Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Агранулярная эндоплазматическая сетьСодержание книги
Поиск на нашем сайте Агранулярная эндоплазматическая сеть (АГС) - сеть анастомозирующих трубочек, канальцев, цистерн, пузырьков, d 30-100 нм. Она занимает меньший обьем, чем гр. ЭПС и хорошо развита в клетках, синтезирующих стероиды, триглицириды и холестерин, а также в клетках, накапливающих ионы Са. Последнее связано с наличием в ее мембране: 1. Кальциевого насоса, накапливающего эти ионы из гиалоплазмы внутрь цистерн а ЭПС, здесь Са связан с белком --- кальсеквестрин (мышечная клетка) и --- кальретикулин (не мышечная клетка). (Са - АТФ- азы). 2. В а ЭПС имеются и кальциевые каналы, которые обеспечивают выведение Са в гиалоплазму (по градиенту концентрации). 3. Мембраны содержат ферменты, активирующие синтез липидных компонентов липопротеинов. 4. Ферменты, катализирующие реакцию детоксикации. 5. Клетки, синтезирующие стероидные гормоны. Патология: 1. Миопатия Броди – это результат недостаточности Са -АТФ-азы саркоплазматического ретикулума и проявляется она симптомом мышечной усталости при физической нагрузке.
Комплекс Гольджи - полярная структура, в ней различают две поверхности: 1. Цис – незрелую, формирующуюся поверхность. 2. Транс – зрелую, обращенную к плазмолемме. 3. Между этими двумя поверхностями – цистерны медиальной части комплекса Гольджи. Вещества попадают с цис-поверхности, а выходят с транс-поверхности. Логически возникает вопрос о переносе веществ внутри комплекса. Пути транспорта по 2 возможным моделям или путям. 1. Транспорт самих цистерн, образованных в результате слияния пузырьков самой нижней цистерны и последующий распад самой верхней на пузырьки или вакуоли (сеть транс-Гольджи), зона сортировки белков.Операции процессинга сменяются перемещением самой цистерны. 2. Путь везикулярного транспорта, при котором цистерны стоят на месте, а продукты синтеза перемещаются от цис- к транс-поверхности системой пузырьков (везикул). Функции комплекса Гольджи 1. Синтез полисахаридов и гликопротеинов (гликокаликс, слизь). 2. Процессинг молекул: а) терминальное гликозилирование б) фосфорилирование в) сульфатирование г) протеолитическое расщепление (части белковых молекул) 3. Конденсация секреторного продукта. 4. Упаковка секреторного продукта 5. Сортировка белков в зоне сети транс- Гольджи (за счет специфических рецепторных мембранных белков, которые распознают сигнальные участки на макромолекулах и направляют их в соответствующие пузырьки). Транспорт из комплекса Гольджи идет в виде 3-х потоков: 1. Гидролазные пузырьки (или первичные лизосомы) 2. В плазмолемму (в составе окаймленных пузырьков) 3. В секреторные гранулы
Эндосомы - мембранные пузырьки с закисляющимся содержимым и обеспечивающие перенос молекул в клетку. Тип переноса веществ системой эндосом различный: 1. С перевариванием макромолекул (полным) 2. С частичным их расщеплением 3. Без изменения по ходу транспорта Процесс транспорта и последующего расшепления веществ в клетке с помощью эндосом состоит из следующих последовательных компонентов: 1. Ранняя (периферическая) эндосома 2. Поздняя (перинуклеарная) эндосома прелизосомальный этап переваривания 3. Лизосома
Ранняя эндосома – лишенный клатрина пузырек на периферии клетки. рН среды 6,0, здесь происходит ограниченный и регулируемый процесс расщепления (лиганд отделяется от рецептора) --- возвращение рецепторов в мембрану клетки. Ранняя эндосома еще известна как Curl. Поздняя (перинуклеарная) эндосома: а) более кислое содержимое рН 5,5 б) диаметр больший до 800 нм в) более глубокий уровень переваривания Это переваривание лиганд (периферическая эндосома + перинуклеарная эндосома) --- мультивезикулярное тельце.
Лизосомы 1. Фаголизосома – она формируется при слиянии поздней эндосомы или лизосомы с фагосомой. Процесс разрушения этого материала называется гетерофагией. 2. Аутофаголизосома – она формируется при слиянии поздней эндосомы или лизосомы с аутофагосомой. 3. Мультивезикулярное тельце – крупная вакуоль (800 нм), состоящая из мелких 40-80 нм пузырьков, окруженных умеренно плотным матриксом. Оно образуется в результате слияния ранней и поздней эндосом. 4. Остаточные тельца - это непереваренный материал. Самым известным компонентом этого типа являются липофусциновые гранулы – пузырьки диам. 0,3 – 3 мкм, содержащие пигмент липофусцин.
Цитоскелет – это система микротрубочек, микрофиламентов (промежуточных, микротрабекул). Все они формируют трехмерную сеть, взаимодействуя с сетями из других компонентов. 1. Микротрубочки – полые цилиндры диам. 24-25 нм, стенка толщиной 5 нм, диам. просвета – 14-15 нм. Стенка состоит из спирально уложенных нитей (они называются протофиламенты) толщиной 5 нм. Эти нити образованы димерами и тубулина. Это лабильная система, у которой один конец (обозначаемый “__”) закреплен, а другой (“ + “) свободен и участвует в процессе деполимеризации. Микротрубочки ассоциированы с рядом белков, имеющих общее название МАР – они связывают микротрубочки с другими элементами цитоскелета и органеллами. Кинезин –(шаг его перемещения по поверхности микротрубочки составляет 8 нм). Органелла рис. Микротрубочка
Микрофиламенты – это две переплетенные нити F-актина, составленные из g- актина. Диаметр их составляет 6 нм. Микрофиламенты полярны, присоединение g -актина происходит на (“+”) конце. Они образуют скопления по периферии клетки и связаны с плазмолеммой посредством промежуточных белков (-актин, винкулин, талин). Функция: 1. Изменение цитозоля (переход золя в гель и обратно). 2. Эндоцитоз и экзоцитоз. 3. Подвижность немышечных клеток. 4. Стабилизация локальных выпячиваний плазматической мембраны. Промежуточные нити имеют d 8-11 нм, состоят из белков, характерных для определенных клеточных типов. Они формируют внутриклеточный каркас, обеспечивающий упругость клетки и упорядоченное расположение компонентов цитоплазмы. Промежуточные филаменты образованы нитевидными белковыми молекулами, сплетенными друг с другом наподобие каната. Функции: 1. Структурная 2. Участие в образовании рогового вещества 3. Поддержание формы, отростков нервных клеток 4. Прикрепление миофибрилл к плазмолемме. Микротрабекулы – ажурная сеть тонких нитей, существующая в комплексе с микротрубочками и может участвовать в транспорте органелл и влиять на вязкость цитозоля.
ЛЕКЦИЯ ТЕМА:” ЯДРО. СТРУКТУРА ИНТЕРФАЗНОГО ЯДРА. ОСНОВЫ БИОСИНТЕТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛЕТКИ” Ядро является основной частью клетки, кодирующей информацию о структуре и функции органа. Эта информация заложена в генетическом материале, ДНК, представляющей собой в комплексе с основными белками (гистонами) ДНП. За некоторым исключением (митохондрии) ДНК локализуется исключительно в ядре. ДНК способна реплицироваться сама, обеспечивая тем самым передачу генетического кода дочерним клеткам в условиях клеточного деления. Ядро играет центральную роль в синтезе белка и полипептидов, являясь носителем генетической информации. Все ядра клеток организма содержат те же самые гены, одни клетки различны по своей структуре, функции и характеру продуцируемых клеткой веществ. Ядерный контроль осуществляется путем репрессии или депрессии (экспрессии) активности различных генов. Трансляция о характере синтеза белка связана с образованием м-РНК. Многие РНК – это комплекс белка и РНК, т.е. РНП. Интерфазное ядро в большинстве клеток – это образование округлой или овальной формы в несколько мм в диаметре. В лейкоцитах и клетках соединительной ткани ядро дольчатое и обозначается термином полиморфное. Интерфазное ядро имеет несколько различных структур: ядерную оболочку, хроматин, кариолимфу и ядрышко. Ядерная оболочка 1. Наружная ядерная мембрана – на поверхности расположены рибосомы, где синтезируются белки, поступающие в перинуклеарные цистерны. Со стороны цитоплазмы она окружена рыхлой сетью промежуточных (виментиновых) филаментов. 2. Перинуклеарные цистерны – часть околоядерных цистерн связана с гранулярной эндоплазматической сетью (20-50 нм). 3. Внутренняя ядерная мембрана – отделена от содержимого ядра ядерной пластинкой. 4. Ядерная пластинка толщиной 80-300 нм, участвует в организации ядерной оболочки и перинуклеарного хроматина, содержит белки промежуточных филаментов – ламины А, В и С. 5. Ядерная пора – от 3-4 тысяч специализированных коммуникаций, осуществляют транспорт между ядром и цитоплазмой. Ядерная пора d 80 нм, имеет: а) канал поры – 9 нм б) комплекс ядерной поры, последний содержит белок-рецептор, реагирующий на сигналы ядерного импорта (входной билет в ядро).Диаметр ядерной поры может увеличивать диаметр канала поры и обеспечивать перенос в ядро больших макромолекул (ДНК-РНК – полимераза). Ядерная пора состоит из 2-х параллельных колец по одному с каждой поверхности кариолеммы. Кольцо диаметром 80 нм, образованы они 8 белковыми гранулами, от каждой гранулы к центру тянется нить (5 нм), которая формирует перегородку (диафрагму). В центре расположена центральная гранула. Совокупность этих структур называется комплекс ядерной поры. Здесь формируется канал диаметром 9 нм, такой канал называют водным, поскольку по нему движутся мелкие водорастворимые молекулы и ионы. Функции ядерной поры: 1. Избирательный транспорт; 2. Активный перенос в ядро белков с последовательностью, характерной для белков ядерной локализации; 3. Перенос в цитоплазму субьединиц рибосом с изменением конформации порового комплекса. Внутренняя ядерная мембрана - гладкая и связана с помощью интегральных белков с ядерной пластинкой, которая представляет собой слой, толщиной 80-300 нм. Эта пластинка или ламина – состоит из переплетенных промежуточных филаментов (10 нм), формирующих кариоскелет. Функции ее: 1. Сохранение структурной организации поровых комплексов; 2. Поддержание формы ядра; 3. Упорядоченная укладка хроматина. Она формируется в результате спонтанной ассоциации 3-х главных полипептидов. Это структурный каркас ядерной оболочки с участками специфического связывания хроматина.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-07-16; просмотров: 345; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.128 (0.008 с.) |