형성중등 교육 학교

세포질은 무엇인가? 구조, 조성 및 세포질 특성

세포질은 무엇인가? 그 구조와 구성은 무엇인가? 그것은 어떤 기능을 수행합니까? 이 글에서, 우리는 모든 질문에 구체적으로 응답 할 것이다. 또, 세포질 및 속성의 구조적 특징에 보이는 것뿐만 아니라 분단 이야기 콜로이드 용액 중요한 세포막 및 세포 소기관의 구조.

기관의 모든 조직과 세포의 구조 단위. 구조 조직의 두 가지 유형

세포가 모든 식물과 동물의 조직을 형성 할 것으로 알려져있다. 모든 생명체 이러한 구성 단위 형태, 크기 및 내부 구조라도 다를 수있다. 그러나 동시에 그들은 신진 대사, 성장과 발전, 과민성 및 가변성을 포함하여 생명 과정에서 유사한 원칙을 가지고있다. 삶의 가장 간단한 형태는 단 전지의 구성과 나누어 재현.
과학자들은 조직의 셀 구조의 두 가지 유형이 할당 된 있습니다 :

  • 원핵;
  • 진핵.

그들은 그 구조의 차이가 많이 있습니다. 원핵 세포 코어 구조가 없습니다. 그녀의 단일 염색체는 다른 요소들로부터 분리되지 않고 세포질에서 직접 위치한다. 이러한 구조는 박테리아의 전형이다. 그들의 세포질 구조의 구성에서 가난하지만 작은 리보솜이있다. 진핵 생물은 원핵 세포보다 더 복잡합니다. 단백질 관련된 그녀 DNA 별도 세포 소기관에 위치하는 염색체에 - 핵. 이것은 셀의 다공질 막의 다른 소기관 분리 및 염색질 핵 및 핵소체 주스 등의 항목으로 구성된다. 그럼에도 불구하고, 세포 조직의 두 가지 유형의 공통점이있다. 그리고 원핵 생물과 진핵 생물은 세포막을 가지고있다. 그리고 내부의 내용은 다양한 세포 소기관 및 임시 활성화를 포함 특수 콜로이드 용액을 발표했다.

진핵 세포 : 세포질. 그것의 구성과 기능

그래서 우리는 우리의 연구의 중심으로 이동합니다. 세포질은 무엇인가? 의이 세포 형성을 더 자세히 살펴 보겠습니다. 세포질 코어와 세포막 사이에 위치하는 가장 중요한 요소의 세포이다. 반 액체, 그것은 세관, 미세 소관, 미세 섬유 및 필라멘트에 의해 침투된다. 또한 세포질 하에서 콜로이드 입자 및 다른 성분의 이동에 의해 특징 콜로이드 용액을 알 수있다. 물 및 다양한 유기 및 무기 화합물로 이루어지는이 반 매체에 셀 구조 소기관뿐만 아니라 임시 활성화 배열. 가장 중요한 기능은 세포질이다. 그것은 하나의 시스템에있는 모든 세포 성분의 등록을 수행한다. 인해 셀의 세관 및 미세 소관 세포질 골격의 기능을 수행하고, 생리적 및 생화학 적 과정을위한 환경을 제공한다. 또한, 세포 소기관의 모든 기회를 제공하고 움직임을 제공합니다. 이러한 기능은 모든 생명체의 구조 단위가 정상적인 활동을 수행 할 수 있도록 같이 세포질은 매우 중요하다. 지금 당신은 무엇을 세포질 알고있다. 현재로 잘 알고 무엇을 셀의 위치와 어떤이 "작업"수행 소요의 종류. 다음으로 우리는 더 자세히 콜로이드 용액의 조성과 구조를 고려한다.

식물과 동물 세포의 세포질에있는 어떤 차이가 있습니까?

콜로이드 용액에 위치한 멤브레인 소기관 고려 골지체, 소포체, 미토콘드리아, 리소좀, 외측 색소체 세포질 막. 동물 및 식물 세포에서 반 액체 조성물 매체 다르다. 의 세포질 식물 세포는 색소체 - 특별한 세포 기관을 가지고있다. 서로 다른 색의 함수 형태와 컬러 안료 상이한 특정 단백질 체이다. 색소체는 세포질에 위치하고 있으며 함께 이동 할 수 있습니다. 이들은 성장, 증식 및 효소를 함유하는 유기 화합물을 생성한다. 식물 세포의 세포질은 색소체의 세 가지 유형이있다. 황색 또는 오렌지라는 유색체, 녹색 - 엽록체, 무색 - leucoplasts. 또 다른 특징이있다 - 골지 복합체는 세포질에 흩어져 dictyosome을 나타낸다. 동물 세포에서, 식물에 대하여, 두 층의 세포질 가능. 외부 가상의 심령 체라고하고, 내부 - endoplasma. 제 1 층은 세포막 및 제 인접 - 핵들이 다공성 멤브레인 사이. 구형 액틴 단백질의 분자의 가닥 - 외부 원형질은 미세 섬유의 다수로 구성된다. Endoplasm 다양한 소기관 과립과 저점도 특징을 포함한다.

진핵 세포에서 Hyaloplasm

진핵 세포의 세포질의 기초는 소위 hyaloplasm입니다. 이것은 대사 과정이 연속적으로 발생하는 끈적 무색 비 균일 한 용액이다. Hyaloplasm은 (즉, 매트릭스) 인 콜로이드 시스템이 복잡한 구조. 그 구조는 RNA 및 가용성 단백질, 지질 다당류를 포함한다. 또는 칼슘 - 여전히 상당한 량 hyaloplasm 뉴클레오티드, 아미노산, 무기 이온,뿐만 아니라 나트륨 형태의 화합물을 함유한다. 매트릭스는 균질 한 구조를 가진다. 이 겔 (고체) 및 졸 (액체)라고 두 가지 형태로 사용할 수있다. 그들 사이의 상호 전환이 발생합니다. 액상에서 mikrotrabekulami라는 단백질 필라멘트 얇은 시스템이있다. 그들은 셀 내의 모든 구조를 결합한다. 그리고 장소에서 그들은 리보솜의 그룹을 교차하는 곳. 미세 소관과 미세 섬유와 Mikrotrabekuly는 세포질 골격을 형성한다. 그것은 정의하고 모든 세포 소기관의 위치를 조절한다.

콜로이드 솔루션 세포에서 유기 및 무기 물질

의 세포질의 화학 성분이 무엇인지 살펴 보자? 유기 및 무기 - 셀에 포함되는 물질은 두 그룹으로 분류 될 수있다. 먼저 단백질, 탄수화물, 지방 및 핵산에 발표했다. 탄수화물은 모노 -, 디 - 및 다당류의 세포질에 제시되어있다. 단당으로, 무색 결정은 보통 감미 과당, 글루코오스, 리보오스 등을 포함한다. D. 큰 분자 다당류가 단당류로 구성된다. 셀들은 전분, 글리코겐 및 셀룰로스로 표시된다. 지질, 즉 지방 분자의 글리세롤과 지방산의 형성 잔기. 세포질 구조 : 무기 물질은 일반적으로 90 중량 %로 금액 주로 물을 제공한다. 그녀는 중요한 기능의 세포질에서 수행한다. 물 내에서 셀 사이 둘, 범용 용매 인 탄성을 부여 물질의 운동에 직접 관여한다. 생체 고분자에 기초하여, 세포질, 산소, 수소, 탄소, 질소에 의해 점유 된 총 조성물의 98 % 이상을 형성하는 매크로에. 이들 외에도, 세포는 나트륨, 칼슘, 유황, 마그네슘, 염소 등을 포함한다. 미네랄 염은 음이온 및 양이온 존재 비율들은 산성을 결정하는 방법.

셀의 콜로이드 용액의 성질

세포질의 주요 특징이 무엇인지 더 생각 해보자. 첫째, 일정한 cyclosis이다. 이는 세포 내 세포질의 움직임이다. 그것은 최초의 기록과 18 세기 이탈리아의 과학자 코르티 설명했다. Cyclosis는 세포질에 걸쳐 수행 된 핵 세포질을 연결 tyazhah에 포함된다. 어떤 이유로 모션이 경우 - 진핵 세포를 죽는다. 세포질 소기관으로의 이동에 의해 검출되는 상수 cyclosis에 필수적이다. 행렬의 이동 속도는 빛, 온도 등 다양한 요인에 따라 달라진다. 예를 들어, 양파 비늘 cyclosis 속도 표피 약 6m / s이다. 식물 체내에서 세포질 운동은 세포 사이의 물질의 수송을 촉진, 성장과 발전에 엄청난 영향을 미친다. 두번째 중요한 특성은 콜로이드 용액의 점도이다. 그것은 생물의 종류에 따라 크게 달라집니다. 일부 생명체의 세포질 점도는보다 약간 큰 물의 점도, 다른 사람은, 반대로, 글리세린의 점도를 달성했다. 신진 대사에 의존하는 것으로 생각된다. 집중적 교환은 낮은 콜로이드 용액의 점도를 발생한다. 또 다른 중요한 기능은 반투과성이다. 그 조성물의 세포질 막 제한을 갖는다. 그들은 선택적으로 일부 물질의 분자를 통과하고 다른 사람을 그리워하지 않는 능력을 가지고, 구조적으로 특별한 때문이다. 세포질의 선택적 투과성은 삶의 과정에서 중요한 역할을한다. 그것은 나이와 증가하는 빛의 강도와 온도와 식물 유기체의 증가와 변화, 생활 전반에 걸쳐 일정하지 않습니다. 세포질의 중요성을 과대 평가하기는 어렵다. 그것은 에너지 대사, 영양소의 운반, 배설 외독소에 참여하고있다. 또한, 삼투 성 배리어 행렬 간주 발달 과정, 성장 및 세포 분열의 조절에 관여한다. 세포질를 포함하면 DNA 복제에 중요한 역할을한다.

세포 분열의 특징

모든 식물과 동물의 세포로 나누어 곱합니다. 간접, 직접 감소 - 세 가지 알려진 종류가 있습니다. 첫 번째는 amitosis이라고합니다. 다음과 같이 간접 곱셈가 발생합니다. 처음에는 "pereshnurovyvaetsya"코어와는 세포질의 분열이 발생합니다. 결과적으로, 두 셀 서서히 부모의 크기로 성장하는 형성된다. 동물 부문의이 종류는 매우 드물다. 일반적으로, 그들은 간접 부문, 즉 유사 분열을 발생합니다. 훨씬 더 어려운 amitosis 거기 핵에서 합성 증가 및 DNA의 양을 두 배로하는 것을 특징으로한다. 의향, 중기, anaphase (핵분열 말기) 및 telophase - 유사 분열이라는 네 개의 단계가있다.

  • 첫 번째 단계는 핵 염색체에서 코일 염색질 가닥의 형성에 의해 후속 "스터드"로 특징된다. 이 기간이 일치 극에 스핀들 중심 소체 형성 achromatin있다.
  • 그 염색체에있어서 유사 분열의 두 번째 단계, 최대 값에 도달 헬릭스 적도 질서 셀에 위치하기 시작한다.
  • 두 염색 분체로 염색체 분리 세번째 단계에서. 이 경우, 스핀들 나사 잘라 뽑아 딸 반대 극에 염색체.
  • 유사 분열의 네 번째 단계에서 염색체 dispiralizatsiya 그들 주위 핵 엔벨로프의 형성을 발생한다. 동시에 세포질 분열이 일어난다. 우리 딸 세포는 염색체의 이배체 세트가 있습니다.

성 세포 특유의 감소 부문. 세포 증식의 형태에서는 한 쌍의 염색체 구조물의 형성을 발생한다. 예외는 하나 개의 짝 염색체이다. 그 결과, 두 개의 딸세포로 분열 환원 염색체 세트의 절반을 받는다. 중간은 하나 개의 딸 세포이다. 성숙하고 수정 할 수있는 염색체라는 여성과 남성 생식 세포 수의 절반과 섹스 세포.

세포질 막의 개념

모든 동물, 식물, 세포, 심지어 간단한 박테리아에서 제한하고 외부 환경으로부터 행렬을 보호하는 특수 표면 장치를 가지고있다. 세포질 막 (plasmalemma 세포막, 세포막)는 세포질 커버 분자 (단백질, 인지질)의 선택적 투과 층이다. 이 세 개의 서브 시스템으로 구성된다 :

  • 세포막;
  • nadmembranny 착체;
  • submembranny 근골격계 hyaloplasm 수축성 장치.

세포질 막 구조 즉 : 이것은 지질 분자 2 층 (이층)를 포함하고, 각각의 이러한 분자는 머리와 꼬리를 가지고있다. 서로 마주 꼬리. 그들은 소수성이다. 친수성 머리와 안쪽과 바깥 쪽 세포. 이중층은 단백질 분자를 포함한다. 또한, 단층으로 배치 비대칭 다른 지질이다. 예를 들어, 진핵 세포에서 콜레스테롤 분자는 세포질 막 절반에 인접한 내측에서 발견된다. 전적으로 외부 층에있는 당지질, 그들의 탄수화물 체인은 항상 외부로 연결됩니다. 세포질 막을 외부 환경으로부터 셀의 내부 내용물을 제한 비롯한 중요한 기능을 가지고, 그 세포에 특정 물질 (당, 아미노산)을 관통 할 수있다. Plasmalemma는 세포 내로 물질의 전달뿐만 아니라, 즉 선택 외측 그들의 출력을 행한다. 물, 이온 및 소분자 물질 및 조대 입자를 관통 세공을 식균 작용에 의해 세포 내로 운반된다. 뿐만 아니라 효과적으로 빨아 물질 방출,뿐만 아니라 다른 셀과 통신 멤브레인 형태의 미세 융모의 함입 및 게실의 표면에. 막 다른 표면에 "모든 생명체의 단결"의 첨부 파일을 허용하고 이동을 용이하게합니다.

조성물의 세포질 소기관. 소포체와 리보솜

또한 hyaloplasm 세포질 구조에서 다른 수많은 미세한 세포 기관을 포함한다. 식물과 동물 세포에서 이들의 존재가 필수 기능과 생명을 수행 할 것을 제안합니다. 어느 정도, 인체 또는 세포 소기관를 호출 할 수있는 기회를 준 동물의 몸에 비교 이러한 형태의 교육. 세포질에서 광학 현미경으로 볼 수는 혈소판 복합, 미토콘드리아, 그리고 중심체를 소기관 구분합니다. 매트릭스 발견 미세 소관, 리소좀 리보솜 플라즈마 네트워크 전자 현미경의 도움. 세포의 세포질 호출 상이한 채널로 침투 "endpolazmaticheskaya 네트워크." 다른 모든 소기관과의 접촉에서의 막 벽은 에너지 대사뿐만 아니라, 세포 내 물질의 이동을 수행하는 하나의 시스템을 구성한다. 이 채널의 벽은 작은 구슬처럼 보이는 리보솜이다. 이들은 단독으로 또는 그룹으로 배치 할 수 있습니다. 리보솜 리보 핵산 및 단백질과 거의 동일 번호로 구성된다. 또한 조성물에 마그네슘을 포함했다. 리보솜은 단지 EPS 채널에있을뿐만 아니라 세포질에서 거짓말을 무료로하고, 또한 형성 핵에 발생할 수 없습니다. 리보솜을 가진 채널의 세트는 세분화 된 소포체이라고합니다. 그들에, 리보솜을 제외하고 탄수화물과 지방의 합성에 기여하는 효소에 위치하고 있습니다. 셀 채널의 내부 공동 폐기물 제품이다. 때로는 확장 형성 액포를 EPS - 셀 SAP 제한된 막 충전 충치. 이 세포 소기관은 팽압을 유지한다. 리소좀은 작은 타원형의 형성이다. 그들은 세포질에 걸쳐 흩어져있다. 리소좀 효소는 가수 가득 EPS 또는 골지 복합체 형성된다. 리소좀은 식균 작용의 결과로 셀 내부에 입자를 소화하도록 설계된다.

세포질 : 구조와 세포 소기관의 기능을합니다. 플레이트 골지 복합체, 미토콘드리아, 그리고 중심체

각각의 식물 세포에 의해 표현 골지 복합체는 세포막을 장식하고, 동물의 혈구 - 세관, 거품과 탱크. 이 화학적 변형 및 분비 세포의 세포질 내로 밀봉 후속 철수 유사 장기. 또한, 다당류 및 당 단백질의 형성의 합성을 수행 하였다. 미토콘드리아 - 송아지 봉상, 섬유상 또는 입상이다. 이들은 단백질과 인지질 이중층으로 구성 개의 막에 한정된다. 이러한 소기관 내부 멤브레인의 cristae 출발에서, 벽있는 효소이다. 그들의 도움으로, 아데노신 삼인산의 합성 (ATP). 그들은 아데노신 삼인산의 상당 부분을 제공하기 때문에 미토콘드리아는 때때로 "휴대 발전소"라고합니다. 이는 화학 에너지 원으로서 셀에서 사용된다. 또한, 미토콘드리아는 신호 전달, 세포 사멸, 세포 분화를 포함하여 다른 기능을 수행한다. 중심체 (셀 중심)이 서로 각도로 배치되는 두 개의 중심 소체로 구성되어있다. 이 세포 기관은 (초 낮은 곰팡이 제외) 모든 식물과 동물에 존재하고, 유사 분열하는 동안 극을 식별 할 책임이 있습니다. 분할 셀은 제 중심체를 분할한다. 이 극을 향해 발산 염색체 방위를 정의 스핀들 achromatin 형성한다. 또한 세포 소기관에 표시된 및 세포 소기관은 섬모와 편모 등의 특수 목적 일 수있다. 또한,이 될 수 삶과 포함의 특정 단계, 시간 즉, 요소에. 예를 들어, 기타 지방, 단백질, 전분, 글리코겐, 방울 등의 영양소 ...

림프구 - 면역 체계의 핵심 세포

림프구 - 인간과 동물의 백혈구 세포의 그룹에 속하는 중요한 세포이며, 면역 반응에 참여한다. 이들은 세 개의 서브 그룹에 크기 및 구조 특성으로 구분된다 :

  • 작은 - 직경보다 8 개 미크론;
  • 중간 - 8 내지 11 마이크론의 직경;
  • 높은 - 직경 이상 11 개 미크론.

작은 림프구 동물의 혈액에서 우세. 그들은 세포질의 양을 제시하는 둥근 큰 핵을 가지고있다. 이러한 서브 그룹에서의 림프구의 세포질은 상기 코어의 측면에 인접하는 핵 림 또는 낫 같다. 종종 행렬에 작은 크기의 분홍 - 보라색의 과립의 수를 포함합니다. 미토콘드리아 복합체의 판 요소와 세관이 적다 핵 캐비티 근처에 위치 EPS. 중형 및 대형 림프구는 약간 다르게 배열되어있다. 그들의 핵 콩 모양이 응축 염색질의 최소한의 금액을 포함하고 있습니다. 그들은 핵소체를 구별하기 쉽다. 세포질 림프구 두 번째 및 세 번째 그룹은 넓은 테두리를 가진다. 림프구의 두 알려진 클래스, 소위 B-와 T 림프구. 먼저 mielovidnoy 골수 동물 형성. 이 세포는 면역 글로불린을 형성 할 수있는 능력을 가지고있다. 그들의 도움으로 B 림프구는 후자를 인식, 항원과 상호 작용합니다. T 림프구는 (그 슬라이스 피질 부분) 흉선의 골수 세포로부터 유래. 이러한 수단에 의해 세포질 막 표면 조직 적합성 항원뿐만 아니라 다수의 수용체 원인이되는 이물질의 인식. 소형 림프구는 주로 수명이 긴 셀이 많을 그중 T 림프구 (70 %)을 제시 하였다. B 림프구의 대부분은 단명하다 - 어디 일주에서 한 달.

우리는 우리의 글이 도움이 되었기를 바라며, 지금 당신은 무엇을 세포질 및 hyaloplasm의 plazmelemma 알고있다. 뿐만 아니라 인식, 셀 구조의 신체의 삶에 대한 기능, 구조와 의미가 무엇인지.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 ko.birmiss.com. Theme powered by WordPress.