянно перестраивается. Значение: ни одно клеточное деление не произойдет без участия цитоскелета.

 

11: химический состав клетки (макро и микроэлементы, неорганические вещества, их роль в жизнедейтельности клетки).

Выделяют 3 группы элементов:

Макроэлементы: сюда относят кислород (65—75 %), углерод (15—18 %), водород (8—10 %), азот (2,0—3,0 %), калий (0,15—0,4 %), сера (0,15—0,2 %), фосфор (0,2—1,0 %), хлор (0,05—0,1 %), магний (0,02—0,03 %), натрий (0,02—0,03 %), кальций (0,04—2,00 %), железо (0,01—0,015 %.

Углерод — входит в состав всех органических веществ; скелет из атомов углерода составляет их основу.

Кислород — входит в состав практически всех органических веществ клетки. Образуется в ходе фотосинтеза при фотолизе воды.

Водород — входит в состав всех органических веществ клетки. В наибольших количествах содержится в составе воды.

Азот — входит в состав белков, нуклеиновых кислот и их мономеров — аминокислот и нуклеотидов.

Сера — входит в состав серосодержащих аминокислот, поэтому содержится в большинстве белков. В небольших количествах присутствует в виде сульфат-иона в цитоплазме клеток и межклеточных жидкостях.

Фосфор — входит в состав АТФ, других нуклеотидов и нуклеиновых кислот (в виде остатков фосфорной кислоты), в состав костной ткани и зубной эмали (в виде минеральных солей), а также присутствует в цитоплазме и межклеточных жидкостях (в виде фосфат-ионов).

Магний — кофактор многих ферментов, участвующих в энергетическом обмене и синтезе ДНК; поддерживает целостность рибосом и митохондрий, входит в состав хлорофилла. В животных клетках необходим для функционирования мышечных и костных систем.

Кальций — участвует в свёртывании крови, а также служит одним из универсальных вторичных посредников, регулируя важнейшие внутриклеточные процессы. Нерастворимые соли кальция участвуют в формировании костей и зубов позвоночных и минеральных скелетов беспозвоночных.

Натрий — участвует в поддержании мембранного потенциала, генерации нервного импульса, процессы осморегуляции (в том числе работу почек у человека) и создании буферной системы крови.

Калий — участвует в поддержании мембранного потенциала, генерации нервного импульса, регуляции сокращения сердечной мышцы. Содержится в межклеточных веществах.

Хлор — поддерживает электронейтральность клетки.

Микроэлементы: К микроэлементам, составляющим от 0,001 % до 0,000001 % массы тела живых существ, относят ванадий, германий, йод, кобальт (витамин В12), марганец, никель, рутений, селен, фтор (зубная эмаль), медь, хром, цинк

Цинк — входит в состав ферментов, участвующих в спиртовом брожении, в состав инсулина

Медь — входит в состав окислительных ферментов

Селен - участвует в регуляторных процессах организма.

Ультрамикроэлементы: составляют менее 0,0000001 % в организмах живых существ, к ним относят золото, серебро оказывают бактерицидное воздействие, ртуть подавляет обратное всасывание воды в почечных канальцах, оказывая воздействие на ферменты. Так же к ультрамикроэлементам относят платину и цезий. Некоторые к этой группе относят и селен, при его недостатке развиваются раковые заболевания. Функции ультрамикроэлементов еще мало понятны.

 


Дата добавления: 2015-10-23; просмотров: 303 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Особенности строения промоторов генов эукариот. Базальные факторы транскрипции и их роль в инициации транскрипции. | Особенности наследования генов половых хромосом (х и y-сцепленное наследование). | Одиниці вимірювання | Скорочений запис умови. | ЕКЗОН-ІНТРОННА ОРГАНІЗАЦІЯ ГЕНОМА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Органические вещества клетки. Понятие о биополимерах. Белки (структура и функции).| Органические вещества клетки. Понятие о биополимерах. Белки (структура и функции).

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.037 сек.)