การสร้างการศึกษาระดับมัธยมและโรงเรียน

คุณสมบัติของโครงสร้างนิวเคลียร์ โครงสร้างและหน้าที่ของนิวเคลียสของเซลล์

นิวเคลียสของเซลล์ - เนลล์ที่สำคัญที่สุดของสถานที่ในการจัดเก็บและการทำสำเนาข้อมูลทางพันธุกรรม โครงสร้างเมมเบรนนี้ซึ่งตรง 10-40% ของเซลล์ที่มีฟังก์ชั่นที่มีความสำคัญมากสำหรับชีวิตของยูคาริโอ อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีการปรากฏตัวของข้อมูลทางพันธุกรรมเคอร์เนลการดำเนินงานที่เป็นไปได้ ตัวอย่างของกระบวนการนี้คือความสามารถที่จะมีชีวิตเซลล์แบคทีเรีย อย่างไรก็ตามลักษณะโครงสร้างของนิวเคลียสและจุดประสงค์ของมันเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับ สิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

สถานที่ตั้งของนิวเคลียสในเซลล์และโครงสร้างของ

นิวเคลียสตั้งอยู่ลึกลงไปในพลาสซึมและในการติดต่อโดยตรงกับหยาบและเรียบ ร่างแหเอนโดพลาซึม ล้อมรอบด้วยสองเยื่อคั่นด้วยช่องว่าง perinuclear ภายในเมทริกซ์เคอร์เนลเป็นปัจจุบันจำนวนหนึ่งของโครมาติและ nucleoli

บางเซลล์ของมนุษย์ที่เป็นผู้ใหญ่ไม่ได้มีนิวเคลียสและอื่น ๆ ที่ดำเนินงานภายใต้การกดขี่อย่างรุนแรงของกิจกรรม โดยทั่วไปโครงสร้างของนิวเคลียส (โครงการ) จะแสดงเป็นโพรงนิวเคลียร์กระโดด karyotheca จากเซลล์ที่มีโครมาติและ nucleoli, การแก้ไขในเมทริกซ์นิวเคลียร์นิวคลีโอพลาสซึม

karyotheca โครงสร้าง

เพื่อความสะดวกของเซลล์แกนหลังควรจะเห็นเป็นฟอง จำกัด เปลือกหอยจากฟองอื่น ๆ แกน - มันเป็นขวดข้อมูลทางพันธุกรรมในความหนาของเซลล์ จากพลาสซึมของเขาป้องกันเยื่อไขมัน bilayer โครงสร้างเปลือกหลักคล้ายกับเมมเบรนโทรศัพท์มือถือ ในความเป็นจริงพวกเขาแตกต่างเพียงชื่อและจำนวนชั้น โดยไม่ต้องทั้งหมดนี้พวกเขาจะเหมือนกันในโครงสร้างและหน้าที่

โครงสร้าง karyotheca (เยื่อหุ้มนิวเคลียส) สองชั้น: จะประกอบด้วยสองชั้นไขมัน Bilipidny karyotheca ชั้นนอกที่ติดต่อโดยตรงหยาบเซลล์ร่างแหเอนโดพลาซึม karyotheca ภายใน - มีเนื้อหาหลัก ระหว่าง kariomembranoy ด้านนอกและด้านพื้นที่ perinuclear อยู่ เห็นได้ชัดว่ามันถูกสร้างขึ้นเนื่องจากปรากฏการณ์ไฟฟ้าสถิต - เขม่นแปลงตกค้างกลีเซอรอล

การทำงานของเยื่อหุ้มนิวเคลียสคือการสร้างสิ่งกีดขวางทางกลระหว่างนิวเคลียสและพลาสซึม แกนเป็นสถานที่เมมเบรนตรึงเมทริกซ์นิวเคลียร์ - ห่วงโซ่โมเลกุลของโปรตีนที่สนับสนุนโครงสร้างสามมิติ ทั้งสองเยื่อนิวเคลียร์มีรูขุมขนพิเศษ: ผ่านพวกเขาไปยังไรโบโซมในพลาสซึม messenger ใบ RNA ที่ ที่มีความหนาหลักมากหลาย nucleoli และโครมาติ

โครงสร้างภายในของนิวคลีโอพลาสซึม

คุณสมบัติของโครงสร้างนิวเคลียร์ช่วยให้เราสามารถเปรียบเทียบกับเซลล์ ภายในนิวเคลียสยังนำเสนอสภาพแวดล้อมพิเศษ (นิวคลีโอพลาสซึม) ส่งมาโดยโซลเจล, โปรตีนแก้ปัญหาคอลลอยด์ ภายในนั้นมี nucleoskeleton (เมทริกซ์) ที่แสดงโดย โปรตีนเส้นใย ความแตกต่างหลักประกอบด้วยเฉพาะในว่าโปรตีนที่เป็นกรดที่มีอยู่ส่วนใหญ่อยู่ในนิวเคลียส เห็นได้ชัดว่าสภาพแวดล้อมเช่นปฏิกิริยาต้องรักษาคุณสมบัติทางเคมีของกรดนิวคลีอิกและปฏิกิริยาทางชีวเคมี

endosome

โครงสร้างของนิวเคลียสเซลล์ไม่สามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้อง nucleoli อิ่มเป็น RNA ไรโบโซมขดลวดซึ่งตั้งอยู่ในขั้นตอนการทำให้สุก ต่อมาจากเธอได้รับไรโบโซม - ทางเนลล์ที่จำเป็นสำหรับการสังเคราะห์โปรตีน โครงสร้าง nucleolus จะถูกแยกออกมีสององค์ประกอบ: fibrillar และทรงกลม พวกเขาต่างกันโดยเฉพาะการใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและไม่ได้มีเยื่อของพวกเขา

องค์ประกอบ fibrillar ตั้งอยู่ในใจกลางของนิวคลีโอที่ เพราะมันหมายถึงประเภทของเส้นใย RNA ไรโบโซมซึ่งจะเรียกเก็บจากโซมอล subunit ถ้าเราพิจารณาหลัก (โครงสร้างและการทำงาน) ก็เป็นที่ชัดเจนว่าส่วนหนึ่งเม็ดจะเกิดขึ้นในภายหลัง เหล่านี้เป็นเหมือนกันสุกโซมอล subunit ซึ่งอยู่ในขั้นตอนต่อมาของการพัฒนา ของไรโบโซมเหล่านี้จะเกิดขึ้นในเร็ว ๆ นี้ พวกเขาจะถูกลบออกจากนิวคลีโอพลาสซึมผ่านรูขุมขนนิวเคลียร์ karyotheca และฤดูใบไม้ร่วงลงบนเมมเบรนของ reticulum endoplasmic หยาบ

โครมาติและโครโมโซม

โครงสร้างและ การทำงานของนิวเคลียส เซลล์เชื่อมโยงอินทรีย์: มันเป็นเพียงปัจจุบันโครงสร้างผู้ที่มีความจำเป็นสำหรับการจัดเก็บและการทำสำเนาข้อมูลทางพันธุกรรม นอกจากนี้ยังมี karioskelet (เมทริกซ์หลัก) ที่มีฟังก์ชั่นคือการรักษาอวัยวะรูปร่าง แต่องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดคือโครมาตินิวเคลียส โครโมโซมนี้เล่นบทบาทของดัชนีบัตรในกลุ่มที่แตกต่างกันของยีน

โครมาเป็นโปรตีนที่ซับซ้อนซึ่งประกอบด้วยโครงสร้างสี่ของ polypeptide ควบคู่กับกรดนิวคลี (RNA หรือ DNA) แบคทีเรียโครมาติพลาสมิดยังมีอยู่ เกือบหนึ่งในสี่ของน้ำหนักรวมถึง histones โครมาติ - โปรตีนรับผิดชอบสำหรับ "บรรจุภัณฑ์" ของข้อมูลทางพันธุกรรม คุณลักษณะของการศึกษาชีวเคมีและชีววิทยานี้ โครงสร้างของอาคารหลักอย่างแม่นยำเพราะการปรากฏตัวของโครมาติและกระบวนการสลับ spiralization และ uncoiling

การปรากฏตัวของสโตนทำให้มันเป็นไปได้ที่จะรวมตัวและเสริมสาระของดีเอ็นเอในสถานที่เล็ก ๆ - ในนิวเคลียสของเซลล์ นี้เกิดขึ้นดังนี้ histones ในรูปแบบ nucleosomes ซึ่งเป็นหน่วยงานเช่นลูกปัด H2B, H3, H4 และ H2A - เหล่านี้เป็นโปรตีนฮีสโตนหลัก nucleosome ที่เกิดขึ้นจากสี่คู่ของแต่ละ histones นำเสนอ ดังนั้นสโตน H1 เป็นลิงเกอร์: มันจะเชื่อมโยงกับดีเอ็นเอที่เว็บไซต์ของรายการในจดหมาย nucleosome ที่ บรรจุภัณฑ์ดีเอ็นเอเป็นผลจากการ "คดเคี้ยว" เชิงเส้นโมเลกุลโครงสร้างโปรตีน 8 สโตน

โครงสร้างของนิวเคลียสที่มีรูปแบบการแสดงให้เห็นข้างต้นเหโครงสร้างดีเอ็นเอ solenoidpodobnoy ติดตั้งบน histones ความหนาของกลุ่ม บริษัท ในเครือคือประมาณ 30 นาโนเมตร โครงสร้างอาจจะข้นและต่อไปเพื่อให้ใช้พื้นที่น้อยลงและน้อยสัมผัสกับความเสียหายทางกลหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเซลล์

เศษส่วนของโครมาติ

โครงสร้างโครงสร้างและการทำงานของนิวเคลียสเซลล์จับจ้องอยู่ที่การสนับสนุนกระบวนการแบบไดนามิกและเกลียว uncoiling ของโครมาติ เพราะมีสองเศษส่วนหลักดังกล่าว: มากขดลวด (heterochromatin) และ malospiralizovannaya (euchromatin) พวกเขาจะแบ่งทั้งโครงสร้างและหน้าที่ ใน heterochromatin ดีเอ็นเอได้รับการคุ้มครองอย่างดีจากผลกระทบใด ๆ และไม่สามารถคัดลอก Euchromatin ปกป้องผู้ที่อ่อนแอ แต่ยีนสามารถเท่าสำหรับการสังเคราะห์โปรตีน ส่วนใหญ่มักจะเว็บไซต์ของ heterochromatin และ euchromatin สลับตลอดความยาวของโครโมโซม

โครโมโซม

นิวเคลียสของเซลล์ โครงสร้างและฟังก์ชั่นที่มีการอธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้ประกอบด้วยโครโมโซม นี่คือโครมาติซับซ้อนและแน่นขนัดที่สามารถมองเห็นภายใต้กล้องจุลทรรศน์ แต่นี้เป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่สไลด์ตั้งอยู่บนมือถือในขั้นตอนทิคส์หรือส่วน meiotic หนึ่งในขั้นตอนเป็นเกลียวของโครมาติในรูปแบบโครโมโซม โครงสร้างของพวกเขาง่ายมาก: โครโมโซมมี telomere และสองแขน แต่ละสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ชนิดหนึ่งของโครงสร้างเดียวกันของนิวเคลียส โครโมโซมตารางที่เขายังคล้ายกัน

การดำเนินงานของฟังก์ชั่นหลัก

คุณสมบัติหลักของหลักของโครงสร้างที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของฟังก์ชั่นบางอย่างและความต้องการที่จะควบคุมพวกเขา นิวเคลียสทำหน้าที่เป็นที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรมที่เป็นชนิดของไฟล์ที่มีบันทึกไว้ทั้งหมดลำดับกรดอะมิโนของโปรตีนที่สังเคราะห์ในเซลล์ มันหมายความว่าสำหรับการดำเนินการฟังก์ชั่นมือถือจะต้องสังเคราะห์ โปรตีนโครงสร้าง มีการเข้ารหัสในยีน

เพื่อหลัก "เข้าใจ" สิ่งที่โปรตีนเฉพาะที่จะสังเคราะห์ในเวลาที่เหมาะสมที่มีระบบการทำงานของภายนอก (เมมเบรน) และผู้รับภายใน ข้อมูลเกี่ยวกับพวกเขาจะถูกส่งไปยังแกนโดยใช้วิธีการส่งสัญญาณในระดับโมเลกุล ส่วนใหญ่มักจะนี้จะทำผ่านกลไก adenylate cyclase เนื่องจากเซลล์มีการสัมผัสกับฮอร์โมน (epinephrine, norepinephrine) และยาบางชนิดที่มีโครงสร้างที่ชอบน้ำ

กลไกการส่งผ่านข้อมูลที่สองคือภายใน เขาเป็นคนที่แปลกประหลาดกับโมเลกุล lipophilic - corticosteroids สารนี้ bilipidnuyu แทรกซึมเยื่อหุ้มเซลล์และเป็นผู้กำกับที่นิวเคลียสที่มันมีการโต้ตอบกับตัวรับ อันเป็นผลมาจากการเปิดใช้งานที่ซับซ้อนรับที่อยู่บนเยื่อหุ้มเซลล์ (กลไก cyclase adenylate) หรือ karyotheca ปฏิกิริยาเริ่มต้นการทำงานของยีนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันซ้ำ, Messenger RNA ถูกสร้างบนพื้นฐานดังกล่าว ต่อมาตามโครงสร้างโปรตีนล่าสุดสังเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพการทำงาน

หลักของเซลล์สิ่งมีชีวิต

ในโครงสร้างหลักของสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเช่นเดียวกับในเซลล์เดียว แม้ว่าจะมีความแตกต่างบาง ประการแรกเซลล์หมายความว่าฟังก์ชั่นที่เฉพาะเจาะจงของตัวเอง (หรือมากกว่า) จะมีการเน้นในจำนวนของเซลล์ ซึ่งหมายความว่ายีนบางคน despiralizovany ถาวรขณะที่คนอื่นอยู่ในสถานะไม่ได้ใช้งาน

ยกตัวอย่างเช่นเซลล์สังเคราะห์โปรตีนเนื้อเยื่อไขมันจะไปไม่ได้ใช้งานและดังนั้นจึงที่สุดของโครมาติ spiralized และในเซลล์ตัวอย่างเช่นอ่โปรตีนตับอ่อนกระบวนการชีวสังเคราะห์ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพราะ despiralizovan โครมาติของพวกเขา ในพื้นที่เหล่านั้นยีนที่ถูกจำลองแบบบ่อยขึ้น ในคุณลักษณะที่สำคัญนี้มีความสำคัญ: โครโมโซมชุดของทุกเซลล์ของร่างกายเหมือนกัน เพียงเพราะความแตกต่างของการทำงานในเนื้อเยื่อของบางส่วนของพวกเขาออกจากการทำงานและอื่น ๆ ที่ dispiralized อื่น ๆ ส่วนใหญ่

เซลล์นิวเคลียร์ฟรีของร่างกาย

มีเซลล์ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีโครงสร้างของเคอร์เนลไม่สามารถพิจารณาเพราะพวกเขาเป็นผลมาจากชีวิตของพวกเขาหรือยับยั้งการทำงานของทั้งสมบูรณ์กำจัดมัน ตัวอย่างที่ง่าย - เซลล์เม็ดเลือดแดง นี้เซลล์เม็ดเลือดนิวเคลียสจากการที่ปัจจุบันเฉพาะในขั้นตอนแรกของการพัฒนาเมื่อสังเคราะห์ฮีโมโกล เมื่อปริมาณเพียงพอสำหรับการถ่ายโอนออกซิเจนนิวเคลียสถูกลบออกจากเซลล์เพื่อความสะดวกในการขนส่งไม่ยุ่งเกี่ยวกับออกซิเจน

ในรูปแบบทั่วไปของมันคือถุงเม็ดเลือดแดงนิวเคลียสที่เต็มไปด้วยเลือด โครงสร้างที่คล้ายกันนอกจากนี้ยังเป็นลักษณะของเซลล์ไขมัน โครงสร้างของเซลล์นิวเคลียส adipocyte ง่ายมากก็ลดลงและการเปลี่ยนแปลงที่จะเมมเบรนและกระบวนการสังเคราะห์โปรตีนจะยับยั้งที่สุด เซลล์เหล่านี้ยังเตือนความทรงจำของ "กระเป๋า" ที่เต็มไปด้วยไขมันแม้ว่าของหลักสูตรมีความหลากหลายของปฏิกิริยาทางชีวเคมีมีขนาดใหญ่กว่าเซลล์เม็ดเลือดแดงเล็กน้อย เกล็ดเลือดยังไม่มีนิวเคลียส แต่พวกเขาไม่ควรได้รับการยกย่องว่าเป็นเซลล์ที่เต็มเปี่ยม นี้ชิ้นส่วนของเซลล์ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการตามกระบวนการห้ามเลือดที่

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

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