Полезное:
Как сделать разговор полезным и приятным
Как сделать объемную звезду своими руками
Как сделать то, что делать не хочется?
Как сделать погремушку
Как сделать так чтобы женщины сами знакомились с вами
Как сделать идею коммерческой
Как сделать хорошую растяжку ног?
Как сделать наш разум здоровым?
Как сделать, чтобы люди обманывали меньше
Вопрос 4. Как сделать так, чтобы вас уважали и ценили?
Как сделать лучше себе и другим людям
Как сделать свидание интересным?
Категории:
АрхитектураАстрономияБиологияГеографияГеологияИнформатикаИскусствоИсторияКулинарияКультураМаркетингМатематикаМедицинаМенеджментОхрана трудаПравоПроизводствоПсихологияРелигияСоциологияСпортТехникаФизикаФилософияХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника
|
Биосферный (глобальный) уровень
Этот уровень объединяет все предыдущие уровни. Все круговороты веществ отдельных биогеоценозов составляют единый глобальный круговорот веществ. 2) Строение и функции органелл эукариотической клетки Ядро – форма и размеры зависят от формы и функций клетки. Составные части: 1)ядерная оболочка - наружная и внутренняя. мембраны, между - перинуклеарное пр-во. Наружная мембрана соединена с каналами эпс. Мембраны пронизаны ядерными порами, через которые вещ-во проникает из ядра в цитоплазму и обратно. 2)ядерный сок (кариолимфа, кариоплазма) – содержит ферменты, необходимые для синтеза нуклеиновых кислот и рибосом. 3)ядрышки (1 или 2) – не постоянные структуры, исчезают в начале деления и исчезают к его концу. Содержат кислые белки и рнк. Образование связано с хромосомами, имеющими участок – «ядрышковый организатор». 4)хромосомы имеют различную форму, имеют перетяжку, называемую центромерой (различают метацентрические, субметацентрические, акроцентрические, телоцентрические), могут находится в 2-х состояниях: - конденсированном (спирализованном) – ко времени деления клетки; - деконденсированном (деспирализованном) – в неделящихся клетках, рабочее состояние хроматин – окрашиваемое вещество, видное под микроскопом, комплекс ДНК, некоторого количества РНК и белков: -гистоновых (основные, положительно заряженные при нейтральном рН), количество равно количеству ДНК. Вовлечены в регуляцию экспрессии генов. -негистоновых (кислые)-гетерогенные белки, принимают участие в регуляции экспрессии. Гетерохроматин – интенсивно окрашивающийся, в половых хромосомах, в районах повторов отдельх последователоьностей ДНК, в районах, фланкирующих центромеры.Сост из плотно упакованных хроматиновых нитей. Генетически не активен. Эухроматин – окрашивающийся слабее, образован менее плотно упакованными нитями. Генетически активен. Каждая хромосома содержит двухцепочечную молеулу ДНК, кот занимает всю её длину. Основная структурная субединица хроматина – нуклеосома – нить ДНК, намотанная вокруг гистоновой нити. Функции: -хранение, воспроизведение, передача, реализация наследственной информации -синтез рибосом из субъединиц Митохондрии – органоиды бобовидной формы. Образованы 2-мя мембранами. Содержат белки, фосфолипиды, РНК, ДНК, рибосомы. Внутренняя мембрана имеет выросты – кристы, делящие митохондрию на отсеки, заполненные матриксом. Днк отличается от ядерной по своему составу и иногда имеет форму кольца, как у прокариот. Функции: - окисление с последующим превращением энергии разлагаемых соединений в энергию фосфатных связей (АТФ и АДФ). - рибосомы (меньше цитоплазматических по размеру) осуществляют синтезе белка - размножение путём перешнуровки Пластиды – характерен для клеток растений, отсутствует у животных, грибов, бактерий и сине-зелёных водорослей. Содержат ДНК, хлорофилл. Ранние стадии – пропластиды – сходны с митохондриями, имеющими малое число крист. Функции: протекание многих метаболических процессов; в лейкопластах – накопление крахмала; в хромопластах – синтезе пигмента; в хроматофорах и хлоропластах – преобразование солнечной энергии в энергию химических связей. Комплекс Гольджи – построен из 1мембраны, в состав входит система трубочек с пузырьками на концах. Функции: концентрация, обезвоживание и уплотнение продуктов внутриклеточной секреции и веществ, поступивших извне, предназначенных для выведения из клетки. С ним связаны синтез полисахаридов, липидов, образование зёрен желтка, формирование лизосом, образование борозды деления. Эндоплазматическая сеть (вакуолярная система) – система мембран, формирующая сеть канальцев и цистерн. Функции: увеличивает площадь «внутрених поверхностей» клетки, делит её на отсеки, обеспечивает изоляцию ферментных систем. Непосредственное продолжение – ядерная мембрана и плазмолемма. Участвует в активном перемещении веществ как внутренних, так и поступающих извне. Гранулярная – несёт рибосомы, синтез белков. Гладкая – не имеет рибосом, синтез жиров и гликогена Лизосомы – шаровидная форма, содержат ферменты, разрушающие сложные органич. соединения, микроорганизмы и вирусы, отмершие структуры клетки и целые погибшие клетки. Имеет плотную мембрану. Группы: - прелизосомы (сод. в-ва, подлеж. перевариванию, но не содержат ферментов) - собственно лизосомы: а)первичные (сод. вновь синтезированные ферменты) б)вторичные (слияние первичных с перилизосомами) – аутосомы и гетерофагосомы. - постлизосомы (остатки непереваренного субстрата) Рибосомы – небольшие сферические тельца. Расположены в цитоплазме и на мембране эпс. В составе – белок и р-РНК. Сост из 2-х субъединиц. Обычно объединены в группы – полисомы. Формируются ядрышками, а затем поступают в цитоплазму. Функции: синтез белка Клеточный центр (центросома) – сост из 1 или 2 центриолей и лучистой сферы вокруг них. Центриоль – цилиндр, стенки которого состоят из 9 параллельно расположенных трубочек. Функции: центриоли формируют полюсы делящейся клетки. Микротрубочки – длинные тонкие цилиндры, формируются в результате полимеризации тубулина, содержат фермент атф-азу. Функции: в делящихся клетках – образуют нити веретена деления, входят в состав ресничек и жгутиков, играют опорную роль, образуют цитоскелет, участвуют в транспорте воды, ионов и некоторых молекул. 3) Основные структурные компоненты эукариотической клетки: наружная мембрана, цитоплазма, ядро (строение и функции). Плазмолемма. Барьерно-рецепторная и транспортная система клетки. Плазмолемма, или внешняя клеточная мембрана, среди различных клеточных мембран занимает особое место. Это поверхностная периферическая структура, не только ограничивающая клетку снаружи, но и обеспечивающаяее непосредственную связь с внеклеточной средой, а, следовательно, и со всеми веществами и стимулами, воздействующими на клетку. Химический состав плазмолеммы. Основу плазмолеммы составляет липопротеиновый комплекс. Она имеет толщину около 10 нм и, таким образом, является самой толстой из клеточных мембран. Снаружи от плазмолеммы располагаетсянадмембранныйслой — гликокаликс. Толщина этого слоя около 3— 4 нм, он обнаружен практически у всех животных клеток, но степень его выраженности различна. Гликокаликс представляет собой ассоциированный с плазмолеммой гликопротеиновый комплекс, в состав которого входят различные углеводы. Углеводы образуют длинные, ветвящиеся цепочки полисахаридов, связанные с белками и липидами входящими в состав плазмолеммы. При использовании специальных методов выявления полисахаридов (краситель рутениевый красный) видно, что они образуют как бы чехол поверх плазматической мембраны. В гликокаликсе могут располагаться белки, не связанные непосредственно с билипидным слоем. Как правило, это белки-ферменты, участвующие во внеклеточном расщеплении различных веществ, таких как углеводы, белки, жиры и др. Date: 2016-07-22; view: 447; Нарушение авторских прав |