Citoplasma

Articolo principale: Organello

Il citoplasma è costituito da organelli (o “organelli”) con funzioni diverse. Tra gli organelli più importanti in cima ribosomi, vacuoli e mitocondri. Ogni organello ha una specifica funzione cellulare e citoplasma. Il citoplasma ha una parte dello xenoma dell’organismo. Nonostante il fatto che la maggior parte atopar nel nucleu, del los organelli, entre ellos les mitocondri o los cloroplasti, hanno una certa quantità di DNA.

Ribosomesedit

Struttura di un ribosoma. Le subunità principali (1) e le subunità minori (2) tán xuníes.
Articolo principale: Ribosoma

I ribosomi sono granuli citoplasmatici atopaos nelle cellule di toles e misurano circa 20 nm. Sono portatori, ama, ribosomiale d’ARN.

La sintesi proteica ha un posto nei ribosomi del citoplasma. Il mensaxerus RNA (mRNA) e il tresferencing RNA (tRNA) sintetizzano nel nucleo, e poi tre vanno al citoplasma come molecole indipendenti. L’RNA ribosomiale (rRNA) entra nel citoplasma come subunità ribosomiale. Poiché esistono due tipi di subunità, il citoplasma xunita due subunità con molecole di mRNA per formare ribosomi attivi completi.

I ribosomi attivi possono essere sospesi nel citoplasma o xunios al reticolo endoplasmatico ruvido. I ribosomi sospesi nel citoplasma hanno la funzione principale di sintetizzare le seguenti proteine:

  1. Proteine che faranno parte del citosol.
  2. Proteine che costruiranno gli elementi strutturali.
  3. Proteine che costituiscono elementi mobili nel citoplasma.

Il ribosoma è costituito da due parti, una subunità maggiore e una minore; queste lasciano il nucleo cellulare separatamente. Per esperimentazione, le xunità possono essere fermate dai carichi e alla concentrazione di baxasi di Mg+2, le subunità tendono a dixebrasi.

Lysosomesedit

Articolo principale: Lisosoma

I lisosomi sono visicoli sferici, con diametro 0,1 e 1 µm. Contengono circa 50 enzimi, xenerally idrolitici, in soluzione aceda; gli enzimi richiedono questa soluzione aceda per un funzionamento ottimale. I lisosomi contengono dixebraes a questi enzimi di restu delle cellule e l’asina impedisce loro di reagire chimicamente con gli elementi e gli organelli delle cellule .

I lisosomi utilizzano l’enzima sos per riciclare i vari organelli della cellula, inglobandoli, dixizzandoli e rilasciando i componenti sos nel citosol. Questo processo è chiamato autofagia, e la cella dixer strutture adeguate che non sono mai necessari. Il materiale è racchiuso da visicles che provengono dal reticolo endoplasmatico e Golgi aparatu formando un autofagosoma. La xunise al lisosoma primario forma un autofagolisosoma e segue il processo mesmu come nel casu anteriore.

Na endocitosi i materiali sono recojios dell’esterior cellulare e racchiusi da endocitosi aciu nella membrana plasmatica, che forma un fagosoma. Il lisosoma si unisce al fagosoma per formare un fagolisosoma e circonda il così contenuto in oriente, degradando le sustances del fagosoma. Le molecole applicabili passano nella cellula per entrare in vie metaboliche e tutto ciò di cui la cellula ha bisogno per sfuggire all’esocitosi.

I lisosomi entrano anche negli enzimi al di fuori della cellula (esocitosi) per degradare, amare, altri materiali. In considerazione di queste funzioni, la presenza di globuli bianchi è elevata perché hanno la funzione di degradare i corpi invasori.

Vacuolsedit

Articolo principale: Vacuolo

Il vacuolo è un sacco di acqua che scorre da una membrana. Nella cella vexetal, il vuoto è un singolo e più grande; ma nella cellula animale, sono piccoli e più grandi. La membrana che il ginocchio chiama tonoplasto. Il vacuolo della cellula vexetal contiene una soluzione di sali minerali, zuccheri, amminoacidi e pigmenti come l’antocianina.

Il vuoto vexetal ha diverse funzioni:

  • Gli zuccheri e gli amminoacidi possono fungere da deposito temporaneo di cibo.
  • Gli antociani hanno pigmentazione che dà colore ai petali.
  • Xenerally hanno enzimi e possono assumere la funzione lisosoma.

La funzione dei vacuoli nella cellula animale e fungono da luogo in cui immagazzinano le proteine; queste proteine sono conservate per uso posteriore, o meglio per il processo di esocitosi. Elabora, vacuolas trovato la colla membrana e il così contiene treslladáu è contro al di fuori della cellula. Il vuoto, tuttavia, può essere utilizzato per il processo di endocitosi; questo processo consiste di tre materiali esterni della cellula, che non sono mai in grado di passare attraverso la membrana, all’interno della cellula.

Vedi anche: Fagocitosi e pinocitosi

Reticolo endoplasmaticomodifica

Articolo principale: Reticolo endoplasmatico

Il reticolo endoplasmatico è un sistema complesso e conxuntu di membrane coneuta, formando un cadarma citoplasmatico. Formare un sistema di canali e tenere xunioni ai ribosomi. La forma può variare, e la natura dipende dalla disposizione delle cellule, che possono essere struyíes o entamaes liberamente.

Imaxe d’un nucleu, il reticolo endoplasmatico e il Golgi aparatu.
(1) Nucleu (2) Poru nucleare (3) reticolo Endoplasmatico ruvido (RER) (4) reticolo Endoplasmatico llisu (REL) (5) Ribosoma nel RER (6) Proteínes essere tresportaes (7) vescica Biliare (tresporte) (8) Aparatu Golgi (9) Llau cis aparatu Golgi (10) Llau trans aparatu Golgi (11) Cisternes del aparatu Golgi

Voi un set di cestini zarraos ben variabile: llámines esplanaes, visícules globulares o tubos d’aspeutu tropezosu. Questi comunicano tra i seguenti e formano una rete continua separata dall’ialoplasma dalla membrana del reticolo endoplasmatico. Tuttavia, il contenuto del liquido del citoplasma è lasciato in due parti: lo spazio luminare o lo spazio cisternale all’interno del reticolo endoplasmatico e lo spazio citosolico che comprende l’esterno del reticolo endoplasmatico.

Le funzioni principali includono:

  • Circolazione di sostanze che non verranno mai rilasciate nel citoplasma.
  • Servono come area per le reazioni chimiche.
  • Sintesi e sintesi proteica produce poli ribosomi attaccati alle membrane sos (RER namai).
  • Glicosilazione proteica (RER namai).
  • Produzione di lipidi e steroidi (REL namai).
  • Aprovir como una cadarma estructural pa caltener la forma celular.

Reticolo endoplasmatico ruvidomodifica

Articolo principale: Reticolo endoplasmatico ruvido

Quando la membrana ta inginocchiata dei ribosomi, chiama reticolo endoplasmatico ruvido (RER). RER ha come funzione principale la sintesi delle proteine, ed è proprio per questo motivo che si verifica più nelle cellule che crescono o secernono enzimi. Inoltre, un danno alla cellula può avere una misurazione della sintesi proteica, e che il RER ha formazione, prevedere che le proteine sono necessarie per riparare il danno.

Le tre proteine si formano e si spostano in un rexón del RER, l’aparatu di Golgi. Questi corpi dovrebbero essere sintetizzati, così come macromolecole che non includono proteine.

Reticolo endoplasmatico di Llisu

Articolo principale: reticolo endoplasmatico di llisu

In assenza di ribosomi, chiamare reticolo endoplasmatico di llisu (LER). La funzione principale è quella di produrre lipidi cellulari, in particolare fosfolipidi e colesterolo, che poi diventano parte delle membrane cellulari. Il resto dei lipidi cellulari (acidi grassi e trigliceridi) sintetizza nel senu del citosol; per lo stesso motivo è più abondose nelle cellule che hanno secrezioni che sono, come, per esempio, una ghiandola sebacea. Voi scarsi, sicasí, na maggioranza de les célules.

Golgi Aparatu

Articolo principale: Golgi Aparatu

Il Golgi aparatu, dal nome di Camillo Golgi, ha una struttura simile al reticolo endoplasmatico, ma è più compatto. È composto da sacche di membrana di forma discoide ed è vicino al nucleo cellulare.

Un nome ye’l dictiosoma che è-e dato a ogni pila di sacchi. Misurano circa 1 µm di diametro e sono attaccati a 6 serbatoi, anche se negli eucarioti inferiori il numero può raggiungere 30. Nes célules eukaryóticas, l’aparatu de Golgi atópase más o menos desenueltu, según la función que desempeñen. In ogni caso numero di dictiosomi varia da pochi a un numero.

Schema del sistema endomembranoso di una cellula eucariotica.

L’apparato del Golgi è formato da una o più serie di cisternes llixeramente curve e esplanaes llindaes da membrane, ed è noto come Golgi stacking o dictiosome. Gli estremos di ogni cisterna così dilataos y arrodiaos de visícules que o convergono con questo comportamento, o dixebren del mesmu por aciu xemación.

L’apparato di Golgi ta strutturalmente e biochimicamente polarizzato. Ha due cure distinte: la faccia cis, o formazione, e la faccia trans, o maturazione. La faccia cis si trova vicino alle membrane del pronto soccorso. Le membrane sos sono estremità e la composizione so è simile a quella delle membrane reticolari. Intorno ad esso sono i visicles di Golgi, chiamati anche visicles di transizione, che derivano dalla faccia SR. Trans suel tar vicino alla membrana plasmatica. Le membrane sos sono più spesse e assomigliano alla membrana plasmatica. N Questa faccia farti un visicles più grande, i secretors visicles.

Le funzioni sono varie:

  • Cambiamento delle sustanze sintetizzate nel RER: nell’apparato di Golgi tre formano le sustanze provenienti dal RER. Queste tre forme possono essere aggregazioni di residui di carboidrati per raggiungere la struttura definitiva o essere proteolizzate e acquisire la conformità attiva so. Per caso, nel RER delle cellule acinose del pancreas, viene sintetizzata la proinsulina che, a causa delle tre forme che subisce nell’apparato di Golgi, acquisirà la forma o conformità definitiva dell’insulina. Gli enzimi che s’aprono all’interno dei dictiosomi sono in grado di modificare le macromolecole mediante glicosilazione aciu (aggiunta di carboidrati) e fosforilazione (aggiunta di fosfati). Per questo, l’apparato di Golgi fornisce alcune sostanze come nucleotidi e zuccheri all’interno dell’organello del citoplasma. Le proteine sono inoltre contrassegnate con sequenze di segnali che determinano la destinazione finale, come nel caso del mannosio-6-fosfat che viene aggiunto alle proteine destinate ai lisosomi.
  • Produce glicoproteine ricche in secrezione aggiungendo un carboidrato alla proteina.
  • Produrre enzimi secretori, come ad esempio dixestive pancrees enzimes: i sintomi del Golgi aparatu e quando raggiungono la faccia trans del dictiosoma, sotto forma di secrezione visicles, sono tre porte alla fine della cellula, attraversando la membrana citoplasmatica per esocitosi. Un esempio di questo sono i proteoglicani che costituiscono la matrice stracellulare degli animali. L’aparatu de Golgi ye’l organello di maggiore sintesi di carboidrati. Da questo ordineranno gli enzimi del Golgi per mediu d’una residuu de xylose. Un altro modo per contrassegnare una proteina può essere mediante solfatazione di una sulfotransferasi, che ottiene una molecola di zolfo da uno spremiagrumi chiamato PAPS. Viene elaborato per posizionarci GAG di proteoglicani secondo i nostri nuclei proteici. Questo livello di solfatazione è molto importante per le funzioni di etichettatura dei proteoglicani e per dare una carica netta negativa al proteoglicano.
  • Separare i carboidrati come usato per ripristinare la coppia cellulare.
  • Triporta e immagazzina i lipidi.
  • Forma lisosomi primari.

Diagramma di un mitocondrio. (1) membrana interna (2) membrana esterna (3) spazio membrane (4) matrix

Mitochondriaedit

articolo Principale: i Mitocondri

Il mitocondrio è un organello che può essere topau in tutte le cellule eucariotiche, anche in ben specializzazioni possono essere assenti. Il numero di mitocondri varia a seconda del tipo di cellula e la dimensione è di circa 5 µm di llargu e 0,2 µm di anchu.

Tanto di una doppia membrana. Il più esterno è quello che controlla l’entrata e l’uscita delle sostanze all’interno e all’esterno della cellula e dixebra l’organello dell’ialoplasma. La membrana esterna contiene tre proteine specializzate che forniscono il passaggio molecolare in cui il citosol si trova all’interno dello spazio intermembranoso.

Le membrane dei mitocondri sono costituite da fosfolipidi e proteine. Due materiali xunense che formano un reticolo lipidico proteico. I mitocondri hanno funzioni diverse:

  • Ossidazione del piruvato a CO2m accoppiato all’amenorgement dei vettori elettronici nad+ e fad (a nadh e fadh2)
  • Riferimento elettronico dende’l nadh e fadh2 a o2, accoppiato alla xenerazione della forza protonica
  • Uso dell’energia immagazzinata nel gradiente elettrochimico del protone per la sintesi di ATP pol complexu f1 f0.

La membrana interna è piegata contro il centro, dando luogo a tratti chiamati cristalli, alcuni dei quali sono allungati fino alla lunghezza degli organelli. La funzione principale è principalmente l’area in cui si svolgono i processi respiratori. La superficie di questi cristalli hanno granuli nel così llargor.

L’espace ente dambes membrane e l’espace intermembranoso. Il resto dei mitocondri e la matrice. È un materiale semi-ricco contenente proteine, lipidi e DNA scarso.

Matrizedit

La matrice è costituita da una composizione di materiale semi-fluido. Hanno una consistenza di xel dovuta alla presenza di un’alta concentrazione di proteine idrosolubili, e sono conformi al 50% di acqua già inclusa:

  • Molecole di DNA (DNA mitocondriale), doppie e circolari, contenenti informazioni per sintetizzare un buon numero di proteine mitocondriali.
  • Molecole di RNA mitocondriale che formano mitorribosomi, distinti dal resto dei ribosomi cellulari.
  • Ribosomi (i mitorribosomi), che sono entrambi liberi e attaccati alla membrana mitocondriale interna. Sono simili ai ribosomi batterici.
  • Ioni, calcio e fosfati, ADP, ATP, coenzima-A e grande quantità di enzimi.

Membrana Internamodifica

Questa membrana mitocondriale ha una superficie maggiore a causa delle creste mitocondriali. Hanno una maggiore ricchezza di proteine rispetto ad altre membrane cellulari. Tra i lipidi e il colesterolo, e il ricco e frequente fosfolipide, cardiolipina.

Le proteine sono diverse, ma sono diverse:

  • Le proteine che formano la catena che trasporta gli elettroni fino all’ossigeno molecolare (catena respiratoria)
  • Un complesso enzimatico, l’ATP-sintasi, che catalizza la sintesi di ATP e ta formata da tre parti: Una sfera di circa 9 nm di diametro. E la parte catalitica del complexu e il fattore di chiamata F.
  • Le proteine a tre porting, che dexen il passu degli ioni e molecole alla croce della membrana mitocondriale interna, abondo impermeabile al passu degli ioni.

Membrana sternaleedit

La membrana sternale dei mitocondri ha altre membrane cellulari, più di quella del reticolo endoplasmatico. Tra i componenti di cui sopra ci sono:

  • Proteine, che formano grandi “canali d’acqua o porine”, che rendono il fai ben permeabile, contrariamente a quanto è attaccato alla membrana mitocondriale interna.
  • Enzimi, poiché attivano gli acidi grassi perché erano ferruinosi nella matrice.

Spazio intermembranomodifica

La composizione dell’ialoplasma. Queste funzioni sono:

  • Ossidazioni respiratorie.
  • Sintesi di proteine mitocondriali. Questa funzione è realizzata dalla stessa sintesi delle proteine nell’ialoplasma.

Perossisomesedit

Struttura di base di un perossisoma.
Articolo principale: Perossisoma

I perossisomi (o micro-corpi) sono corpi di membrana, sferici, con un diametro di 0,5 e 1,5 µm. Forma per xemazione dal reticolo endoplasmatico llisu. Oltre ad essere granulari, non hanno mai una struttura interna. Hanno un numero di enzimi metabolicamente importanti sull’enzima catalasi, che catabolizza la degradazione del perossido di idrogeno. Per questo motivo, ci viene dato il nome di perossisomi. La degradazione del perossido di idrogeno è rappresentata da un’equazione.

H 2 O 2 + R ‘H 2 ⟶ R’ + 2 H 2 O {\displaystyle H_{2}O_{2}+R’H_{2}\longrightarrow R’+2H_{2}O}

{\displaystyle H_{2}O_{2}+R'H_{2}\longrightarrow R'+2H_{2}O}'H_{2}\longrightarrow R'+2H_{2}O}

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.