Organoïdes cellulaires d'animaux. Celline Budova des eucaryotes. Membranes cellulaires de Budova. La différence entre les légumes et la viande cuite

03.09.2022

Partagez tous les clients (ou les organismes vivants) en deux tipis : procaryotesі eucaryotes. Les procaryotes sont des cellules ou des organismes dépourvus de noyaux qui contiennent des virus, des bactéries procaryotes et des algues bleu-vert, dans lesquels les cellules sont formées directement à partir du cytoplasme dans lequel un chromosome est distribué. Molécule d'ADN(ARN inode).

Des cellules eucaryotes former un noyau qui contient des nucléoprotéines (protéine histone + complexe ADN), ainsi que d'autres organoïdes. Avant les eucaryotes se trouvent la plupart des organismes vivants unicellulaires et multicellulaires actuellement connus (y compris les plantes).

Granoïdes Budova des eucaryotes.

Nom de l'organoïde

Organoïde Budova

Fonctions de l'organoïde

Cytoplasme

Le milieu interne de la cellule, où se trouvent le noyau et d’autres organes. Sa structure est au contraire fine.

  1. Modifie la fonction de transport.
  2. Régule la vitesse des processus biochimiques métaboliques.
  3. Assure l'interaction des organoïdes.

Ribosomes

Organites amicales de forme sphérique ou ellipsoïdale d'un diamètre de 15 à 30 nanomètres.

Assurer le processus de synthèse des molécules protéiques, leur collecte à partir des acides aminés.

Mitochondries

Organites qui ont une forme très variable – de sphérique à filiforme. Au milieu des mitochondries se trouvent des plis allant de 02 à 07 µm. La membrane externe des mitochondries a une structure à double membrane. La membrane externe est lisse, mais la membrane interne a une forme en forme de croix avec des enzymes dichotomiques.

  1. Les enzymes présentes sur les membranes assurent la synthèse de l'ATP (acide adénosine triphosphorique).
  2. Fonction énergétique. Les mitochondries assurent l'apport d'énergie à la cellule lors de la dégradation de l'ATP.

Membrane endoplasmique (EPM)

Système de membranes du cytoplasme qui scelle les canaux et les espaces vides. Il en existe deux types : granuleux, ceux à ribosomes et lisses.

  1. Il assurera les processus de synthèse des substances vivantes (protéines, graisses, glucides).
  2. Les protéines sont synthétisées sur de l'EPS granulé, tandis que les graisses et les glucides sont synthétisés sur de l'EPS lisse.
  3. Il assure la circulation et l’acheminement des fluides vivants jusqu’au milieu du mur.

Plastides(les organoïdes qui n'ont de pouvoir que dans les cellules en croissance) sont de trois types :

Organites à double membrane

Leucoplastie

Plastides sans barre que l'on trouve dans les bulbes, les racines et les cibulines des pousses.

Є réservoir supplémentaire pour économiser les déchets vivants.

Chloroplastie

Les organoïdes sont de forme ovale et de couleur verte. Le cytoplasme est renforcé par deux membranes trisphériques. Au milieu des chloroplastes se trouve la chlorophylle.

Ils transforment la parole organique en parole inorganique, vikoriste et l'énergie du soleil.

Chromoplastie

Les organelles sont de couleur jaune à brune, dans lesquelles le carotène s'accumule.

Cachez les parties qui apparaissent près des bosquets avec de l'orge zhovtim, orange et rouge.

Lysosomes

Les organoïdes sont de forme ronde, d'environ 1 micron de diamètre, avec une membrane à la surface et un complexe d'enzymes au milieu.

Fonction à base de plantes. Digérer les parties vivantes et liquider les parties mortes de la cellulite.

Complexe de Golgi

Peut-être sous différentes formes. Se compose de coquilles vides séparées par des membranes. Les pièces vides sont livrées avec des pièces de tuyaux avec des ampoules aux extrémités.

  1. Il digère les lysosomes.
  2. Sélectionne et affiche le discours organique synthétisé dans l'EPS.

Centre clinique

Il se compose d'une centrosphère (une section épaissie du cytoplasme) et de centrioles - deux petits corps.

Contribue à la fonction importante du sous-clinium.

Inclusion climatique

Les glucides, les graisses et les protéines, qui sont les composants instables des protéines.

Épargnez les discours de toute une vie qui servent à la vie de la communauté.

Organoïdes de Ruhu

Flagelles et vii (vierges et tissus), myofibrilles (structures filiformes) et pseudopodes (ou flexibles).

Mettre fin à la fonction de règle, et aussi assurer le raccourcissement des plaies.

Noyau de Klitini C'est l'organoïde principal et le plus repliable de la cellule, nous allons donc l'examiner

Organoïdes composants stables et obligatoires du clitisme; sections spécialisées du cytoplasme cellulaire, qui forment la structure du chant et déterminent les fonctions musicales de la cellule. Les organoïdes à usage spécial et spécial sont séparés.

La plupart des cellules possèdent des organoïdes de fonction cellulaire (reste endoplasmique, mitochondries, plastes, complexe de Golgi, lysosomes, vacuoles, centre cellulaire, ribosomes). Les organites d'importance particulière ne sont caractéristiques que des cellules spécialisées (myofibrilles, flagelles, viii, vacuoles à vie courte et herbe). Les organoïdes (derrière les ribosomes et le centre cellulaire) forment une membrane.

Réticulum endoplasmique (RE) Il s'agit d'un système de vides, de tubes et de canaux interconnectés, formés de membranes élémentaires, et imprégnant tout le corps du corps. Vidkrita née en 1943 Porter. Il existe en particulier de nombreux canaux dans la limite endoplasmique des cellules présentant un échange de parole intense. Dans le cas moyen, l'EPS représente 30 à 50 % du poids total du corps. L’EPS est labile. Forme des lacunes internes et des cana

la capture, sa taille, son expansion dans les tissus et sa quantité changent au cours de la vie. La plus forte des créatures a été blâmée. L'EPS est morphologiquement et fonctionnellement lié à la boule cordonale du cytoplasme, de l'enveloppe nucléaire, des ribosomes, du complexe de Golgi, des vacuoles, qui créent simultanément un système fonctionnel-structural unique pour l'échange de parole, d'énergie et de transfert. . Les mitochondries et les plastes s'accumulent près de la jonction endoplasmique.

Il existe deux types d'EPS : courts et lisses. Sur les membranes de l'EPS lisse (agranulaire), sont localisées les enzymes des systèmes de synthèse des graisses et des glucides : ici se produit la synthèse des glucides et des lipides cellulaires riches. Les membranes d'une variété lisse de membranes endoplasmiques sont importantes dans les cellules des glandes sébacées, du foie (synthèse du glycogène), dans les cellules avec un grand nombre de côtes vivantes (croissance des plantes). Sur la membrane de l'EPS court (granulaire), se forment des ribosomes, où se produit la biosynthèse des protéines. Certaines des protéines qu'ils synthétisent entrent dans le stockage de la membrane de la jonction endoplasmique, d'autres sont situées dans la lumière de leurs canaux, où elles sont converties et transportées vers le complexe de Golgi. Il existe une abondance particulièrement riche de membranes courtes dans les protubérances et les cellules nerveuses.

Riz. Réticulum endoplasmique court et lisse.

Riz. Transport des côtes derrière le système complexe noyau-réticulum endoplasmique (ER)-Golgi.

Fonctions de la membrane endoplasmique:

1) synthèse de protéines (EPS court), de glucides et de lipides (EPS lisse) ;

2) le transport des substances qui sont entrées dans la cellule et sont à nouveau synthétisées ;

3) divisé le cytoplasme en sections (compartiments), ce qui offre plus d'espace pour les systèmes enzymatiques nécessaires à leur entrée cohérente dans les réactions biochimiques.

Mitochondries – pratiquement présent dans tous les types de cellules, les mêmes organismes cellulaires riches (en raison du coupable des globules rouges). Leur nombre varie selon les cellules et dépend du niveau d'activité fonctionnelle de la cellule. Dans le foie du concombre, il y en a près de 2 500, et dans la palourde humaine, il y en a 20 à 22. Il y en a plus dans la poitrine des oiseaux volants, moins dans la poitrine des oiseaux non volants Yuchikh.

Les mitochondries prennent la forme de corps sphériques, ovales et cylindriques. Les dimensions doivent être de 0,2 à 1,0 microns de diamètre et jusqu'à 5 à 7 microns à l'extrémité.

Riz. Mitochondries.

L'épaisseur des formes filiformes est de 15 à 20 microns. Les mitochondries sont entourées d’une membrane externe lisse, semblable à la membrane plasmique. La membrane interne absorbe l'énergie des substances vivantes et contient des enzymes, les ATP-somes (corps ressemblant à des champignons), qui transforment l'énergie des substances vivantes, l'énergie de l'ATP. Une grande partie du Christ réside dans la fonction du corps. Les mitochondries des viandes du Christ sont encore plus riches, elles occupent tout l'organoïde interne vide. Dans les mitochondries des cellules embryonnaires, les christies sont seuls. Chez les plantes en croissance, les membranes internes prennent souvent la forme d’un tube. Les mitochondries vides sont remplies d'une matrice contenant de l'eau, des sels minéraux, des protéines enzymatiques et des acides aminés. Les mitochondries forment un système autonome de synthèse de protéines : une molécule d'ADN circulaire, divers types d'ARN et d'autres parties, ainsi que des ribosomes inférieurs dans le cytoplasme.

Les mitochondries sont étroitement liées par les membranes de la membrane endoplasmique, dont les canaux s'ouvrent souvent directement dans les mitochondries. Avec une attention accrue portée à l’organe et des processus de synthèse accrus qui entraînent une consommation d’énergie, les contacts entre l’EPS et les mitochondries deviennent particulièrement nombreux. Le nombre de mitochondries peut légèrement augmenter selon la division. L'identité des mitochondries avant la reproduction est déterminée par la présence d'une molécule d'ADN, qui représente le chromosome circulaire des bactéries.

Fonctions des mitochondries:

1) synthèse de la source d’énergie universelle – ATP ;

2) synthèse d'hormones stéroïdes ;

3) biosynthèse de protéines spécifiques.

Plastides – des organites de type membranaire, caractéristiques des cellules en croissance. Ils impliquent les processus de synthèse des glucides, des protéines et des graisses. Au lieu de pigments, ils sont divisés en trois groupes : les chloroplastes, les chromoplastes et les leucoplastes.

Les chloroplastes ont une forme nettement elliptique ou en forme de lentille. La taille du plus grand diamètre doit être comprise entre 4 et 10 microns. La quantité d’un concombre varie de plusieurs unités à plusieurs dizaines. Leur taille, leur intensité de fermentation, leur quantité et leur croissance dans les tissus dépendent de la clarification, du type et de l'état physiologique des croissances.

Riz. Chloroplaste, Budova.

Ce sont des corps protéiques-lipidiques composés de 35 à 55 % de protéines, 20 à 30 % de lipides, 9 % de chlorophylle, 4 à 5 % de caroténoïdes et 2 à 4 % d'acides nucléiques. La quantité de glucides est variée ; Un certain nombre de composés minéraux ont été révélés : chlorophylle – ester replié d'acide dibasique organique – chlorophylline et alcools organiques – méthyle (CH 3 OH) et phytol (3 20 H 39 OH). Dans les chloroplastes à forte croissance, la chlorophylle a est constamment présente - bleu-vert et la chlorophylle b - jaune-vert ; De plus, au lieu de chlorophylle, et bien plus encore.

Le mélange de chlorophylle et de chloroplastes contient des pigments - carotène C 40 N 56 et xanthophylle C 40 N 56 environ 2 jours d'autres pigments (caroténoïdes). Dans les feuilles vertes, les compagnons jaunes de la chlorophylle sont masqués par des feuilles vert vif. Cependant, au printemps, lorsque les feuilles tombent, chez la plupart des plantes, la chlorophylle diminue et la présence de caroténoïdes dans la feuille est révélée - la feuille se ratatine.

Le chloroplaste est enfermé dans une membrane souterraine formée à partir des membranes externe et interne. La structure interne – le stroma – contient une structure lamellaire (en plaques). Le stroma sans barre a des bords barrés de la couleur verte du corps, de 0,3 à 1,7 microns. L'odeur est une collection de thylakoïdes - des corps fermés comme des bulbes plats et des disques avec une structure semblable à une membrane. La chlorophylle, qui ressemble à une sphère monomoléculaire, est répartie entre les sphères protéiques et lipidiques et y est étroitement liée. La distribution étendue des molécules de pigments dans les structures membranaires des chloroplastes est complète et crée des conditions optimales pour une absorption, une transmission et une énergie échangeable les plus efficaces. Les lipides créent des sphères diélectriques anhydres de membranes chloroplastiques, nécessaires au fonctionnement de la lancette de transport d'électrons. Le rôle des voies de transfert d'électrons de Lanzug implique des protéines (cytochromes, plastoquinones, ferrédoxine, plastocyanine) et d'autres éléments chimiques - salive, manganèse, etc. Le nombre de grains dans un chloroplaste varie de 20 à 200. Entre les grains, qui les relient les uns aux autres, se trouvent des lamelles. Lamelles gran et lamelles stromi membrane de remorquage Budova.

Le chloroplaste interne permet à un large éventail de réactions numériques et diverses de se produire dans son ensemble au lieu de la photosynthèse.

Les chloroplastes, comme les mitochondries, contiennent de l'ARN et de l'ADN spécifiques, ainsi que d'autres ribosomes et tout l'arsenal moléculaire nécessaire à la biosynthèse des protéines. Ces organoïdes peuvent avoir une teneur suffisante en ARNi pour assurer une activité maximale du système de synthèse des protéines. Bientôt, ils auront suffisamment d’ADN pour coder les protéines du chant. Les puanteurs se multiplient par le chemin souterrain d'un simple étranglement.

Il a été établi que les chloroplastes peuvent changer de forme, de taille et de position dans la cellule, jusqu'à s'effondrer d'eux-mêmes (taxi chloroplastique). Ils contiennent deux types de protéines à durée de vie courte, qui résultent apparemment de la dégradation active de ces organoïdes dans le cytoplasme.

Les chromoplastes sont plus larges dans les organes génitaux des roslins. La puanteur des fleurs (renoncule, georgina, loir) et des fruits (tomate, gorobini, shipshina) de fleurs jaunes, oranges et rouges pue. Dans les organes végétatifs, les chromoplastes sont retirés beaucoup moins fréquemment.

La fécondation des chromoplastes est due à la présence de caroténoïdes - carotène, xanthophylle et lycopène, que l'on retrouve dans les plastes sous différentes formes : sous forme de cristaux, de lipoïdes, ou associés à des protéines.

Les chromoplastes, semblables aux chloroplastes, sont simplement appelés Budova - ils ont une structure lamellaire. L'entrepôt chimique est également vaste : pigments - 20-50 %, lipides jusqu'à 50 %, protéines - environ 20 %, ARN - 2-3 %. Il faut noter la moindre activité physiologique des chloroplastes.

La leucoplastie n'élimine pas les pigments, la puanteur est stérile. Ces plastes les plus courants ont une forme ronde, en forme d’œuf ou en forme de bâtonnet. Chez la clitine, ils sont souvent regroupés autour du noyau.

La structure interne est encore moins différenciée entre les chloroplastes. La synthèse de l'amidon, des graisses et des protéines se produit. Il est clair qu'il existe trois types de leucoplastes : les amyloplastes (amidon), les oléoplastes (huiles de feuilles) et les protéoplastes (protéines).

Les leucoplasties proviennent de proplastes, de forme et d'apparence similaires, mais de taille variable.

Tous les plastes sont génétiquement liés les uns aux autres. La puanteur est créée par les proplastes – de petites structures cytoplasmiques stériles, semblables en apparence aux mitochondries. Les proplastes se trouvent dans les supercellules, les œufs et les points de croissance des cellules embryonnaires. Immédiatement à partir du proplaste, des chloroplastes (à la lumière) et des leucoplastes (dans l'obscurité) sont créés, à partir desquels se développent des chromoplastes, qui sont le produit final de l'évolution des plastes dans les cellules.

Complexe de Golgi – l’année 1898 a été révélée pour la première fois. Selon le scientifique italien Golgi, les animaux possèdent des cellules. Il s'agit d'un système de vides internes, de réservoirs (5 à 20) qui se développent de manière rapprochée et parallèle, ainsi que de grandes et petites vacuoles. Tous ces produits contiennent une membrane et des sections spéciales de la limite endoplasmique. Le complexe de Golgi des animaux est plus beau chez les créatures que chez les rouges ; dans d'autres pays, on l'appelle dictyosome.

Riz. Budova au complexe Golgi.

Les protéines et lipides absorbés dans le complexe lamellaire sont soumis à diverses transformations, accumulés, triés, conditionnés dans des bulbes sécrétoires et transportés pour les raisons suivantes : vers diverses structures au milieu de la cellule ou entre les cellules. Les membranes du complexe de Golgi synthétisent également des polysaccharides et digèrent les lysosomes. Dans les cellules d'asclépiade, le complexe de Golgi joue un rôle dans la production de lait et dans les cellules hépatiques – zhovchi.

Fonctions du complexe de Golgi:

1) concentration, dilution et amélioration de la synthèse des protéines, des graisses, des polysaccharides et des substances présentes dans l'organisme ;

2) la formation de complexes repliables de substances organiques et leur préparation avant leur retrait de l'alimentation (cellulose et hémicellulose chez les plantes, glycoprotéines et glycolipides chez les animaux) ;

3) synthèse de polysaccharides ;

4) formation de lysosomes primaires.

Lysosomes - Petits corps ovales d'un diamètre de 0,2 à 2,0 microns. La position centrale est occupée par une vacuole, qui contient 40 (parfois 30 à 60) enzymes hydrolytiques produites en milieu acide (pH 4,5-5) qui décomposent les protéines, les acides nucléiques, les polysaccharides, les lipides et autres discours.

Autour de cet espace vide se développe le stroma, recouvert d'une membrane élémentaire. La dégradation des côtes à l'aide d'enzymes est appelée lyse, c'est pourquoi l'organite est appelé lysosome. Le lysosome est fourni par le complexe de Golgi. Les lysosomes primaires s'approchent directement des vacuoles pinocytoses ou phagocytosiques (endosomes) et déversent leurs déchets vides, créant les lysosomes secondaires (phagosomes), au milieu desquels se trouvent des discours sur-empoisonnés. Les produits de lyse traversent la membrane du lysosome dans le cytoplasme et sont inclus avant tout échange ultérieur de substances. Les lysosomes secondaires provenant d'un excès de substances non empoisonnées sont appelés corps en excès. Les fesses des lysosomes secondaires sont des vacuoles herbacées de protozoaires.

Fonctions des lysosomes:

1) empoisonnement cellulaire interne par des macromolécules de composants étrangers et étrangers, qui sont présentes dans la cellule pendant le processus de phagocytose, fournissant à la cellule des protéines supplémentaires pour les processus biochimiques et énergétiques ;

2) lors du manque de lysosomes, les organoïdes sont empoisonnés et l'approvisionnement en substances vivantes est reconstitué à tout moment ;

3) destruction des organes porteurs du temps des embryons et des larves (queue et branchies chez le crapaud) au cours du processus de développement post-embryonnaire ;

Riz. Lumière avec lysosom

Vacuoles vide dans le cytoplasme des plantes en croissance et des protistes, rempli de déchets. Façonner des bulbes, des tubules minces et autres. Les vacuoles sont créées en raison de l'expansion de la limite endoplasmique et des bulbes du complexe de Golgi comme les vides les plus fins, puis dans le monde la croissance des tissus et l'accumulation de produits métaboliques ont tendance à augmenter et la quantité diminue. Le tissu formé se forme, appelé une grande vacuole, qui occupe une position centrale.

Les vacuoles des cellules végétales sont remplies de jus de cellulose, qui est une source aqueuse d'acides organiques (acides malique, oxalique, citrique, courgette, inuline, acides aminés, protéines, acides tanniques, alcaloïdes, glycosides) et minéraux (nitrati, chlorures, phosphates).

Chez les protistes, des vacuoles d'herbe et des vacuoles de courte durée se forment.

Fonctions des vacuoles:

1) les hangars de réserve de rivières vivantes et les conteneurs de vision (dans les Roslins) ;

2) ils indiquent et stimulent la pression osmotique dans les muscles ;

3) assurer une gravure cellulaire interne chez les protistes.

Riz. Centre clinique.

Centre clinique Il doit être situé à proximité du noyau et est constitué de deux centrioles, disposés perpendiculairement l'un à l'autre et délimités par une sphère promenadeuse. Le centriole cutané est un corps cylindrique vide de 0,3 à 0,5 µm de long et 0,15 µm de long dont la paroi est composée de 9 triplets de microtubules. Puisque le centriole est situé sous le flagelle, on l'appelle corps basal.

Avant la division, les centrioles divergent vers les pôles proximaux et un centriole fille en émerge. À partir des centrioles, se développant aux différents pôles de la cellule, se forment des microtubules qui se développent les uns en face des autres. Elles forment un fuseau mitotique, qui assure une répartition homogène du matériel génétique entre les cellules filles, et le centre d'organisation du cytosquelette. Une partie des fils du fuseau est attachée aux chromosomes. Dans les cellules des algues supérieures, il n'y a pas de centre de centrioles.

Les centrioles sont transportés vers les organes par le cytoplasme, qui s'auto-crée. L'odeur est due au résultat d'une duplication d'événements. Cela se produit lorsque les centrioles se séparent. Le centriole immature contient 9 microtubules simples ; Il est possible que le microtubule cutané soit une matrice de repliement de triplets caractéristique d'un centriole mature.

Le centrosome est caractéristique des plantes, des champignons, des algues, des mousses et des fougères.

Fonctions du centre clinique:

1) création des pôles en bas et moulage des microtubules du fuseau en bas.

Ribosomes - d'autres organoïdes sphériques d'un diamètre de 15 à 35 nm. Il se compose de deux sous-unités, la grande (60S) et la petite (40S). Mélangez environ 60 % de protéines et 40 % d’ARN ribosomal. Les molécules d'ARNr créent un cadre structurel. La plupart des protéines sont spécifiquement associées aux sections musicales de l'ARNr. Certaines protéines pénètrent dans l'entrepôt du ribosome après une heure de biosynthèse protéique. Les sous-unités des ribosomes sont synthétisées dans les noyaux. et à travers les pores de l'enveloppe nucléaire pénètrent dans le cytoplasme, se décomposent soit sur la membrane EPA, soit sur la face externe de l'enveloppe nucléaire, soit dans le cytoplasme. Initialement, l'ARNr est synthétisé sur l'ADN nucléaire, qui est ensuite recouvert de protéines ribosomales pour voyager à travers le cytoplasme, divisé en tailles requises et former des sous-unités ribosomales. Il n'y a pas de ribosomes formés dans le noyau. La sous-unité combinée du ribosome entier se forme dans le cytoplasme, généralement lors de la biosynthèse des protéines. Composés de mitochondries, de plastes, de cellules de procaryotes, les ribosomes du cytoplasme des cellules eucaryotes sont plus gros. Ils peuvent combiner 5 à 70 unités par polysome.

Fonctions des ribosomes:

1) le rôle de la biosynthèse des protéines.

Riz. 287. Ribosome : 1 - petite sous-unité ; 2 - grande sous-unité.

Oui, flagelles l'épaisseur du cytoplasme, recouvert d'une membrane élémentaire, En dessous se trouvent 20 microtubules, qui forment 9 paires en périphérie et deux simples au centre. Les corps basaux et les flagelles sont basés sur les corps basaux. La longueur des flagelles est de 100 µm. Oui - ce sont des flagelles courts - 10-20 µm. Le bras du flagelle est en forme de vis et le bras ressemble à une rame. Les bactéries, les protistes, les voiles, les parties ou parties mobiles (l'épithélium migrateur des diaphragmes, les oviductes) et les cellules tissulaires (spermatozoïdes) sont constamment transférés vers les cellules et les flagelles.

Riz. Futurs flagelles et eucaryotes

Uvimknennya - Les composants du cytoplasme dépendant du temps fluctuent et disparaissent alternativement. En règle générale, la puanteur apparaît dans les cellules au cours des premières étapes du cycle de vie. La spécificité comprend la spécificité des cellules, tissus et organes spécifiques. Les inclusions sont particulièrement importantes dans la croissance des plantes. Les puanteurs peuvent provenir du hyaloplasme, de divers organites et surtout de la station cellulaire.

L'inclusion active fonctionnelle a soit l'élimination immédiate du métabolisme des déchets des tissus (déchets de réserve - grains d'amidon, gouttes lipidiques et dépôts de protéines), soit les produits finaux du métabolisme (cristaux de discours deyakih).

Grains d'amidon. Ce sont les inclusions les plus larges de plantes en croissance. L'amidon est stocké dans les plantes, notamment sous forme de grains d'amidon. La puanteur ne se développe que dans le stroma des plastes des cellules vivantes. Durant le processus de photosynthèse des feuilles vertes, assimilation, ou primaire amidon L'amidon assimilé ne s'accumule pas dans la feuille et, s'hydrolysant rapidement jusqu'aux écorces, s'écoule de la partie de la plante où se produit son accumulation. Là, il est à nouveau transformé en amidon, appelé deuxième Le deuxième amidon est créé directement dans les bulbes, les rhizomes et la sève, puis il y est mis en réserve. Ils l'appellent Todi de rechange. La leucoplastie, qui accumule de l'amidon, est appelée amyloplastes. Particulièrement riches en amidon sont la truie, les pâtes souterraines (demi-coquilles, cibulines, rhizomes), le parenchyme des tissus conducteurs des racines et la tige des villages de roslins.

Gouttes lipidiques. Ils sont capturés dans presque toutes les plantes en croissance. Ce sont eux qui ont la plus grande richesse dans leurs fruits. Les huiles grasses ont l’apparence de taches lipidiques – une autre forme de substances vivantes de réserve (après l’amidon). La vie végétale de certaines plantes en croissance (loir, baie, etc.) peut accumuler jusqu'à 40 % de la teneur en huile de la masse sèche.

En règle générale, les gouttes lipidiques s'accumulent directement à proximité du hyaloplasme. Les odeurs sont des corps sphériques de taille submicroscopique. Les gouttelettes lipidiques peuvent également s'accumuler dans les leucoplastes, appelés élaioplastes.

Inclusion de protéines sont établis dans divers organites du corps, apparaissant amorphes ou cristallins, avec des formes et des apparences différentes. Le plus souvent, des cristaux peuvent se former dans le noyau - dans le nucléoplasme, parfois dans l'espace périnucléaire, en particulier dans le hyaloplasme, le stroma plastidien, les réservoirs expansés du RE, la matrice des peroxysomes et les mitochondries. Dans les vacuoles, il existe des inclusions de protéines cristallines et amorphes. Dans le plus grand nombre de cristaux de protéines, les cristaux de protéines sont resserrés lors du stockage des tissus secs sous la forme de ce qu'on appelle aleurone 3 céréales ou sinon corpuscules protéiques.

De nos jours, les protéines de stockage sont synthétisées par les ribosomes au cours du développement et déposées dans la vacuole. Lorsque le jus est mûr, accompagné d'un arrosage, les vacuoles protéiques se dessèchent et la protéine cristallise. Ainsi, dans la viande séchée mature, les vacuoles protéiques se transforment en corps protéiques (grains d'aleurone).

Organoïdes- Composants de tissu cohérents et élastiquement présents qui remplissent des fonctions spécifiques.

Bordure endoplasmique

Membrane endoplasmique (EPM), ou réticulum endoplasmique (RE), - Organoïde monomembranaire. Є un système de membranes qui forment des « réservoirs » et des canaux, reliés les uns après les autres et renfermant un seul espace interne - le PSE vide. Les membranes sont reliées d'un côté à la membrane cytoplasmique et de l'autre à la membrane nucléaire externe. Il existe deux types d'ENP : 1) courte (granuleuse), qui contient des ribosomes à sa surface, et 2) lisse (agranulaire), qui ne porte aucune membrane de ribosome.

Les fonctions: 1) transport de rivières d'une partie du corps à une autre ; 2) le cytoplasme des cellules est divisé en compartiments (« vids ») ; 3) synthèse de glucides et de lipides (EPS lisse) ; 4) synthèse protéique (EPS court) ; 5) le lieu de création de l'appareil de Golgi. .

Abo Complexe de Golgi, - Organoïde monomembranaire. Є des piles de « citernes » condensées aux bords élargis. Leur est associé un système de petites ampoules à membrane unique (ampoules de Golgi). La pile cutanée se compose de 4 à 6 « citernes » et l’unité structurelle et fonctionnelle de l’appareil de Golgi est appelée le dictyosome. Le nombre de dictyosomes chez les cliniformes varie de un à plusieurs centaines. Dans les plantes en croissance, les dictyosomes sont renforcés.

L'appareil de Golgi provoque l'expansion du noyau cellulaire (dans les cellules animales, souvent à proximité du centre cellulaire).

Fonctions de l'appareil de Golgi : 1) accumulation de protéines, lipides, glucides ; 2) modification du discours organique ; 3) « conditionnement » de protéines, lipides, glucides dans des bulbes à membrane ; 4) sécrétion de protéines, lipides, glucides ; lysosome. La fonction sécrétoire est la plus importante, c'est pourquoi l'appareil de Golgi est bien excusé dans les cellules sécrétoires.

Lysosomes

Lysosomes- Organoïdes monomembranaires. Avec de petites ampoules (diamètre 0,2 à 0,8 microns) pour contenir un ensemble d'enzymes hydrolytiques. Les enzymes sont synthétisées sur l'EPS court, se déplacent vers l'appareil de Golgi, où elles sont modifiées et conditionnées dans des bulbes membranaires qui, après renforcement dans l'appareil de Golgi, sont absorbés par les lysosomes. Le lysosome peut contenir 20 à 60 types différents d'enzymes hydrolytiques. La décomposition de la résine à l'aide d'enzymes est appelée lyse.

Diviser : 1) lysosomes primaires, 2) lysosomes secondaires. Les premiers sont appelés lysosomes, qui sont connectés à l'appareil de Golgi. Les lysosomes primaires sont un facteur qui assure l'exocytose des enzymes issues de la cellulite.

Les sous-produits sont appelés lysosomes, créés à la suite de la fusion des lysosomes primaires avec des vacuoles endocytotiques. Dans ce cas, elles se caractérisent par un empoisonnement excessif des molécules présentes dans la cellule par phagocytose ou pinocytose, elles peuvent donc être appelées vacuoles d'herbe.

Autophagie- Le processus d'épuisement des structures tissulaires inutiles. Initialement, la structure qui favorise l'épuisement est formée par une seule membrane, puis la capsule membranaire se forme et fusionne avec le lysosome primaire, ce qui entraîne également la création d'un lysosome secondaire (vacuole autophagique), dans lequel cette structure est gravée. Les produits trop gravés sont absorbés dans le cytoplasme de la cellule et une partie du matériau reste non gravée. Le lysosome secondaire, qui stocke ce matériel non contaminé, est appelé corps excédentaire. Par exocytose, des parties non gravées sont visibles depuis la cellule.

Autoliz- L'auto-renouvellement des cellules, qui résulte de vyvilneniya au lieu de lysos. Normalement, l'autolyse a lieu lors de la métamorphose (le déclin de la queue à la tête du crapaud), l'involution de l'utérus après les canopées, au milieu des tissus morts.

Fonctions des lysosomes : 1) empoisonnement cellulaire interne par des substances organiques ; 2) l'épuisement des structures cellulaires et non cliniques inutiles ; 3) participation aux processus de réorganisation cellulaire.

Vacuoles

Vacuoles- Les organoïdes monomembranaires sont des « capacités » remplies de substances aqueuses, organiques et inorganiques. L'EPS et l'appareil de Golgi participent à l'éclairage des vacuoles. Les jeunes cellules en croissance produisent un grand nombre de vacuoles différentes, qui se développent et se différencient ensuite les cellules, fusionnant les unes après les autres et créant une grande cellule. vacuole centrale. La vacuole centrale peut occuper jusqu'à 95 % de la cellule mature dont le noyau et les organites sont comprimés à la membrane cellulaire. La membrane qui entoure la vacuole de croissance est appelée tonoplaste. La terre qui reconstitue la vacuole de croissance s'appelle jus de clinique. Le contenu du jus de cellulose comprend des sels organiques et inorganiques aquifères, des monosaccharides, des disaccharides, des acides aminés, des produits métaboliques terminaux et toxiques (glycosides, alcaloïdes) et des pigments (anthocyanes).

Les animaux dans les cellules possèdent diverses herbes et vacuoles autophagiques qui sont transportées vers le groupe des lysosomes secondaires et contiennent des enzymes hydrolytiques. Chez les animaux monocellulaires, il existe encore des vacuoles de courte durée qui complètent la fonction d'osmorégulation et de vision.

Fonctions de la vacuole : 1) accumulation et conservation de l'eau ; 2) régulation du métabolisme eau-sel ; 3) ajuster la pression de turgescence ; 4) accumulation de métabolites réducteurs d'eau, réserve de substances vivantes ; fonctions des lysosomes.

La membrane endoplasmique, l'appareil de Golgi, les lysosomes et les vacuoles créent une seule limite vacuolaire de la cellule En dehors de ces éléments, ils peuvent se transformer les uns en les autres.

Mitochondries

1 - membrane externe ;
2 - membrane interne ; 3 - matrice ; 4 - croix ; 5 - système multienzymatique ; 6 - ADN circulaire.

La forme, la taille et la quantité des mitochondries varient énormément. Selon leur forme, les mitochondries peuvent être en forme de bâtonnet, rondes, en spirale, en forme de coupe ou aplaties. La longueur des mitochondries ne dépasse pas 1,5 à 10 microns et leur diamètre de 0,25 à 1,00 microns. Le nombre de mitochondries dans une cellulite peut atteindre des milliers et dépend de l'activité métabolique de la cellulite.

Les mitochondries sont entourées de deux membranes. La membrane mitochondriale externe (1) est lisse, la membrane interne (2) présente de nombreux plis. Christie(4). Les Christs augmentent la surface de la membrane interne, qui abrite les systèmes multienzymatiques (5), impliqués dans la synthèse des molécules d'ATP. L'espace interne des mitochondries est rempli de matrice (3). La matrice contient de l'ADN circulaire (6), de l'ARNi spécifique, des ribosomes de type procaryote (type 70S) et des enzymes du cycle de Krebs.

L'ADN mitochondrial n'est pas associé aux protéines (« nu »), est attaché à la membrane interne des mitochondries et contient des informations sur environ 30 protéines. Pour que les mitochondries fonctionnent, davantage de protéines sont nécessaires, ce qui signifie que la plupart des protéines mitochondriales sont situées dans l'ADN nucléaire et que ces protéines sont synthétisées dans le cytoplasme de la cellule. Les mitochondries se reproduisent de manière autonome en deux. Entre les membranes externe et interne il y a réservoir de protons où se produit l’accumulation de H+.

Fonctions des mitochondries : 1) synthèse d'ATP ; 2) décomposition acide des substances organiques.

Selon une hypothèse (la théorie de la symbiogenèse), les mitochondries ressemblent à d'anciens organismes procaryotes aérobies à longue durée de vie qui ont soudainement pénétré dans la cellule hôte, puis ont créé avec elle un complexe mutuellement symbiotique. Les données suivantes confirment la validité de cette hypothèse. Tout d’abord, l’ADN mitochondrial présente les mêmes caractéristiques que l’ADN des bactéries vivantes (fermé en anneau, non lié aux protéines). D'une autre manière, les ribosomes mitochondriaux et les ribosomes bactériens sont classés en un seul type : le type 70S. Troisièmement, le mécanisme de division des mitochondries est similaire à celui de ces bactéries. Quatrièmement, la synthèse des protéines mitochondriales et bactériennes est inhibée par les nouveaux antibiotiques.

Plastides

1 - membrane externe ; 2 - membrane interne ; 3 - stroma; 4 - tilakoïde; 5 - céréales; 6 - Lamelles ; 7 - grains d'amidon; 8 - gouttes lipidiques.

Les plastes sont caractéristiques des cellules en croissance. Séparé trois principaux types de plastes: leucoplastie - plastes sans barre dans les cellules des parties non écorcées des plantes, chromoplastie - plastie préfabriquée de couleurs jaune, rouge et orange, chloroplastie - plastie verte.

Chloroplastie. Dans les cellules des plantes plus grandes, les chloroplastes prennent la forme d’une lentille biconvexe. La profondeur des chloroplastes varie de 5 à 10 µm et leur diamètre de 2 à 4 µm. Les chloroplastes sont entourés de deux membranes. La membrane externe (1) est lisse, la membrane interne (2) a une structure pliable. Le plus petit pli s'appelle thylakoïde(4). Un groupe de thylakoïdes placés sur l'image d'une pile de pièces de monnaie est appelé facette(5). Le chloroplaste contient en moyenne 40 à 60 grains, répartis en damier. Les faces sont associées à un canal confluent. lamelles(6). La membrane thylakoïde contient des pigments photosynthétiques et des enzymes qui assurent la synthèse de l'ATP. Le principal pigment photosynthétique est la chlorophylle, qui produit la couleur verte des chloroplastes.

Espace interne des chloroplastes cool(3). Le stroma contient un ADN circulaire, des ribosomes de type 70S, des enzymes du cycle de Calvin et des grains d'amidon (7). Au milieu du thylakoïde cutané se trouve un réservoir de protons, qui accumule H+. Les chloroplastes, ainsi que les mitochondries, peuvent se reproduire de manière autonome en deux. La puanteur se situe dans les cellules des parties vertes des plantes en croissance, notamment la richesse en chloroplastes des feuilles et des fruits verts. Les chloroplastes des roslins inférieurs sont appelés chromatophores.

Fonction des chloroplastes : photosynthèse. Il est admis que les chloroplastes sont similaires aux anciennes cyanobactéries endosymbiotiques (théorie de la symbiogenèse). La base d'une telle hypothèse est la faible similitude des chloroplastes et des bactéries vivantes (ADN circulaire et nu, ribosomes de type 70S, méthode de reproduction).

Leucoplastie. La forme varie (bosselée, ronde, en forme de coupe, etc.). La leucoplastie est entourée de deux membranes. La membrane externe est lisse, la membrane interne contient de nombreuses substances. Le stroma possède une « tête » circulaire d’ADN, des ribosomes de type 70S, des enzymes pour la synthèse et l’hydrolyse des molécules vivantes stockées. Des pigments quotidiens. Les cellules des organes souterrains des plantes (racines, bulbes, rhizomes, etc.) sont particulièrement riches en leucoplastes. Fonction des leucoplastes : synthèse, accumulation et conservation de la parole vivante de rechange. Amyloplastie- les leucoplastiques, qui synthétisent et accumulent l'amidon, élaïoplastie- olii, protéinoplastie-Bilki. Dans la même leucoplastie, diverses substances vocales peuvent s'accumuler.

Chromoplastie. Entre deux membranes. La membrane externe est lisse, la membrane interne est soit lisse, soit contient des thylakoïdes uniques. Le stroma contient de l'ADN circulaire et des pigments - des caroténoïdes, qui donnent aux chromoplastes une fermentation jaune, rouge ou orange. La forme d'accumulation de pigments varie : sous forme de cristaux, sous forme de gouttes lipidiques (8) et autres. Trouvé dans les cavités des fruits mûrs, des pétales, des feuilles de tremble et rarement des racines. Les chromoplastes entrent dans la phase terminale du développement des plastes.

Fonction des chromoplastes : la préparation de fruits et de fruits et ainsi la production de pilules et de toutes sortes de vie.

Tous les types de plastes peuvent se transformer en proplastes. Proplastides- divers organites situés dans les tissus méristématiques. Les fragments de plastique sont soumis à des mouvements cachés et il existe une possibilité d'interaction mutuelle entre eux. Les leucoplastes peuvent se transformer en chloroplastes (bulbes de pommes de terre verts à la lumière), les chloroplastes - en chromoplastes (feuilles jaunes et fruits rougeâtres). La transformation des chromoplastes en leucoplastes ou chloroplastes est impossible.

Ribosomes

1 - grande sous-unité ; 2 - petite sous-unité.

Ribosomes- Organoïdes non membranaires, diamètre environ 20 nm. Les ribosomes sont composés de deux sous-unités – une grande et une petite – qui peuvent être dissociées. Stockage chimique des ribosomes - protéines et ARNr. Les molécules d'ARNr représentent 50 à 63 % du ribosome et forment sa structure structurelle. Il existe deux types de ribosomes : 1) eucaryotes (avec constantes de sédimentation de l'ensemble du ribosome - 80S, petite sous-unité - 40S, grande - 60S) et 2) procaryotes (variablement 70S, 30S, 50S).

Les ribosomes de type eucaryote possèdent 4 molécules d'ARNr et environ 100 molécules de protéines, tandis que le type procaryote possède 3 molécules d'ARNr et environ 55 molécules de protéines. Au cours de la biosynthèse des protéines, les ribosomes peuvent être traités individuellement ou combinés en complexes. polyribosomes (polysomes). Dans de tels complexes, la puanteur est associée à une seule molécule d’ARNm. Les cellules procaryotes contiennent des ribosomes autres que le type 70S. Les cellules eucaryotes contiennent à la fois des ribosomes de type 80S (membranes EPS courtes, cytoplasme) et de type 70S (mitochondries, chloroplastes).

Les sous-unités des ribosomes eucaryotes sont synthétisées dans le noyau. La sous-unité combinée du ribosome entier se forme dans le cytoplasme, généralement lors de la biosynthèse des protéines.

Fonction des ribosomes : collection de protéines polypeptidiques (synthèse des protéines).

Cytosquelette

Cytosquelette créations avec microtubules et microfilaments. Les microtubules sont des structures cylindriques non dépliantes. La longueur du microtubule varie de 100 µm à 1 mm, le diamètre devient d'environ 24 nm et l'épaisseur de paroi est de 5 nm. Le principal composant chimique est la protéine tubuline. Les microtubules s'effondrent sous la perfusion de colchicine. Les microfilaments sont des fils d'un diamètre de 5 à 7 nm, repliés en protéine d'actine. Les microtubules et les microfilaments forment un tissage plié dans le cytoplasme. Fonctions du cytosquelette : 1) variation de la forme du client ; 2) prise en charge des organoïdes ; 3) réaliser le fuseau en dessous ; 4) le sort de Rukha Klitini ; 5) organisation du struma par cytoplasme.

Comprend deux centrioles et une centrosphère. Centriole est un cylindre dont la paroi est constituée de neuf groupes de trois microtubules qui forment (9 triplets), reliés les uns aux autres à intervalles par des points transversaux. Les centrioles sont combinés par paires et séparés sous la coupe directe un à un. Avant le tissu sous-cutané, les centrioles divergent vers les pôles proximaux et le centriole fille en émerge. Ils forment un fuseau en bas, qui assure une répartition uniforme du matériel génétique entre les cellules filles. Dans les cellules des altitudes supérieures (glossonasales, hypocristallines), le centre climatique des centrioles est absent. Les centrioles sont transportés vers les organes par le cytoplasme qui s'auto-crée ; ils résultent de la duplication de centrioles déjà existants. Les fonctions: 1) assurer la propagation des chromosomes vers les pôles de la cellule lors de la mitose ou de la méiose ; 2) centre d'organisation du cytosquelette.

Organoïdes de Ruhu

Pas dans toutes les cellules. Aux organoïdes du bras, on peut voir des vii (ciliés, épithélium des voies respiratoires), des flagelles (flagellés, spermatozoïdes), des pseudopodes (racines, leucocytes), des myofibrilles (cellules viandeuses) et in.

Jugella et VII- Les organoïdes, de forme filiforme, sont un axonème, entouré d'une membrane. L'axonème est une structure cylindrique ; La paroi du cylindre est constituée de neuf paires de microtubules, en son centre se trouvent deux microtubules simples. Les axonémies reposent sur des corps basaux, représentés par deux centrioles perpendiculaires entre eux (le corps basal cutané est composé de neuf triplets de microtubules ; son centre est dépourvu de microtubules). La longueur du flagelle atteint 150 µm, ce qui est plusieurs fois plus court.

Myofibrilles sont composés de myofilaments d'actine et de myosine, qui assurent le raccourcissement des cellules carnées.

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Quelles sont les fonctions des organoïdes cellulaires.

Parties et organoïdes de cellules

Particularités de Budovi

Fonctions configurées

Membrane plasma.

Résolu une double boule de molécules lipidiques (bishar) et de molécules protéine La membrane est très respectéephospholipides . Les protéines sont enfermées dans une épaisse boule d’argile ou réparties sur la surface externe ou interne de la membrane. Toutes les protéines présentes sur la surface externe sont attachéesen glucides, avec ses propres indicateurs du type de cellules.Protéines membranaires : enzymes ; récepteurs; protéines qui créent des canaux (transport d'ions dans et hors de la cellule).

Le type de membrane dans les cellules en croissance estmur culminant . Les créatures appelées membranes peuvent être couvertesglycocalice – une fine boule de protéines et de polysaccharides.

1 . Fonction barrière (protège le cytoplasme des traitements physiques et chimiques).

2 . Échange de discours entre le cytoplasme et le milieu externe.

3. Transport fluvial : L'eau, les ions, les molécules inorganiques et organiques pénètrent dans la cellule par le milieu externe. Le dowkill produit des produits métaboliques et de la parole synthétisés dans le clitin. Transport passif (osmose, diffusion), transport actif (phagocytose, pinocytose, pompe sodium-potassium). Klitini grandit de telle sorte qu'il est impossible d'avaler la parole avec une phagocytose supplémentaire, etc. Couvrir la membrane d'une épaisse boule de cellulose.4 Récepteur fonction - les protéines des récepteurs membranaires transmettent des signaux d'appel dans tout le corps.

5 . j'assurerai liens de clitoris entre eux.

Cytoplasme

Le discours principal esthyaloplasme (mélange liquide épais et sans barre) : 70 à 90 % d'eau, ainsi que des protéines, des lipides et des substances inorganiques.

Le cytoplasme (eucaryote) possède un système de support pliable -cytosquelette. Cytosquelette se compose de trois éléments :

- microtubules (protéine tubuline)

- filaments d'entrejambe

- microfilaments ( actine protéique)

Il y a un bâtiment jusqu'au rukhu - circulaire, strumenevy, militaire.

1 . Le hyaloplasme subit les processus du métabolisme cellulaire.

2 Grâce à lui, il y a une interaction entre le noyau et les organoïdes.

3 . Cytosquelette :

- fonction mécanique (Supporte la forme du client);

- transport (Transfert de discours divers, déplacement d'organoïdes) ; -rôle dans les processus de phagocytose et de pinocytose (Les microfilaments modifient la forme de la membrane).

Cœur

1 .Le noyau stocke des informations de choc sur tous les signes de la puissance du corps et du corps dans son ensemble.

2 . Le noyau régule tous les processus de parole et d’échange d’énergie.

Membrane nucléaire (caryolem), Il est constitué de deux membranes poreuses : la intérieure est lisse, la extérieure va au niveau du canal EPS.

1 . Renforce le noyau du cytoplasme.

2 . Régule le transport des côtes du noyau vers le cytoplasme (i-ARN, t-ARN, ribosomes) et du cytoplasme vers le noyau (côtes organiques, ATP)

Suc nucléaire ou caryoplasme (comme la parole)

1 .Transport fluvial

2 . Un centre contenant des noyaux et de la chromatine.

Chromatine - Cet ADN est lié aux protéines. Avant que le tissu ne soit coupé, l’ADN est tordu pour former des chromosomes. Kožnachromosome créé par une molécule d'ADN dans un complexe avec la protéine principale- Histon.

L'ADN contient des informations cellulaires.

Noyaux- grands corps ronds qui forment des protéines et de l'ARN. Les noyaux se déposent sur de petites sections de chromosomes.

Formation de moitiés (sous-unités) de ribosomes à partir d'ARNr et de protéines.

Ribosomes

(organoïdes non membranaires)

Ils se composent de deux sous-unités : la grande et la petite. La sous-unité cutanée est un complexe d’ARNr et de protéines.

Synthèse des protéines.

Centre clinique (organoïde non membranaire)

Se plie deux centrioles - Cylindres déplacés perpendiculairement les uns aux autres.Murs de centrioles approuvé neuf triplets microtubules. La principale protéine qui crée les centrioles est la tubuline.

1 . Prenez le sort du cytosquelette moulé.

2 . Joue un rôle important dans la division des tissus (participant à l'éclairage des fils du fuseau en dessous).

Maillage endoplasmique d'EPS

(organoïde monomembranaire)

A) EPS court (granulaire)

B) L'EPS est lisse

Établi par le système de connexionsvide, tubulaire, tube.

Les ribosomes sont répartis sur les membranes.

Les membranes sont lisses (contenant des ribosomes)

Système de transport de la cellule. Les discours synthétisés sur les membranes EPS sont transportés dans les tubules et transportés vers l'appareil de Golgi.

Synthèse des protéines.

Synthèse de glucides et de lipides.

Dans les cellules du foie, l'EPS participe aux déchets externes et dans les cellules de la viande, les ions calcium s'accumulent, nécessaires au raccourcissement de la viande.

Complexe de Golgi (appareil)

(organoïde monomembranaire)

La réaction dans les neurones a été découverte en 1898 par l'histologue italien Camillo Golgi. Instructions Roztashovaniy de l'EPS. Se compose de 3 éléments principaux :

- piles aplati, légèrement courbé, en forme de disquevides-"réservoirs"

Système tube, quoi se vider;

- bulbashki il y a un tube aux extrémités.

1 .Les discours s'accumulent, soit vikoristayutsya dans le corps, soit apparaissant dans le milieu extérieur.

2 . Formation de lysosomes.

3 . Pliage des membranes cellulaires.

Lysosomes (organoïdes monomembranaires)

Petit bulbe membraneux, adapté aux herbes aromatiquesfermentés(50 types).

1 . Clivage (surgravure) des composés organiques polymères qui ont été absorbés dans le tissu digestif lors de la phagocytose et de la pinocytose en monomères acquis par la cellulose.

2 . Participation à divers organes mourants (queues dans les têtes), cellules et organoïdes. Pendant la famine, les organoïdes sont brisés avec les lysosomes, plutôt que de tuer les cellules.

Mitochondries (organoïdes à double membrane)

Kulasta, de forme ovale ou en forme de bâton. Couvrir de membranes externes et internes.La membrane externe est lisse et la membrane interne corrige de nombreuses saillies, plis –Christie . Sur la membrane interne se trouvent des enzymes dicholiques et des enzymes pour la synthèse de l'ATP. La matrice prévient les dommages causés à diverses enzymes. Le puissant système génétique les protégera auto-création : ADN, ARN, ribosomes, protéines, lipides, glucides. Ils peuvent synthétiser eux-mêmes des protéines.

Synthèse d'ATP.

L’énergie des larves est convertie en énergie ATP, nécessaire à la vitalité de la cellule et de l’organisme.

Plastides

(Organides à double membrane).

Caractéristiques des plantes pour la culture des plantes. avant.

A) Leucoplastie

leucoplastie → chloroplastes (à la lumière)

chloroplastie → chromoplastie.

B) Chromoplastie

La forme est ronde et sans barre.

Forme Kulyast, mélange de pigments rouges, jaunes et oranges.

Servir de lieu d'accumulation de substances vivantes de rechange (grains d'amidon).

Il existe une grande diversité dans la fermentation des fruits (production de comas) et des fruits des plantes (expansion des animaux de nos jours).

B) Chloroplastie (écorcé vert)

La forme des lentilles biconvexes.La membrane extérieure est lisse, la membrane intérieure est pliée . Ces plis servent à former la virilité –thylakoïdes ( sacs plats). Piles de thylakoïdesbords. Les membranes Gran contiennent de la chlorophylle (pigment vert). Le chloroplaste cutané contient environ 50 grains. Dans les espaces entre les grana se trouvent l’ADN, l’ARN et les ribosomes dans la matrice (stroma). D'une telle manièrefaire émerger un système génétique puissant pour assurer leur auto-création. Synthèse de protéines ribosomales.

En raison de la libération de chlorophylle dans les chloroplastes, l'énergie de la chlorophylle est convertie en énergie chimique de l'ATP. L'ATP est utilisé pour la synthèse de composés organiques.

La photosynthèse est le processus de synthèse de substances organiques (glucose) à partir de substances inorganiques : le dioxyde de carbone et l'eau pour la présence d'énergie lumineuse et le pigment chlorophylle pour la présence d'acide.

Organoïdes de Ruhu

Oui – De nombreuses structures cytoplasmiques se trouvent à la surface de la membrane.

Vu les particules de la scie (l'épithélium vacillant des routes supérieures de Dihalnyh);

Re-sucre (infusoires - chaussure)

Jugelle - Dépôts cytoplasmiques uniques à la surface de la membrane.

Transfusion (spermatozoïdes, zoospores, organismes unicellulaires)

Fausses jambes - projections amibiennes du cytoplasme

Ils sont établis chez les animaux à divers endroits avec des cytoplasmes pour le stockage et le transfert.

Myofibrilles – des fils fins jusqu'à 1 cm, de plus en plus longs (actine et myosine)

Servir à raccourcir les fibres de viande qui ont été débarrassées de la puanteur.

Vacuoles.

Caractéristiques des plantes en croissance.

Vide, remplijus de clinique - de l'eau contenant des organes endommagés et d'autres substances organiques et inorganiques. Le jus peut contenir des pigments qui confèrent une couleur bleue, violette et framboise aux pétales et à d'autres parties des plantes, ainsi qu'aux feuilles d'automne.

1. Améliorer la pression de turgescence du clitoris.

2. Accumulation de discours de rechange.

3. Récolte d'organes végétaux (récolte de moustiques, expansion des fruits et de la vie).

Il est double membrane et poreux. Extérieurement, il traverse la membrane EPS, affectant toutes les cellules eucaryotes. La formation d'une structure chantante est le résultat de la rupture des membranes nucléaires externe et interne.

Dans les cellules qui ne se divisent pas, la chromatine est une structure granuleuse et filiforme. Les odeurs sont composées de molécules d’ADN et d’une gaine protéique nucléoprotéique. Lorsque les cellules se divisent, les structures chromatiniennes sont fortement spiralées et des chromosomes se forment. La peau est composée de deux chromatides ; les chromatides subissent une condensation de la chromatine, qui contient des protéines spéciales. histones .

Après le sous-noyau, les chromatides divergent vers les pôles et les chromosomes fondent.monochromatide . Sur l'épi de la tige, le chromosome cutané produit la 2e chromatide. Le chromosome a la constriction primaire et le centrome se trouve dessus. Vous pouvez diviser le chromosome en 2 bras :

    Métacentrique - placer le centre de gravité au milieu

    Submétacentrique - languir sur une grande, une petite épaule

    Acrocentrique - le centromère est situé près de l'extrémité du chromosome.

    Souputnikova

Les chromosomes nucléaires peuvent avoir une constriction secondaire.

Attachez le corps, qui n'a pas de structure indépendante, ressemble à une pelote de fil, n'a pas de membrane. Il est composé de protéines, l'ARN-r, s'établit sur la deuxième constriction du chromosome nucléaire, appelées organisateurs nucléaires, et se désintègre lorsque les cellules sont divisées.

Surtout, le discours est en vuecolloïdal dégradation des protéines, des acides nucléiques, des glucides, des sels minéraux qui rendent l'estomac aigre

Une fine fusion ultramicroscopique (environ 10 nm), qui est un véritable modèle de mosaïque formé à partir de bimoléculaire une boule de lipides dont l'intégrité est interrompue par des molécules protéiques ou des pores. Les blancs forment un motif en mosaïque :

UN)verrouillé (napivintegral) -entre souvent dans la boule de glace

B)perçant(intégrale) - percer soigneusement 2 boules de lipides

V)surface (péri-membranaire et périphérique) -étalé à la surface de la boule lipidique. Les protéines créent des systèmes enzymatiques et les lipides sont formés à partir de têtes polaires et de queues non polaires. À la surface des cellules cuites se trouve une boule de polysaccharides - le glycocalyx. Dans les champignons et les cellules des champignons, la membrane est aiguisée par la paroi cellulaire, composée principalement de cellulose ou de chitine.

Système ultramicroscopique de membranes, tubules, citernes et bulbes. Il existe une structure universelle qui peut partir de la membrane cellulaire externe jusqu’à la membrane nucléaire externe. Il unit la lancette membranaire, qui contient des systèmes enzymatiques et des ribosomes, pour lesquels il existe deux types d'EPS :

UN)agranulaire ou lisse - il contient des systèmes enzymatiques importants dans les tissus du sol, riches en substances de réserve

B)granuleux ou court - portent des ribosomes qui, au moment de la synthèse, créent des polysomes.

Il s'agit d'une structure microscopique. Dans les plantes en croissance, un seul corps est visible au microscope, et il s'agit d'un empilement de récipients plats (5 à 10), le long des bords se trouvent de petits tubes et bulbes.

Les 2 pôles sont séparés :

UN)croire

B)sécréteur

La quantité de dictyosomes est de 20

Organites microscopiques ou submicroscopiques comme de petites ampoules d'un diamètre de 0,5 microns. Cela est dû en grande partie à la vitalité de la cellule et à l’état physiologique. Les lysosomes contiennent des enzymes de lyse et secondaires, synthétisées sur les ribosomes, puis on les retrouve dans l'EPS, et se forment dans le complexe de Golgi, où ils se forment sous forme de bulbes avec des enzymes

UN)primaire - créé dans l'appareil de Golgi

B)secondaire - créé à la suite de la phagocytose

Les structures sont caractéristiques du tissu végétal,

ceorganites monomembranaires, planant brillamment dans les viragestonoplaste . Au milieu se trouve le jus de cellulose, qui contient des minéraux, des enzymes, des vitamines. Dans les cellules jeunes, les vacuoles contiennent de nombreux fragments et dans les cellules anciennes, elles fusionnent en un seul grand et déplacent le noyau vers la périphérie. Au lieu d'une vacuole, le jus de cellulose contient une solution aqueuse faiblement acide (pH 2-5) de diverses substances organiques et inorganiques (dans les fruits non mûrs et dans les citrons mûrs, le jus de cellulose a une forte réaction acide). En raison de la composition chimique et de la consistance du jus de cellulose, celui-ci est très fin. protoplaste. Cette activité est liée à la pénétration vibratoire du tonoplaste, qui contribue à la fonction barrière. La plupart des substances organiques présentes dans le jus de cellulose sont apportées au groupe ergastique produits du métabolisme des protoplastes. Selon les besoins, les cellules peuvent s'accumuler dans la vacuole en quantité importante ou devenir apparentes. Les plus grandes différences concernent les glucides, qui jouent le rôle de sources d'énergie de réserve, et les acides organiques. Les vacuoles végétales contiennent souvent des protéines protéiques. Les vacuoles de Roslin contiennent souvent la concentration de divers métabolites secondaires - polyphénoliques. contact:flavonoïdes, anthocyanes, tanidivet rivières riches en azote -alcaloïdes. Le jus cellulaire contient également de nombreux composants inorganiques. Chez les animaux, ce sont des cellules qui se trouvent à leur vue au lieu de vacuoles. Soit ces enzymes vivantes sont des vacuoles végétales, soit elles sont destinées à éliminer l'excès d'eau et de sels - une vacuole de courte durée

Organite pour la plupart des cellules végétales et animales, organite microscopiquedouble membrane budovi.

La membrane externe est lisse, la membrane interne absorbe diverses formes de croissance, chez les roslins elle ressemble à un tube, chez les animaux Christie . La forme des mitochondries peut être attribuée aux structures resserrées. En interne, à la place de la matrice, ou de préférence mélanger des protéines, des lipides, des sels de Ca M g, des vitamines, ainsi que de l'ADN, de l'ARN et des ribosomes.

À la surface du Christ se trouvent peut-être des enzymes impliquées dans la synthèse de l’ATP. Les mitochondries peuvent se diviser, vivre environ 10 jours et s'effondrer

Caractéristiquesuniquement pour les organismes eucaryotes en croissance klitin, ont une forme ronde ou ovale, forment un proplaste et se multiplient selon le même sol. Ils peuvent passer d'un type à un autre, grâce à des organites autonomes, au puissant appareil génétique ADN et ARN, aux ribosomes et aux protéines.

Organites à double membrane Budova pliante, de quoi se vengerchlorophylle, Les algues transportent de la chlorophyllechromatophores . Les Roslins ont une forme à double cône. Les cellules contiennent jusqu'à 1 000 chloroplastes, recouverts d'une membrane externe lisse, et la membrane interne est composée de plastes vides. thylakoïdes. Les thylakoïdes en forme de disque sont moulésbords , et des thylakoïdes en forme de tube -lamelles . Le nombre de grains peut atteindre 40 à 60. Verge devine une pile de pièces. Le stroma (matrice) contient des protéines, des lipides, des enzymes, de l'ATP, ainsi que de l'ADNp, de l'ARN et des ribosomes. Les granas contiennent des grains de chlorophylle, ainsi que des caroténoïdes. Se reproduire par diversification.

Pue de différentes formes : filiforme, en forme de losange, tricutanée, en forme de golk, en forme de faucille, lamellaire, kulast. Lors de la transition des chloroplastes des chromoplastes, les caroténoïdes du monde de la chlorophylle cristallisent et rompent les plastes. Les caroténoïdes peuvent être décomposés en globules lipidiques ou frits en fibrilles protéiques. La forme des caroténoïdes est typique de tous les types de plantes : elles ont une structure à double membrane et la membrane interne est représentée par des thylakoïdes simples.

Des plastes friables sans barre, de forme ronde, avec même une apparence simple de tous les jours, sont insérés dans le proplaste, enveloppant la membrane suspendue, la membrane interne crée 2-3 saillies dans stroma et la membrane externe est lisse. Tous les plastes descendent vers le bas. Le stroma contient de l'ADN, des ribosomes et des enzymes qui facilitent la synthèse et l'hydrolyse.

Un organite ultramicroscopique, qui fait partie d'une forme repliée, composée de 2 sous-unités inégales - la grande et la petite.

Il existe 2 types de ribosomes :

Eucaryote - coefficient de sédimentation

80 S-Tsila, 40 ansS- petit, 60S- Super.

Procaryotique – 70 S- entier,

30 S- petit, 50S- Super.

Dans les ribosomes situés dans les mitochondries et les chloroplastes, le coefficient de sédimentation devient 70S. Les ribosomes s'établissent dans les noyaux sous forme de sous-unités, puis se déplacent vers le cytoplasme, leur forme peut être ronde ou en forme de champignon, ils n'affectent pas la structure membranaire, ils sont composés de protéines et d'ARN-r. L'ARNr contient environ 63 % de la masse des ribosomes qui stabilisent la charpente. Au cours du processus de synthèse des protéines, des ribosomes se forment sur l'ARNi dans les polysomes lances. Le nombre de bandes indique l'intensité de la biosynthèse des protéines ; des ribosomes peuvent être présents dans l'EPS granulaire et dans le cytoplasme.

Organite ultramicroscopique non membraneux. Il se compose de 2 centrioles, répartis perpendiculairement les uns aux autres et entourés par le cytoplasme - la centrosphère.

Le centriole cutané est de forme cylindrique, ses parois sont composées de 9 triplets de tubules. Au milieu se trouve une seule molécule, le centrosome se développe près du noyau et à l'extrémité de la cellule se divise en 2 parties.

Formule des microtubules :

(9 *3)+2 = 29

Ce sont des corps sphériques d'un diamètre de 1 micron. Une boule de phospholipide à 2 sphères est attachée à toutes les lignes, jusqu'à ce qu'une molécule de protéine soit attachée, ce qui fait émerger une troisième boule de protéine.

Complexe ribosomique, ARN et protéine. Pritamanni privé de buissons en croissance.

Individuellement, il existe une prolifération de cytoplasmes dans les cellules. Caractéristiques des flagellés les plus simples

(Euglena greena, lamblia, trypanosomes)

Couvrir le dessus de plasmalem, plier en microtubule (formule : 9*2+2).

La principale protéine de courte durée -TUBULINE(sperme humain, teneur en eau unicellulaire

- Chlamydomonas, Volvox),

procaryotes – protéineflagelline.

Nombre court de cytoplasmes, tels que des cellules. La puanteur recouvre le plasmalemme. Nous avons de la tubuline en stock

Les virus des cytoplasmes peuvent être créés par la constriction des cytoplasmes. Caractéristiques des leucocytes, amibes, artélies, diflugie - racines. Emballer un moule

Le système musculo-squelettique du clitoris. Les organites se développent du cytoplasme de la membrane nucléaire au plasmalemme. Les principaux sont les microtubules et les microfiloments

Cylindres vides dont les parois sont recouvertes de protéine tubuline

Cylindres ou tubes très fins et longs contenant des protéines actives : ACTIN et MYOSIN. La présence d’ATP dégage une forte odeur. Les microfilaments sont situés sous la membrane plasmique des eucaryotes

Peroxysome (lat.peroxysome ) - organite obov'yazkovaeucaryoteclito, entouré d'une membrane pour éviter une haute densitéenzymes, qu'est-ce qui catalysebase d'oxyderéactions (D-aminoacide oxydase, urate oxydaseіcatalasi). La taille varie de 0,2 à 1,5µmrenforcé par le cytoplasme à une membrane. Ce type de réactions d'oxydation est particulièrement important dans les cellulesbiscuitsіnirok, dont les peroxysomes excrètent les déchets neutres qui sont absorbés dans la circulation sanguine. Environ la moitié de l'éthanol qui pénètre dans le corps humain est oxydée en acétaldéhyde de cette façon. De plus, la réaction est importante pour la détoxification de la cellule comme le peroxyde lui-même. Les nouveaux peroxysomes sont le plus souvent créés à la suite des précédents, comme mitochondriesіchloroplastie. Les odeurs, cependant, peuvent être moulées etde novo hréticulum endoplasmique, ne te venge pasADNіribosomesc'est pourquoi il y avait des hypothèses antérieures à leur sujetendosymbiotiqueles promenades ne sont pas préparées.

Toutes les enzymes présentes dans les peroxysomes sont synthétisées par ceux-ci sur les ribosomes. Pour leur transfert decytosol Les organes internes des membranes des peroxysomes forment le système de transport vibratoire. Le peroxyde d’eau étant une substance toxique, il se décompose sous l’action de la peroxydase. Les réactions de formation et de dégradation du peroxyde d'eau font partie de nombreux cycles métaboliques, particulièrement actifs dans le foie et le foie. Par conséquent, dans les cellules de ces organes, le nombre de peroxysomes est de 70 à 100.