АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Морфология кл-ки. Клет. органеллы. Клет. компартменты

Читайте также:
  1. Бурые и красные водоросли, общая характеристика, морфология, основы физиологии, специфика жизненных циклов, систематика, роль в биосфере и в жизни человека.
  2. Внешняя морфология клетки.
  3. Гастоэнтериты поросят. Этиология, патогенез, клинические признаки, дифференциальная диагностика, патоморфология, лечение и профилактика.
  4. Геоморфология
  5. Грамматика (морфология)
  6. Клет. теория. Прокариоты и эукариоты, их осн. отличия. Осн. отличия кл-к жив-х и раст-й.
  7. Клещи. Систематическое положение, морфология, развитие, медицинское значение.
  8. Комнатная муха, муха це-це, вольфартова муха. Систематическое положение, морфология, эпидемиологическое значение, меры борьбы.
  9. Лекция № 2. Систематика и морфология микроорганизмов.
  10. Методика изучения раздела «Морфология».
  11. Морфология
  12. МОРФОЛОГИЯ

Эукариотические кл-ки – от однокл. раст-й и прост-х (жгутиковые, инфузории и т.д.) до раст-й, грибов и жив-х отл-ся специфичностью и сложностью строения, тем не менее, во всех эукариотических кл-ках им-ся 2 наиболее важн. компонента: цитоплазма и ядро. Цитоплазма представлена осн. в-вом клетки (матриксом, гиалоплазмой), в котором распр-ны включения и органеллы. Включения -называют относительно непостоянные компоненты цитоплазмы, которые служат запасными веществами (жир, гликоген), продуктами, подлежащими выведению из клетки (гранулы секрета). Органеллы – это постоянные структуры цитоплазмыс характерным строением и специфической функцией. Различают органеллы общего значения, которые присутствуют во всех клетках, и специальные органеллы, встречающиеся только в клетках определенных типов. Это, прежде всего, органоиды движения жгутики и реснички – выступающие из клетки образования диаметром около 0,25 мкм, содержащие в середине пучок параллельно ориентированных микротрубочек, а также микроворсинки, увеличивающие клеточную поверхность в несколько десятков раз, образуются как выпячивания плазмалеммы. Кроме того, выделяют мембранные и немембранные органеллы. К первым относят ЭПР, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, пероксисомы. Немембранные органоиды включают рибосомы, центриоли, микротрубочки, микрофибриллы, микрофиламенты. Самым крупным органоидом клетки, достигающим в диаметре 3-10 мкм, является ядро. В его состав входят 4 компонента: ядерная оболочка (кариолемма), ядерный сок (кариолимфа), хроматин и ядрышко. Содержимое ядра отделено от цитоплазмы ядерной оболочкой толщиной около 8нм, состоящей из 2х мембран. В местах взаимного слияния мембран расположены ядерные поры. Ядерная ДНК в период деления клетки спирализована и соединена с белками гистонами, образуя комплексы, получившие название хромосом. В период между делениями ДНК раскручена (деспирализована) и представлена зернами и глыбками хроматина. Участки ДНК, на которых синтезируется рибосомная РНК, также места сборки рибосом из рибосомой - РНК и белков выглядят в комплексе как округлое темное тельце диаметром около 1 мкм, названное ядрышком. Бесструктурная масса вокруг ДНК и ядрышек представляет собой кариоплазму или ядерный сок, содержащий РНК, белки, нуклеотиды, соли и др. вещества. Ядро выполняет две главные функции: 1. хранение и воспроизводство генетической информации;2. регуляция процессов обмена веществ в клетке. ЭПР представляет собой систему трубочек и уплощенных цистерн. ЭПС, к наружной поверхности мембран к которой прикреплены рибосомы, получила название гранулярной Лишенная рибосом ЭПС называется агранулярной. Первая обеспечивает биосинтез белков, последняя принимает участие в углеводном и жировом обменах веществ в клетке. Рибосомы представляют собой сферические частицы диаметром 15,0-35,0 нм, состоящие из двух различающихся по размеру субъединиц. В составе последних обнаружено примерно равное количество белков и РНК. В зависимости от типа синтезируемого белка рибосомы могут функционировать поодиночке или объединяться в комплексы – полирибосомы (полисомы), в которых они связаны длинной молекулой и-РНК. Митохондрии в световом микроскопе имеют вид палочек и нитей. При рассмотрении в электронном микроскопе видны их внутренние и наружные мембраны, первая образует выпячивания (кристы) в виде складок или трубочек. Полость, ограничиваемая внутренней мембраной, заполнена матриксом. Основная функция митохондрий – синтез АТР. Комплекс Гольджи представлен на препаратах, обработанных азотнокислым серебром, в виде сети извилистых переплетающихся нитей. На электронных микрофотографиях видны уплощенные цистерны, пузырьки, секреторные гранулы. Комплекс Гольджи выполняет транспортную, синтетическую (образование гликопротеинов, липопротеинов) и накопительную функции. Лизосомы – пищеварительный аппарат клеток. Это овальные тельца диаметром 0,4 мкм, содержащими ферменты более 30 типов, окруженные мембраной. Лизосомы образуются из структур комплекса Гольджи, или непосредственно из ЭПР. Клеточный центр образуют две центриоли, которые имеют вид трубочек длиной 500 нм и диаметром 150 нм. Они располагаются парами под прямым углом друг к другу. Стенка трубочки образована 9тью триплетами микротрубочек. Клеточный центр участвует в делении клетки.

Рибосомы и полисомы. Рибосомы – крупные комплексы, состоящие из совокупности белков и РНК с функцией синтеза белка. Состоят из двух субчастиц: l – большая, катализирует образование пептидной связи; s – малая, связывает и удерживает тРНК, мРНК. Полисома – комплекс рибосом. Микротрубочки – прямые длинные полые цилиндры из 13 протофиламентов, образованных белком тубулином α и β. Формируют цитоскелет клетки. Участвуют в создании временных и постоянных структур: 1) цитоскелет – эластичный устойчивый клеточный каркас с функцией поддержания формы клетки, направления потоков перемещения частиц. 2) веретено деления с центриолями; состоит из двух зон центросфер с центриолями внутри и промежуточной зоны волокон веретена. Микротрубочки возникают в результате полимеризации тубулинов в зоне центриолей и зоне кинетохоров – в области центромерных перетяжек хромосом в профазе митоза с функцией предположительно подтягивания хромосом к полюсам. Центриоли – мелкие тельца из 9 триплетов микротрубочек. Триплет состоит из микротрубочки А из 13 глобулярных субъединиц и В и С из 11 субъединиц. От А отходят «ручки» и 1 спица к центру с 1 конца. Функции – образование веретена деления, полярность клеток. 3) реснички, жгутики. Реснички – вырост цитоплазмы с аксонемой внутри, состоящей из 9 дуплетов микротрубочек и 2 в середине с парой базальных телец в основании. Функции – движение, ток жидкости. Жгутик – сходен по строению, но длиннее, располагается по одиночке или группами; функция движения. 4) микрофибриллы, микрофиламенты. Фибриллы – в клетках эпителия, функция опорно-каркасная, входят в состав десмосом. В их состав входит клатрин. Филаменты – сходная организация, но тоньше. Состав: актин, миозин, тропомиозин, α – актин. Функции – подвижность клетки, движение органоидов.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)