Hva er mitokondrier? Deres struktur og funksjoner. Morfobiologiske egenskaper ved hovedcelleorganellene (ribosomer, mitokondrier, Golgi-kompleks, lysosomer, endoplasmatisk retikulum)

Lysosomer. Mitokondrier. plastider

1. Hva er strukturen og funksjonene ATP?
2. Hvilke typer plastider kjenner du til?

Når ulike næringsstoffer kommer inn i cellen gjennom fagocytose eller pinocytose, må de fordøyes. Hvori ekorn må brytes ned til individuelle aminosyrer, polysakkarider - til glukose eller fruktosemolekyler, lipider- til glyserol og fettsyrer. For at intracellulær fordøyelse skal bli mulig, må den fagocytiske eller pinocytiske vesikkelen smelte sammen med lysosomet (fig. 25). Lysosom er en liten vesikkel med en diameter på bare 0,5-1,0 mikron, som inneholder et stort sett med enzymer som kan ødelegge matstoffer. Ett lysosom kan inneholde 30-50 forskjellige enzymer.


Leksjonens innhold Leksjonsoversikt og støtteramme Leksjonspresentasjon Akselerative metoder og interaktive teknologier Lukkede øvelser (kun for lærere) Vurdering Øve på oppgaver og øvelser, selvundersøkelsesverksteder, laboratorium, case-nivå av oppgavenes kompleksitet: normal, høy, olympiadelekser Illustrasjoner illustrasjoner: videoklipp, lyd, fotografier, grafikk, tabeller, tegneserier, multimediaabstrakter brikker for nysgjerrige krybbehumor, lignelser, vitser, ordtak, kryssord, sitater Tillegg ekstern uavhengig testing (VNT) lærebøker hoved- og tilleggstematiske høytider, slagord artikler nasjonale funksjoner ordliste andre termer Kun for lærere

"Cellens vitale aktivitet" - Metabolisme og respirasjon. Leksjonens mål: Å bli kjent med de grunnleggende prosessene i cellens liv. Utvikling - strukturen til cellen blir mer komplisert. Ernæring - Næringsstoffer kommer inn i cellen. Unødvendige stoffer. Cellelevedyktighet. Grunnleggende prosesser i cellelivet. Næringsstoffer.

"Celler" - Hoveddelene av celle-. En eukaryot celle med en kjerne. Celler er forskjellige: Cellens energianlegg. Cellen er den strukturelle og funksjonelle enheten til alle levende ting. Cytoplasma. Mitokondrier. Leukoplaster er fargeløse plastider. De minste strukturene i cellen. Kromoplaster er gule, røde, brune plastider.

"Studie av cellen" - Tabell 2. Beregning av mikroskopets forstørrelse. Hoveddelene av cellen. Et mikroskop er en enhet for å studere små gjenstander. Typer celler. kjønnsceller. Cellelevedyktighet. Moderne luper. Nervecelle Muskelcelle Epitelcelle. Mikropreparat. Mikroskop.

"Prokaryot celle" - Reproduksjon av bakterier. Sykdomsforebygging. Bioteknologi har gjort det mulig å få tak i bakterier med egenskaper som aldri er sett før. bakterier i naturen. Noen bakterier lever permanent i menneskekroppen (i fordøyelsessystemet). Antall bakterier i 1 cm3 vann. BIOTEKNOLOGI. kjemisk bionikk. 1. Sammenlignende egenskaper til celler.

"Celledivisjon Grade 6" - Cellelivssyklus: (Fyll ut diagrammet). Beskriv tilstanden til cellen. Kromosomer er ikke synlige fordi... Kromosomduplisering. Måter for celledeling. Hva er hemmeligheten bak denne divisjonen? faser av mitose. Interfasedobling av organeller, dobling av kromosomer, dannelse av organiske stoffer. Celle før deling. Betydningen av mitose.

Mitokondrier og plastider har sitt eget sirkulære DNA og små ribosomer, på grunn av dette utgjør de en del av proteinene deres selv (semi-autonome organeller).

Mitokondrier deltar i (oksidering av organiske stoffer) - de leverer ATP (energi) for cellens levetid, de er "cellens energistasjoner".

Ikke-membranorganeller

Ribosomer- dette er organeller som er engasjert. De består av to underenheter, kjemisk sammensatt av ribosomalt RNA og proteiner. Underenheter syntetiseres i kjernen. En del av ribosomene er festet til ER, denne ER kalles grov (granulær).


Cellesenter består av to sentrioler som danner delingsspindelen under celledeling - mitose og meiose.


Cilia, flagella tjene til bevegelse.

Velg ett, det mest riktige alternativet. Cytoplasmaet til cellen inneholder
1) proteinfilamenter
2) flimmerhår og flageller
3) mitokondrier
4) cellesenter og lysosomer

Svar


Etablere samsvar mellom funksjoner og organeller til celler: 1) ribosomer, 2) kloroplaster. Skriv tallene 1 og 2 i riktig rekkefølge.
A) lokalisert på det granulære endoplasmatiske retikulum
B) proteinsyntese
B) fotosyntese
D) består av to underenheter
D) består av grana med thylakoider
E) danner et polysom

Svar


Etabler samsvar mellom strukturen til celleorganoiden og organoiden: 1) Golgi-apparatet, 2) kloroplasten. Skriv ned tallene 1 og 2 i rekkefølgen som tilsvarer bokstavene.
A) to-membran organell
B) har sitt eget DNA
B) har et sekretorisk apparat
D) består av en membran, vesikler, sisterner
D) består av thylakoider gran og stroma
E) enkeltmembranorganell

Svar


Etablere samsvar mellom egenskapene og organellene til cellen: 1) kloroplast, 2) endoplasmatisk retikulum. Skriv ned tallene 1 og 2 i rekkefølgen som tilsvarer bokstavene.
A) et system av tubuli dannet av membranen
B) organellen er dannet av to membraner
B) transportstoffer
D) syntetiserer primært organisk materiale
D) inkluderer tylakoider

Svar


Velg ett, det mest riktige alternativet. Enkeltmembrankomponenter i en celle
1) kloroplaster
2) vakuoler
3) cellesenter
4) ribosomer

Svar


Alle funksjonene nedenfor, bortsett fra to, kan brukes til å beskrive egenskapene til strukturen og funksjonen til ribosomer. Identifiser to tegn som "faller ut" fra den generelle listen, og skriv ned tallene de er angitt under.
1) består av tripletter av mikrotubuli
2) delta i prosessen med proteinbiosyntese
3) danner en delingsspindel
4) dannet av protein og RNA
5) består av to underenheter

Svar


Alle funksjonene som er oppført nedenfor, bortsett fra to, brukes til å beskrive cellen vist i figuren. Identifiser to tegn som "faller ut" fra den generelle listen, skriv ned tallene de er angitt under.
1) tilstedeværelsen av en nukleolus med kromatin
2) tilstedeværelsen av en cellulosecellemembran
3) tilstedeværelsen av mitokondrier
4) prokaryot celle
5) evnen til fagocytose

Svar




1) tilstedeværelsen av kloroplaster
2) tilstedeværelsen av et utviklet nettverk av vakuoler
3) tilstedeværelsen av glykokalyx
4) tilstedeværelsen av et cellesenter
5) evnen til intracellulær fordøyelse

Svar



Alle funksjonene som er oppført nedenfor, bortsett fra to, brukes til å beskrive cellen vist i figuren. Identifiser to tegn som "faller ut" fra den generelle listen, og skriv ned tallene de er angitt under.
1) tilstedeværelsen av kloroplaster
2) tilstedeværelsen av glykokalyx
3) evnen til fotosyntese
4) evnen til fagocytose
5) evnen til å biosyntetisere protein

Svar



Alle funksjonene som er oppført nedenfor, bortsett fra to, brukes til å beskrive cellen vist i figuren. Identifiser to tegn som "faller ut" fra den generelle listen, og skriv ned tallene de er angitt under.
1) mitose
2) fagocytose
3) stivelse
4) kitin
5) meiose

Svar



Alle funksjonene som er oppført nedenfor, bortsett fra to, kan brukes til å beskrive cellen vist i figuren. Identifiser to tegn som "faller ut" fra den generelle listen og skriv ned tallene de er angitt under.
1) det er en cellemembran
2) celleveggen består av kitin
3) arveapparatet er innelukket i et ringkromosom
4) reservestoff - glykogen
5) cellen er i stand til fotosyntese

Svar


Velg to riktige svar av fem og skriv ned tallene de er angitt under i tabellen. Velg to-membran organeller:
1) lysosom
2) ribosom
3) mitokondrier
4) Golgi-apparat
5) kloroplast

Svar



Analyser tabellen. For hver celle med bokstaver, velg den aktuelle termen fra listen som følger med:
1) kjerne
2) ribosom
3) proteinbiosyntese
4) cytoplasma
5) oksidativ fosforylering
6) transkripsjon
7) lysosom

Svar



Analyser tabellen "Strukturer av den eukaryote cellen." For hver celle merket med en bokstav, velg den aktuelle termen fra listen.
1) glykolyse
2) kloroplaster
3) kringkasting
4) mitokondrier
5) transkripsjon
6) kjerne
7) cytoplasma
8) cellesenter

Svar




1) Golgi-komplekset
2) karbohydratsyntese
3) enkelt membran
4) stivelseshydrolyse
5) lysosom
6) ikke-membran

Svar



Analyser tabellen. For hver celle med bokstaver, velg den aktuelle termen fra listen.
1) dobbel membran
2) endoplasmatisk retikulum
3) proteinbiosyntese
4) cellesenter
5) ikke-membran
6) biosyntese av karbohydrater
7) enkelt membran
8) lysosom

Svar




1) glykolyse
2) lysosom
3) proteinbiosyntese
4) mitokondrier
5) fotosyntese
6) kjerne
7) cytoplasma
8) cellesenter

Svar



Analyser cellestrukturtabellen. For hver celle merket med en bokstav, velg den aktuelle termen fra listen.
1) glukoseoksidasjon
2) ribosom
3) nedbrytning av polymerer
4) kloroplast
5) proteinsyntese
6) kjerne
7) cytoplasma
8) dannelse av en fisjonsspindel

Svar



Analyser tabellen. For hver celle med bokstaver, velg den aktuelle termen fra listen.
1) dobbel membran
2) endoplasmatisk retikulum
3) nedbrytning av organiske stoffer
4) Golgi-kompleks
5) ikke-membran
6) proteinbiosyntese
7) enkelt membran
8) cellesenter

Svar



Analyser tabellen "Organoider i cellen." For hver celle merket med en bokstav, velg den aktuelle termen fra listen.
1) kloroplast
2) endoplasmatisk retikulum
3) cytoplasma
4) karyoplasma
5) Golgi-apparat
6) biologisk oksidasjon
7) transport av stoffer i cellen
8) glukosesyntese

Svar


1. Velg to riktige svar av fem og skriv ned tallene de er angitt under i tabellen. Cytoplasmaet utfører en rekke funksjoner i cellen:
1) kommuniserer mellom kjernen og organellene
2) fungerer som en matrise for syntese av karbohydrater
3) tjener som plasseringen av kjernen og organellene
4) utfører overføring av arvelig informasjon
5) fungerer som plasseringen av kromosomer i eukaryote celler

Svar


2. Identifiser to sanne utsagn fra den generelle listen, og skriv ned tallene de er angitt under. Cytoplasmaet utfører funksjoner i cellen
1) det indre miljøet der organellene befinner seg
2) glukosesyntese
3) forholdet mellom metabolske prosesser
4) oksidasjon av organiske stoffer til uorganiske
5) syntese av ATP-molekyler

Svar


Velg to riktige svar fra fem og skriv ned tallene de er angitt under. Velg ikke-membranorganeller:
1) mitokondrier
2) ribosom
3) kjerne
4) mikrotubuli
5) Golgi-apparat

Svar



Tegnene som er oppført nedenfor, bortsett fra to, brukes til å beskrive funksjonene til den avbildede celleorganoiden. Identifiser to tegn som "faller ut" fra den generelle listen, og skriv ned tallene de er angitt under.
1) fungerer som kraftstasjon
2) splitter biopolymerer til monomerer
3) gir pakking av stoffer fra cellen
4) syntetiserer og akkumulerer ATP-molekyler
5) deltar i biologisk oksidasjon

Svar


Etabler samsvar mellom strukturen til organoiden og dens type: 1) cellesenter, 2) ribosom
A) består av to vinkelrett anordnede sylindre
B) består av to underenheter
B) består av mikrotubuli
D) inneholder proteiner som sikrer bevegelse av kromosomer
D) inneholder proteiner og nukleinsyre

Svar


Etabler rekkefølgen av arrangementet av strukturer i den eukaryote cellen til en plante (starter fra utsiden)
1) plasmamembran
2) cellevegg
3) kjerne
4) cytoplasma
5) kromosomer

Svar


Velg tre alternativer. Hvordan er mitokondrier forskjellig fra lysosomer?
1) har ytre og indre membraner
2) har mange utvekster - cristae
3) delta i prosessene for energifrigjøring
4) i dem oksideres pyrodruesyre til karbondioksid og vann
5) i dem brytes biopolymerer ned til monomerer
6) delta i metabolismen

Svar


1. Etabler samsvar mellom egenskapene til en celleorganoid og dens type: 1) mitokondrier, 2) lysosom. Skriv tallene 1 og 2 i riktig rekkefølge.
A) enkeltmembranorganell
B) internt innhold - matrise

D) tilstedeværelsen av cristae
D) semi-autonom organoid

Svar


2. Etabler samsvar mellom cellens egenskaper og organeller: 1) mitokondrier, 2) lysosom. Skriv ned tallene 1 og 2 i rekkefølgen som tilsvarer bokstavene.
A) hydrolytisk spaltning av biopolymerer
B) oksidativ fosforylering
B) enkeltmembranorganell
D) tilstedeværelsen av cristae
E) dannelsen av fordøyelsesvakuolen hos dyr

Svar


3. Etabler samsvar mellom egenskapen og celleorganoiden som den er karakteristisk for: 1) lysosom, 2) mitokondrier. Skriv ned tallene 1 og 2 i rekkefølgen som tilsvarer bokstavene.
A) tilstedeværelsen av to membraner
B) energilagring i ATP
C) tilstedeværelsen av hydrolytiske enzymer
D) fordøyelse av celleorganeller
D) dannelsen av fordøyelsesvakuoler i protozoer
E) nedbrytning av organiske stoffer til karbondioksid og vann

Svar


Etablere en samsvar mellom cellens organoid: 1) cellesenter, 2) kontraktil vakuole, 3) mitokondrier. Skriv tallene 1-3 i riktig rekkefølge.
A) er involvert i celledeling
B) ATP-syntese
B) utskillelse av overflødig væske
D) "cellulær respirasjon"
E) opprettholde et konstant cellevolum
E) deltar i utviklingen av flageller og flimmerhår

Svar


1. Etabler samsvar mellom navnet på organeller og tilstedeværelsen eller fraværet av en cellemembran i dem: 1) membran, 2) ikke-membran. Skriv tallene 1 og 2 i riktig rekkefølge.
A) vakuoler
B) lysosomer
B) cellesenter
D) ribosomer
D) plastider
E) Golgi-apparat

Svar


2. Etabler samsvar mellom celleorganeller og deres grupper: 1) membran, 2) ikke-membran. Skriv ned tallene 1 og 2 i rekkefølgen som tilsvarer bokstavene.
A) mitokondrier
B) ribosomer
B) sentrioler
D) golgi-apparat
D) endoplasmatisk retikulum
E) mikrotubuli

Svar


3. Hvilke tre av de listede organellene er membranøse?
1) lysosomer
2) sentrioler
3) ribosomer
4) mikrotubuli
5) vakuoler
6) leukoplaster

Svar


1. Alle cellestrukturene som er oppført nedenfor, bortsett fra to, inneholder ikke DNA. Identifiser to cellestrukturer som "faller ut" fra den generelle listen, og skriv ned tallene de er angitt under.
1) ribosomer
2) Golgi-kompleks
3) cellesenter
4) mitokondrier
5) plastider

Svar


2. Velg tre celleorganeller som inneholder arvelig informasjon.

1) kjerne
2) lysosomer
3) Golgi-apparat
4) ribosomer
5) mitokondrier
6) kloroplaster

Svar


3. Velg to riktige svar av fem. I hvilke strukturer av den eukaryote cellen er DNA-molekyler lokalisert?
1) cytoplasma
2) kjerne
3) mitokondrier
4) ribosomer
5) lysosomer

Svar


Velg ett, det mest riktige alternativet. Hvor i cellen er andre ribosomer enn ER
1) i sentriolene til cellesenteret
2) i Golgi-apparatet
3) i mitokondrier
4) i lysosomer

Svar


Hva er egenskapene til strukturen og funksjonene til ribosomer? Velg de tre riktige alternativene.
1) ha en membran
2) består av DNA-molekyler
3) bryte ned organisk materiale
4) består av store og små partikler
5) delta i prosessen med proteinbiosyntese
6) består av RNA og protein

Svar


Velg tre riktige svar fra seks og skriv ned tallene de er angitt under. Hvilke prosesser foregår i cellekjernen?
1) dannelsen av en fisjonsspindel
2) dannelse av lysosomer
3) duplisering av DNA-molekyler
4) syntese av mRNA-molekyler
5) dannelse av mitokondrier
6) dannelse av ribosomunderenheter

Svar


Etabler samsvar mellom celleorganoiden og typen struktur den tilhører: 1) enkeltmembran, 2) tomembran. Skriv ned tallene 1 og 2 i rekkefølgen som tilsvarer bokstavene.
A) lysosom
B) kloroplast
B) mitokondrier
D) EPS
D) golgi-apparat

Svar


Etablere samsvar mellom egenskapene og organellene: 1) kloroplast, 2) mitokondrier. Skriv ned tallene 1 og 2 i rekkefølgen som tilsvarer bokstavene.
A) tilstedeværelsen av stabler av korn
B) karbohydratsyntese
C) dissimilasjonsreaksjoner
D) transport av elektroner eksitert av fotoner
D) syntese av organiske stoffer fra uorganiske
E) tilstedeværelsen av tallrike cristae

Svar



Alle funksjonene som er oppført nedenfor, bortsett fra to, kan brukes til å beskrive celleorganoiden vist i figuren. Identifiser to tegn som "faller ut" fra den generelle listen, og skriv ned tallene de er angitt under.
1) enkeltmembran organoid
2) inneholder fragmenter av ribosomer
3) skallet er gjennomsyret av porer
4) inneholder DNA-molekyler
5) inneholder mitokondrier

Svar



Begrepene som er oppført nedenfor, bortsett fra to, brukes til å karakterisere cellens organoid, angitt i figuren med et spørsmålstegn. Identifiser to termer som "faller ut" fra den generelle listen, og skriv ned tallene de er angitt under.
1) membranorganoid
2) replikering
3) divergens av kromosomer
4) sentrioler
5) delingsspindel

Svar


Etablere en samsvar mellom egenskapene til celleorganoiden og dens type: 1) cellesenter, 2) endoplasmatisk retikulum. Skriv ned tallene 1 og 2 i rekkefølgen som tilsvarer bokstavene.
A) transportere organisk materiale
B) danner en divisjonsspindel
B) består av to sentrioler
D) enkeltmembran organoid
D) inneholder ribosomer
E) ikke-membran organell

Svar


Etablere samsvar mellom cellens egenskaper og organeller: 1) kjerne, 2) mitokondrier. Skriv ned tallene 1 og 2 i rekkefølgen som tilsvarer tallene.
A) et lukket DNA-molekyl
B) oksidative enzymer på cristae
C) indre innhold - karyoplasma
D) lineære kromosomer
E) tilstedeværelsen av kromatin i interfasen
E) brettet indre membran

Svar


Etabler samsvar mellom tegn og organeller i cellen: 1) lysosom, 2) ribosom. Skriv ned tallene 1 og 2 i rekkefølgen som tilsvarer bokstavene.
A) består av to underenheter
B) er en enkeltmembranstruktur
C) deltar i syntesen av polypeptidkjeden
D) inneholder hydrolytiske enzymer
D) er lokalisert på membranen til det endoplasmatiske retikulum
E) omdanner polymerer til monomerer

Svar


Etablere en samsvar mellom egenskapene og cellulære organeller: 1) mitokondrier, 2) ribosom. Skriv ned tallene 1 og 2 i rekkefølgen som tilsvarer bokstavene.
A) ikke-membran organell
B) tilstedeværelsen av sitt eget DNA
C) funksjon - proteinbiosyntese
D) består av store og små underenheter
D) tilstedeværelsen av cristae
E) semi-autonom organoid

Svar



Alle tegnene som er oppført nedenfor, bortsett fra to, brukes til å beskrive strukturen til cellen vist i figuren. Identifiser to tegn som "faller ut" fra den generelle listen, og skriv ned tallene de er angitt under.
1) består av RNA og proteiner
2) består av tre underenheter
3) syntetisert i hyaloplasma
4) utfører proteinsyntese
5) kan festes til EPS-membranen

Svar

© D.V. Pozdnyakov, 2009-2019

Mitokondrier er organellene til alle eukaryote celler. De er preget av en overflod av indre membraner. To membraner - ytre og indre - skiller dem fra cytoplasmaet. Membraner danner store indre rom i mitokondrier, hvor det oppstår oksidative fosforyleringsreaksjoner. Som et resultat av disse prosessene omdannes energien til oksidasjonsreaksjoner til energi som finnes i ATP-molekyler. Samtidig er mitokondrier ekstremt effektive når det gjelder å bruke sukker og fettsyrer for oksidasjon.

Mitokondrier (gresk mitos-tråd, kondros-korn) opptar en betydelig del av cytoplasmaet i eukaryote celler. Beregninger viser at det er rundt tusen mitokondrier per levercelle. Dette er omtrent 20 % av det totale volumet av cytoplasmaet og omtrent 30-35 % av den totale mengden protein i cellen. Det er opptil 300 000 mitokondrier i oocytter, opptil 500 000 i gigantiske amøber.Det er færre mitokondrier i grønne planteceller enn i dyreceller.

Mitokondrier ble beskrevet på slutten av forrige århundre, siden størrelsen deres er ganske stor, er de sammenlignbare med størrelsen på en bakteriecelle, og kan tydelig skilles med et lysmikroskop. I et typisk tilfelle er mitokondrier en sylinder med en diameter på 0,5 μm og en lengde på opptil 1 μm. Men i forskjellige organismer varierer lengden på mitokondrier betydelig fra 7 til 10 μm. I gjærceller, muskelvevsceller og trypanosomer er forgrenede edderkopplignende mitokondrier til stede. De har en tilstrekkelig høy tetthet, slik at de kan observeres i levende celler. Slike mikrofilmobservasjoner viser at formen på mitokondrier i levende celler er svært variabel; de er uvanlig mobile og plastiske organeller. I løpet av et minutt kan de endre sin sylindriske form 15-20 ganger, ta form av bobler, manualer, tennisracketer, de kan bøye og rette seg.

Lokaliseringen av mitokondrier i celler bestemmes av to faktorer. For det første avhenger det av plasseringen av andre organeller og inneslutninger. I differensierte planteceller flyttes mitokondrier til celleperiferien av sentralvakuolen, i meristemceller er de plassert mer eller mindre jevnt. I deleceller er mitokondrier også lokalisert perifert, de forskyves av delingsspindelen. Orienteringen av mitokondrier kan bestemmes av cytoplasmatiske mikrotubuli. For det andre akkumuleres mitokondrier i energiavhengige deler av cellen. I skjelettmuskulatur - mellom myofibriller, i sædceller er flagellen tett viklet rundt, i protozoer utstyrt med flimmerhår ligger mitokondrier i bunnen av flimmerhårene under plasmamembranen. I nerveceller - nær synapsene, hvor overføring av nerveimpulser skjer. I sekretoriske celler er mitokondrier assosiert med områder med grov EPS.

En reell mulighet til å forstå den fine strukturen til mitokondrier og deres funksjoner dukket opp først etter 1948, da metoder for å isolere mitokondrier fra celler ble utviklet og deres biokjemiske studie startet. Hver mitokondrie er omgitt av to høyt spesialiserte membraner som spiller en stor rolle i driften. Disse membranene danner to isolerte mitokondrielle rom, intermembranrommet og den indre matrisen. Den indre membranen danner tallrike cristae, og øker dens totale overflate.

Matrisen inneholder en svært konsentrert blanding av hundrevis av forskjellige enzymer som er nødvendige for oksidasjon av pyruvat, fettsyrer og sitronsyresyklusenzymer. 67 % av det totale mitokondrielle proteinet er i matrisen. Matrisen inneholder sitt eget DNA, som er representert av flere identiske molekyler og er nært bakteriell i sammensetningen av nukleotider, i tillegg er den også sirkulær, som i bakterier. Den mitokondrielle matrisen inkluderer også spesifikke mitokondrielle ribosomer. Ved sine egenskaper er de også nær bakteriell (70S).

Tilstedeværelsen av DNA, ribosomer og enzymer involvert i arbeidet med mitokondrie-genomet indikerer en viss autonomi til mitokondrier.

I mitokondrier syntetiseres ATP basert på oksidasjon av organiske underlag og ADP-fosforylering. Frigjøring av energi under aerobe oksidasjon av mat kalles respirasjon.

Mitokondrier og lysosomer

Hjernens masse i forhold til kroppsvekt er ca. 2 %, men samtidig forbruker den 12-17 % glukose og opptil 20 % oksygen fra det totale kroppsbudsjettet, og ingen av disse lagres for fremtidig brukes, men brukes umiddelbart. Glukoseoksidasjon skjer i mitokondrier, som fungerer som cellens kraftverk. Jo mer intens aktiviteten til cellen er, jo flere mitokondrier inneholder den. I nerveceller er de ganske jevnt fordelt i cytoplasmaet, men de kan bevege seg dit og endre form.

Diameteren til mitokondrier varierer fra 0,4 til 1 mikron, de har to membraner, ytre og indre, som hver er litt tynnere enn cellemembranen. Den indre membranen har mange hyllelignende utvekster eller cristae. Takket være slike cristae økes arbeidsflaten til mitokondrier betydelig. Inne i mitokondriene er det en væske der kalsium og magnesium samler seg i form av tette granuler. Cristae og mitokondrienes indre rom inneholder respiratoriske enzymer som oksiderer produktene av glykolyse - den anaerobe nedbrytningen av glukose, fettsyremetabolitter, aminosyrer. Den frigjorte energien til disse forbindelsene lagres i adenosintrifosforsyre (ATP) molekyler, som dannes i mitokondrier gjennom fosforylering av adenosindifosforsyre (ADP) molekyler.

Mitokondrier har sitt eget DNA og RNA, samt ribosomer, som visse proteiner syntetiseres på. Denne omstendigheten gir grunnlag for å kalle mitokondrier semi-autonome organeller. Deres forventede levetid er kort og omtrent halvparten av mitokondriene som er tilstede i cellen fornyes hver 10.-12. dag: nye mitokondrier dannes for å erstatte de utmattede og ødelagte mitokondriene.

Lysosomer er vesikler med en diameter på 250-500 nm begrenset av sin egen membran, som inneholder ulike proteolytiske, dvs. fordøye proteiner, enzymer. Ved hjelp av disse enzymene deles store proteinmolekyler inn i små eller til og med aminosyrer. Lysosomenzymer syntetiseres på ribosomene til ER, deretter kommer de i transportvesiklene inn i Golgi-apparatet, hvor de ofte er forbundet med en karbohydratkomponent, og omdanner dem dermed til glykolipider. Videre pakkes enzymene inn i membranen til Golgi-apparatet og knopper ut fra det, og blir derved til et lysosom. Hydrolytiske enzymer av lysosomer kvitter cellen for utslitte eller kollapsende cytoplasmatiske strukturer, for et overskudd av membraner som er blitt unødvendige. Utslitte eller skadede organeller smelter sammen med lysosomer og fordøyes av lysosomale enzymer.

Hvor viktig slik aktivitet er, kan bedømmes av manifestasjoner av sykdommer som fører til overdreven akkumulering i cytoplasmaet av stoffer bare fordi de slutter å bli ødelagt på grunn av mangel på bare ett av de lysosomale enzymene. For eksempel ved arvelig Tay-Sachs sykdom er det mangel på heksosaminidase, et enzym som bryter ned galaktosider i nerveceller. Som et resultat er alle lysosomer tettpakket med disse ufordøyde stoffene, og slike pasienter utvikler alvorlige nevrologiske lidelser. Lysosomenzymer er i stand til å bryte ned stoffer ikke bare av intern, endogen opprinnelse, men også forbindelser som trenger inn i cellen fra utsiden ved fagocytose eller pinocytose.

cytoskjelett

Formen på cellen bestemmes av et nettverk av fibrillære, dvs. fibrøse proteiner, som kan være en av tre typer: 1) mikrotubuli; 2) neurofilamenter; 3) mikrofilamenter (fig. 1.6). Fibrillære proteiner er satt sammen fra repeterende identiske enheter - monomerer. Hvis vi betegner monomeren med bokstaven M, så kan strukturen til det fibrillære proteinet forenkles som M-M-M-M-M ... Så mikrotubuli settes sammen fra tubulinmolekyler, mikrofilamenter - fra aktinmolekyler, og montering-demontering skjer etter behov. I nerveceller er mange, men ikke alle, fibrillære proteiner orientert langs prosesser - aksoner eller dendritter.

Mikrotubuli er de tykkeste elementene i cytoskjelettet; de er i form av hule sylindre med en diameter på 25–28 nm. Hver sylinder er dannet av 13 underenheter - protofilamenter, hvert protofilament er satt sammen av tubulinmolekyler. Plasseringen av mikrotubuli i en celle bestemmer i stor grad dens form. Mikrotubuli fungerer som en slags stasjonære skinner som noen organeller beveger seg langs: sekretoriske vesikler, mitokondrier, lysosomer. Hastigheten på en slik bevegelse i aksonet kan overstige 15 mm/time; denne typen aksonal transport kalles rask.

Drivkraften bak rask transport er et spesielt proteinkinesin, som i den ene enden av molekylet er koblet til den transporterte organellen, og i den andre enden til mikrotubuli, som den glir langs, ved å bruke energien til ATP til å bevege seg. ATP-molekyler er assosiert med mikrotubuli, og kinesin har aktiviteten til ATPase, et enzym som bryter ned ATP.

Nevrofilamenter dannes av snoede parvise filamenter av monomerer. To slike vendinger er vridd rundt hverandre, og danner et protofilament. En vridning av to protofilamenter er en protofibril, og tre spiralvridde protofibriller er et nevrotråd, et slags tau med en diameter på ca. 10 nm. Nevrofilamenter finnes i cellen oftere enn andre fibrillære proteiner; deres elastiske vridd struktur skaper hovedrammen til cytoskjelettet.

De beholder sølvnitrat godt, ved hjelp av hvilket Golgi og deretter Ramon y Cajal farget nervevev, studerte det og la grunnlaget for nevrale teori. I noen degenerative hjernelesjoner, som Alzheimers sykdom, den vanligste årsaken til senil demens, endres formen på nevrotrådene betydelig, de samler seg til karakteristiske Alzheimers floker.

Mikrofilamenter er blant de tynneste elementene i cytoskjelettet, deres diameter er bare 3-5 nm. De er dannet av sfæriske aktinmolekyler satt sammen som en dobbel streng med perler. Hver aktinmonomer inneholder et ATP-molekyl, hvis energi sikrer sammentrekning av mikrofilamenter. Slike sammentrekninger kan endre formen på cellen, dens akson eller dendritter.

Sammendrag

Den elementære enheten til alle levende organismer - cellen er begrenset fra miljøet av plasmamembranen, som er dannet av lipider og flere typer proteiner som bestemmer cellens individualitet Passasje av forskjellige stoffer gjennom cellemembranen utføres med flere transportmekanismer. Cellekjernen inneholder genetisk informasjon kodet av en sekvens av fire DNA-nukleotider. Denne informasjonen brukes til å danne proteiner som er nødvendige for cellen med deltakelse av mRNA. Proteinsyntese skjer på ribosomer, ytterligere transformasjoner av proteinmolekyler utføres i ER. Sekretoriske granuler dannes i Golgi-apparatet, designet for å overføre informasjon til andre celler. Mitokondrier gir aktiviteten til cellen den nødvendige mengden energi, lysosomer fjerner unødvendige komponenter i cellen. Proteiner i cytoskjelettet skaper formen til cellen, deltar i mekanismene for intracellulær transport.