Susijęs su endoplazminiu tinklu. Ląstelių struktūra

Endoplazminis tinklas (ER) arba endoplazminis tinklas (ER), yra sistema, susidedanti iš membraninių cisternų, kanalų ir pūslelių. Maždaug pusė visų ląstelių membranų yra ER.

Morfofunkciškai EPS skirstomas į 3 dalis: grubią (granuliuotą), lygią (agranuliuotą) ir tarpinę. Granuliuotame ER yra ribosomos (PC), lygiosios ir tarpinės jų neturi. Granuliuotą ER daugiausia vaizduoja cisternos, o lygų ir tarpinį ER daugiausia atstovauja kanalai. Cisternų, kanalų ir burbuliukų membranos gali pereiti viena į kitą. ER yra pusiau skysta matrica, kuriai būdinga specifinė cheminė sudėtis.

ER funkcijos:

  • skirstymas į skyrius;
  • sintetinis;
  • transportas;
  • detoksikacija;
  • kalcio jonų koncentracijos reguliavimas.

Skirstymo funkcija susijęs su ląstelių dalijimusi į skyrius (skyrius), naudojant ER membranas. Toks padalijimas leidžia atskirti dalį citoplazmos turinio nuo hialoplazmos ir įgalina ląstelę atskirti ir lokalizuoti tam tikrus procesus, taip pat priversti juos vykti efektyviau ir kryptingiau.

sintetinė funkcija. Beveik visi lipidai yra sintetinami lygiajame ER, išskyrus du mitochondrijų lipidus, kurių sintezė vyksta pačiose mitochondrijose. Cholesterolis sintetinamas ant lygaus ER membranų (žmonėms iki 1 g per parą, daugiausia kepenyse; pažeidžiant kepenis, kraujyje sumažėja cholesterolio kiekis, pakinta raudonųjų kraujo kūnelių forma ir funkcija, išsivysto anemija).
Baltymų sintezė vyksta grubioje ER:

  • vidinė ER fazė, Golgi kompleksas, lizosomos, mitochondrijos;
  • sekreciniai baltymai, pvz., hormonai, imunoglobulinai;
  • membraniniai baltymai.

Baltymų sintezė prasideda nuo laisvųjų ribosomų citozolyje. Po cheminių transformacijų baltymai supakuojami į membranines pūsleles, kurios atskiriamos nuo ER ir transportuojamos į kitas ląstelės sritis, pavyzdžiui, į Golgi kompleksą.
ER susintetinti baltymai gali būti sąlygiškai suskirstyti į du srautus:

  • vidiniai, kurie lieka ER;
  • išoriniai, kurie nelieka ER.

Savo ruožtu vidiniai baltymai taip pat gali būti suskirstyti į du srautus:

  • gyventojas, neišeinantis iš skubios pagalbos;
  • tranzitu, paliekant greitąją pagalbą.

ER vyksta kenksmingų medžiagų detoksikacija įstrigę ląstelėje arba susiformavę pačioje ląstelėje. Dauguma kenksmingų medžiagų yra
hidrofobinės medžiagos, todėl jos negali išsiskirti su šlapimu. ER membranose yra citochromo P450 baltymo, kuris paverčia hidrofobines medžiagas į hidrofilines, o po to jos pašalinamos iš organizmo su šlapimu.

Truputis istorijos

Ląstelė laikoma mažiausiu bet kurio organizmo struktūriniu vienetu, tačiau ji taip pat susideda iš kažko. Vienas iš jo komponentų yra endoplazminis tinklas. Be to, EPS iš esmės yra privalomas bet kurios ląstelės komponentas (išskyrus kai kuriuos virusus ir bakterijas). Jį dar 1945 metais atrado amerikiečių mokslininkas K. Porteris. Būtent jis pastebėjo kanalėlių ir vakuolių sistemas, kurios tarsi susikaupė aplink branduolį. Porteris taip pat pažymėjo, kad EPS dydžiai skirtingų būtybių ląstelėse ir net to paties organizmo organuose bei audiniuose nėra panašūs vienas į kitą. Jis padarė išvadą, kad tai lemia konkrečios ląstelės funkcijos, jos išsivystymo laipsnis, taip pat diferenciacijos stadija. Pavyzdžiui, žmonėms EPS yra labai gerai išvystytas žarnyno, gleivinių ir antinksčių ląstelėse.

koncepcija

EPS yra kanalėlių, kanalėlių, pūslelių ir membranų sistema, esanti ląstelės citoplazmoje.

Endoplazminis tinklas: struktūra ir funkcijos

Struktūra

Pirma, tai yra transporto funkcija. Kaip ir citoplazma, endoplazminis tinklas užtikrina medžiagų mainus tarp organelių. Antra, ER atlieka ląstelės turinio struktūrizavimą ir grupavimą, suskaidydama jį į tam tikras dalis. Trečia, svarbiausia funkcija yra baltymų sintezė, kuri atliekama šiurkštaus endoplazminio tinklo ribosomose, taip pat angliavandenių ir lipidų sintezė, vykstanti ant lygaus EPS membranų.

EPS struktūra

Iš viso yra 2 tipų endoplazminis tinklas: granuliuotas (šiurkštus) ir lygus. Šio komponento atliekamos funkcijos priklauso nuo pačios ląstelės tipo. Ant membranų sklandus tinklas yra skyriai, gaminantys fermentus, kurie vėliau dalyvauja medžiagų apykaitoje. Grubus endoplazminis tinklas turi ribosomų ant jo membranų.

Trumpa informacija apie kitus svarbiausius ląstelės komponentus

Citoplazma: struktūra ir funkcijos

VaizdasStruktūraFunkcijos

Tai skystis ląstelėje. Būtent jame yra visos organelės (įskaitant Golgi aparatą, endoplazminį tinklą ir daugelį kitų) ir branduolys su jo turiniu. Nurodo privalomus komponentus ir nėra organoidas.Pagrindinė funkcija yra transportas. Citoplazmos dėka sąveikauja visi organoidai, jų rikiuotė (sulenkiama į vieną sistemą) ir visų cheminių procesų eiga.

Ląstelių membrana: struktūra ir funkcijos

VaizdasStruktūraFunkcijos

Fosfolipidų ir baltymų molekulės, sudarančios du sluoksnius, sudaro membraną. Tai pati ploniausia plėvelė, kuri apgaubia visą ląstelę. Jo sudedamoji dalis taip pat yra polisacharidai. O augaluose lauke jis vis dar padengtas plonu pluošto sluoksniu.

Pagrindinė ląstelės membranos funkcija – apriboti vidinį ląstelės turinį (citoplazmą ir visas organeles). Kadangi jame yra mažiausios poros, jis užtikrina transportą ir medžiagų apykaitą. Jis taip pat gali būti katalizatorius įgyvendinant kai kuriuos cheminius procesus ir receptorius išorinio pavojaus atveju.

Esmė: struktūra ir funkcijos

VaizdasStruktūraFunkcijos

Jis yra ovalo arba rutulio formos. Jame yra specialių DNR molekulių, kurios savo ruožtu perneša viso organizmo paveldimą informaciją. Pati šerdis iš išorės padengta specialiu apvalkalu, kuriame yra poros. Jame taip pat yra branduolių (mažų kūnelių) ir skysčio (sulčių). Aplink šį centrą yra endoplazminis tinklas.

Būtent branduolys reguliuoja absoliučiai visus ląstelėje vykstančius procesus (medžiagų apykaitą, sintezę ir kt.). Ir būtent šis komponentas yra pagrindinis viso organizmo paveldimos informacijos nešėjas.

Branduolys yra vieta, kur sintetinami baltymai ir RNR.

Ribosomos

Tai organelės, užtikrinančios pagrindinę baltymų sintezę. Jie gali būti tiek laisvoje ląstelės citoplazmos erdvėje, tiek kartu su kitais organeliais (pavyzdžiui, endoplazminiu tinkleliu). Jei ribosomos yra ant šiurkštaus EPS membranų (būdamos ant išorinių membranų sienelių, ribosomos sukuria šiurkštumą) , baltymų sintezės efektyvumas padidėja kelis kartus. Tai įrodė daugybė mokslinių eksperimentų.

Golgi kompleksas

Organoidas, susidedantis iš kelių ertmių, kurios nuolat išskiria įvairaus dydžio burbulus. Sukauptos medžiagos taip pat naudojamos ląstelės ir organizmo reikmėms. Golgi kompleksas ir endoplazminis tinklas dažnai yra vienas šalia kito.

Lizosomos

Specialia membrana apsuptos ir ląstelės virškinimo funkciją atliekančios organelės vadinamos lizosomomis.

Mitochondrijos

Organelės, apsuptos kelių membranų ir atliekančios energetinę funkciją, tai yra, užtikrinančios ATP molekulių sintezę ir paskirstančios gautą energiją ląstelėje.

Plastidai. Plastidų rūšys

Chloroplastai (fotosintezės funkcija);

Chromoplastai (karotinoidų kaupimasis ir išsaugojimas);

Leukoplastai (krakmolo kaupimasis ir saugojimas).

Organelės, skirtos judėjimui

Jie taip pat atlieka kai kuriuos judesius (flagela, blakstiena, ilgi procesai ir kt.).

Ląstelės centras: struktūra ir funkcijos

  • 5. Šviesos mikroskopas, pagrindinės jo charakteristikos. Fazinis kontrastas, trukdžiai ir ultravioletinė mikroskopija.
  • 6. Mikroskopo skiriamoji geba. Šviesos mikroskopijos galimybės. Fiksuotų ląstelių tyrimas.
  • 7. Autoradiografijos metodai, ląstelių kultūros, diferencinė centrifuga.
  • 8. Elektroninės mikroskopijos metodas, jo galimybių įvairovė. Plazminė membrana, struktūros ypatumai ir funkcijos.
  • 9. Ląstelės paviršinis aparatas.
  • 11. Augalų ląstelės sienelė. Struktūra ir funkcijos – augalų, gyvūnų ir prokariotų ląstelių membranos, palyginimas.
  • 13. Citoplazmos organelės. Membraninės organelės, jų bendrosios charakteristikos ir klasifikacija.
  • 14. Eps granuliuotas ir lygus. To paties tipo ląstelių struktūra ir veikimo ypatumai.
  • 15. Golgi kompleksas. Struktūra ir funkcijos.
  • 16. Lizosomos, funkcinė įvairovė, ugdymas.
  • 17. Augalų ląstelių kraujagyslių aparatas, komponentai ir organizavimo ypatumai.
  • 18. Mitochondrijos. Ląstelės mitochondrijų struktūra ir funkcijos.
  • 19. Ląstelių mitochondrijų funkcijos. ATP ir jo vaidmuo ląstelėje.
  • 20. Chloroplastai, ultrastruktūra, funkcijos, susijusios su fotosintezės procesu.
  • 21. Plastidžių įvairovė, galimi jų tarpusavio virsmo būdai.
  • 23. Citoskeletas. Organizacijos struktūra, funkcijos, ypatumai, susiję su ląstelės ciklu.
  • 24. Imunocitochemijos metodo vaidmuo tiriant citoskeletą. Citoskeleto organizavimo raumenų ląstelėse ypatybės.
  • 25. Branduolys augalų ir gyvūnų ląstelėse, sandara, funkcijos, branduolio ir citoplazmos ryšys.
  • 26. Erdvinė intrafazių chromosomų organizacija branduolio viduje, euchromatinas, heterochromatinas.
  • 27. Cheminė chromosomų sudėtis: DNR ir baltymai.
  • 28. Unikalios ir pasikartojančios DNR sekos.
  • 29. Chromosomų baltymai histonai, nehistoniniai baltymai; jų vaidmuo chromatine ir chromosomose.
  • 30. RNR rūšys, jų funkcijos ir susidarymas, susijęs su chromatino aktyvumu. Pagrindinė ląstelių biologijos dogma: DNR-RNR-baltymas. Komponentų vaidmuo jį įgyvendinant.
  • 32. Mitozinės chromosomos. Morfologinė organizacija ir funkcijos. Kariotipas (žmogaus pavyzdžiu).
  • 33. Pro- ir eukariotų chromosomų dauginimasis, ryšys su ląstelės ciklu.
  • 34. Politeno ir lempos šepetėlio chromosomos. Struktūra, funkcijos, skirtumas nuo metafazių chromosomų.
  • 36. Branduolys
  • 37. Branduolinės membranos sandara, funkcijos, branduolio vaidmuo sąveikoje su citoplazma.
  • 38. Ląstelių ciklas, periodai ir fazės
  • 39. Mitozė kaip pagrindinis dalijimosi tipas Atvira ir uždara mitozė.
  • 39. Mitozės stadijos.
  • 40. Mitozė, bendrieji požymiai ir skirtumai.Augalų ir gyvūnų mitozės ypatumai:
  • 41. Mejozės reikšmė, fazių charakteristikos, skirtumas nuo mitozės.
  • 14. Eps granuliuotas ir lygus. To paties tipo ląstelių struktūra ir veikimo ypatumai.

    Endoplazminis tinklas (EPS) – susisiekiančių arba atskirų kanalėlių ir plokščių cisternų sistema, išsidėsčiusi visoje ląstelės citoplazmoje. Jas riboja membranos (membranos organelės). Kartais rezervuarai išsiplečia burbuliukų pavidalu. EPS kanalai gali jungtis su paviršinėmis arba branduolinėmis membranomis, kontaktuoti su Golgi kompleksu.

    Šioje sistemoje galima išskirti lygų ir grubų (granuliuotą) EPS.

    Grubus EPS. Šiurkštaus ER kanaluose ribosomos yra polisomų pavidalu. Čia vyksta baltymų, kuriuos daugiausia gamina ląstelė eksportui (pašalinimui iš ląstelės), sintezė, pavyzdžiui, liaukų ląstelių sekrecijos. Čia vyksta citoplazminės membranos lipidų ir baltymų susidarymas bei jų surinkimas. Tankiai supakuotos granuliuoto ER cisternos ir kanalai sudaro sluoksniuotą struktūrą, kurioje baltymų sintezė vyksta aktyviausiai. Ši vieta vadinama ergastoplazma.

    Sklandus EPS. Ant lygių ER membranų ribosomų nėra. Čia daugiausia vyksta riebalų ir panašių medžiagų (pavyzdžiui, steroidinių hormonų), taip pat angliavandenių sintezė. Lygios EPS kanalais gatava medžiaga taip pat juda į pakavimo vietą į granules (į Golgi komplekso zoną). Kepenų ląstelėse sklandžiai ER dalyvauja sunaikinant ir neutralizuojant daugybę toksinių ir vaistinių medžiagų (pavyzdžiui, barbitūratų). Skersiniuose raumenyse lygaus ER kanalėliai ir cisternos kaupia kalcio jonus.

    15. Golgi kompleksas. Struktūra ir funkcijos.

    Golgi kompleksas yra membranos struktūra, būdinga bet kuriai eukariotų ląstelei. Golgi kompleksas susideda iš suplotų cisternų, dažniausiai išdėstytų krūvomis (diktiosomomis). Cisternos nėra izoliuotos, o tarpusavyje sujungtos vamzdžių sistema. Pirmoji cisterna iš branduolio vadinama Golgi komplekso cis-poliu, o paskutinė - atitinkamai transpoliumi. Cisternų skaičius skirtingose ​​skirtingų organizmų ląstelėse gali skirtis, tačiau apskritai Golgi komplekso struktūra visuose eukariotuose yra maždaug vienoda. Sekrecinėse ląstelėse jis ypač stipriai išvystytas. Golgi komplekso funkcijos yra transportuoti baltymus į paskirties vietą, taip pat jų glikozilinimas, deglikozilinimas ir oligosacharidų grandinių modifikavimas.

    Golgi kompleksui būdinga funkcinė anizotropija. Naujai susintetinti baltymai, naudojant pūsleles, pernešami iš endoplazminio tinklo į diktiozomų cis-polius. Tada jie palaipsniui juda link transpolio, laipsniškai modifikuodami (tolstant nuo branduolio, pasikeičia fermentų sistemų sudėtis rezervuaruose). Galiausiai baltymai keliauja į galutinę paskirties vietą pūslelėmis, atsirandančiomis iš transpolio. Golgi kompleksas užtikrina baltymų transportavimą į tris skyrius: į lizosomas (taip pat į centrinę vakuolę augalo ląstelė ir susitraukiančias pirmuonių vakuoles), į ląstelės membraną ir į tarpląstelinę erdvę. Baltymų pernešimo kryptis nustatoma specialiomis glikozidinėmis etiketėmis. Pavyzdžiui, lizosomų fermentų žymuo yra manozės-6-fosfatas. Mitochondrijų, branduolinių ir chloroplastų baltymų brendimas ir transportavimas vyksta nedalyvaujant Golgi kompleksui: juos sintetina laisvos ribosomos ir tada patenka tiesiai į citozolį. Svarbi Golgi komplekso funkcija yra glikoproteinų, proteoglikanų ir glikolipidų angliavandenių komponento sintezė ir modifikavimas. Jis taip pat sintetina daug polisacharidų, tokių kaip hemiceliuliozė ir pektinas augaluose. Golgi komplekso cisternos turi daugybę skirtingų glikoziltransferazių ir glikozidazių. Juose taip pat vyksta angliavandenių likučių sulfatavimas.

    Ląstelės, tai yra išsišakojusių plokščių ertmių sistema, apsupta membranos, pūslelių ir kanalėlių.

    Scheminis ląstelės branduolio, endoplazminio tinklo ir Golgi komplekso vaizdas.
    (1) Ląstelės branduolys.
    (2) Branduolinės membranos poros.
    (3) Granuliuotas endoplazminis tinklas.
    (4) Agranulinis endoplazminis tinklas.
    (5) Ribosomos granuliuoto endoplazminio tinklelio paviršiuje.
    (6) Transportuojami baltymai.
    (7) Transporto pūslelės.
    (8) Golgi kompleksas.
    (9)
    (10)
    (11)

    Atradimų istorija

    Pirmą kartą endoplazminį tinklą 1945 m., naudodamas elektroninę mikroskopiją, atrado amerikiečių mokslininkas C. Porteris.

    Struktūra

    Endoplazminis tinklas susideda iš plataus kanalėlių tinklo ir kišenių, apsuptų membrana. Endoplazminio tinklo membranų plotas sudaro daugiau nei pusę visų ląstelių membranų ploto.

    ER membrana yra morfologiškai identiška ląstelės branduolio apvalkalui ir yra viena su juo. Taigi, endoplazminio tinklo ertmės atsiveria į tarpmembraninę ertmę branduolinis apvalkalas. EPS membranos užtikrina aktyvų daugelio elementų pernešimą prieš koncentracijos gradientą. Gijos, sudarančios endoplazminį tinklą, yra 0,05–0,1 µm skersmens (kartais iki 0,3 µm), dviejų sluoksnių membranų, sudarančių kanalėlių sienelę, storis yra apie 50 angstremų (5 nm, 0,005 µm). Šiose struktūrose yra nesočiųjų fosfolipidų, taip pat kai kurių cholesterolio ir sfingolipidų. Juose taip pat yra baltymų.

    Vamzdeliai, kurių skersmuo svyruoja nuo 0,1 iki 0,3 µm, užpildyti vienalyčiu turiniu. Jų funkcija yra palaikyti ryšį tarp EPS burbulų turinio, išorinė aplinka ir ląstelės branduolys.

    Endoplazminis tinklas nėra stabili struktūra ir dažnai keičiasi.

    Yra du EPR tipai:

    • granuliuotas endoplazminis tinklas
    • agranulinis (lygus) endoplazminis tinklas

    Granuliuoto endoplazminio tinklo paviršiuje yra daug ribosomų, kurių nėra agranulinio ER paviršiuje.

    Granuliuotas ir agranuliuotas endoplazminis tinklas atlieka skirtingas funkcijas ląstelėje.

    Endoplazminio tinklo funkcijos

    Dalyvaujant endoplazminiam tinklui, vyksta baltymų transliacija ir transportavimas, lipidų ir steroidų sintezė ir transportavimas. EPS taip pat būdingas sintezės produktų kaupimasis. Endoplazminis tinklas taip pat dalyvauja kuriant naują branduolio membraną (pavyzdžiui, po mitozės). Endoplazminiame tinkle yra tarpląstelinis kalcio tiekimas, kuris visų pirma yra raumenų ląstelių susitraukimo tarpininkas. Raumenų skaidulų ląstelėse yra speciali endoplazminio tinklo forma - sarkoplazminis tinklas.

    Agranulinio endoplazminio tinklo funkcijos

    Agranulinis endoplazminis tinklas dalyvauja daugelyje medžiagų apykaitos procesų. Agranulinio endoplazminio tinklo fermentai dalyvauja įvairių lipidų ir fosfolipidų, riebalų rūgščių ir steroidų sintezėje. Be to, agranulinis endoplazminis tinklas atlieka svarbų vaidmenį angliavandenių apykaitoje, ląstelių dezinfekavime ir kalcio kaupime. Visų pirma, dėl to antinksčių ir kepenų ląstelėse vyrauja agranulinis endoplazminis tinklas.

    Hormonų sintezė

    Hormonai, kurie susidaro agranuliniame EPS, apima, pavyzdžiui, stuburinių lytinių hormonų ir antinksčių steroidinius hormonus. Sėklidžių ir kiaušidžių ląstelėse, atsakingose ​​už hormonų sintezę, yra daug agranulinio endoplazminio tinklo.

    Angliavandenių kaupimasis ir konversija

    Angliavandeniai organizme kaupiami kepenyse glikogeno pavidalu. Glikolizė paverčia glikogeną kepenyse į gliukozę, o tai yra labai svarbus procesas palaikant gliukozės kiekį kraujyje. Vienas iš agranulinių EPS fermentų atskiria fosfo grupę nuo pirmojo glikolizės produkto – gliukozės-6-fosfato, todėl gliukozė gali išeiti iš ląstelės ir padidinti cukraus kiekį kraujyje.

    Nuodų neutralizavimas

    Lygus kepenų ląstelių endoplazminis tinklas aktyviai dalyvauja neutralizuojant visų rūšių nuodus. Sklandžiai veikiantys ER fermentai sujungia sutiktas veikliųjų medžiagų molekules, kurios gali greičiau ištirpti. Nuolat vartojant nuodus, narkotikus ar alkoholį, susidaro didesnis agranulinio AKS kiekis, dėl kurio padidėja veikliosios medžiagos dozė, reikalinga tokiam pat poveikiui pasiekti.

    Sarkoplazminis tinklas

    Ypatinga agranulinio endoplazminio tinklo forma – sarkoplazminis tinklas – raumenų ląstelėse formuoja ER, kuriame kalcio jonai aktyviai pumpuojami iš citoplazmos į ER ertmę prieš koncentracijos gradientą nesužadintoje ląstelės būsenoje ir išleidžiami į citoplazmą. pradėti susitraukimą. Kalcio jonų koncentracija EPS gali siekti 10-3 mol, o citozolyje – apie 10-7 mol (ramybės būsenoje). Taigi sarkoplazminė tinklinė membrana užtikrina aktyvų transportavimą prieš aukšto lygio koncentracijos gradientus. O kalcio jonų suvartojimas ir išsiskyrimas EPS yra subtiliai susiję su fiziologinėmis sąlygomis.

    Kalcio jonų koncentracija citozolyje turi įtakos daugeliui tarpląstelinių ir tarpląstelinių procesų, tokių kaip: fermentų aktyvinimas ar slopinimas, genų ekspresija, neuronų sinapsinis plastiškumas, raumenų ląstelių susitraukimai, antikūnų išsiskyrimas iš imuninės sistemos ląstelių.

    Granuliuoto endoplazminio tinklo funkcijos

    Granuliuotas endoplazminis tinklas atlieka dvi funkcijas: baltymų sintezę ir membranų gamybą.

    Baltymų sintezė

    Ląstelės gaminami baltymai sintetinami ribosomų paviršiuje, kurios gali būti prijungtos prie ER paviršiaus. Gautos polipeptidinės grandinės dedamos į granuliuoto endoplazminio tinklo ertmę (kur patenka ir citozolyje susintetintos polipeptidinės grandinės), kur vėliau jos nupjaunamos ir tinkamai sulankstomos. Taigi, linijinės aminorūgščių sekos gaunamos po to, kai į endoplazminį tinklą perkeliama reikiama trimatė struktūra, po kurios jos vėl perkeliamos į citozolį.

    Membranų sintezė

    Ribosomos, pritvirtintos prie granuliuoto ER paviršiaus, gamina baltymus, kurie kartu su fosfolipidų gamyba, be kita ko, išplečia vidinį ER membranos paviršių, kuris transportavimo pūslelėmis siunčia membranos fragmentus į kitas membranos sistemos dalis.

    Taip pat žr

    • Retikulonai yra endoplazminio tinklo baltymai.

    Wikimedia fondas. 2010 m.

      ENDOPLASMATINIS TINKLAS, membranų ir kanalų sistema augalų, gyvūnų, grybų EUKARIOTINIŲ ląstelių (tai yra, turinčių branduolį) CITOPLAZMA. Tarnauja medžiagų transportavimui ląstelėje. Endoplazminio tinklo dalys yra padengtos mažytėmis granulėmis, kurios perneša ... Mokslinis ir techninis enciklopedinis žodynas

      - (endoplazminis tinklas), ląstelinis organoidas; kanalėlių, pūslelių ir „cisternų“ sistema, kurią riboja membranos. Įsikūręs ląstelės citoplazmoje. Dalyvauja medžiagų apykaitos procesuose, užtikrina medžiagų transportavimą iš aplinką V…… enciklopedinis žodynas

      endoplazminis Tinklelis- endoplazminio tinklo statusas T sritis augalininkystė apibrėžtis Submikroskopinis organoidas, sudarytas iš citoplazmoje išsiskaičiusių ir sujungtų sudarančių sistemos kanalėlių ir pūsleli ų, atliekančių metabolitų transporto ląstelių… … Žemės ūkio augalų selekcija ir sėklininkystės terminų žodynas

      - (ndo + (cito)plazma; sinonimas: citoplazminis tinklas, endoplazminis tinklas) organoidas, kuris yra kanalėlių, vakuolių ir cisternų sistema, išsidėsčiusi citoplazmoje, atribota membranomis; užtikrina medžiagų transportavimą į ...... Didelis medicinos žodynas

      - (biol.) viduląstelinis organoidas, pavaizduotas plokščių rezervuarų, kanalėlių ir pūslelių, apribotų membranomis, sistema; daugiausia užtikrina medžiagų judėjimą iš aplinkos į citoplazmą ir tarp tarpląstelinių ... ... Didelis sovietinė enciklopedija

      - (žr. endo ... + plazma) kitaip ergastoplazma yra tarpląstelinis organoidas, susidedantis iš ertmių įvairių formų ir dydžiai (pūslelės, kanalėliai ir cisternos), apsupti membrana 2. Naujas žodynas svetimžodžiai. pateikė EdwART, 2009 m. Rusų kalbos svetimžodžių žodynas

      - (endoplazminis tinklas), ląstelinis organoidas; kanalėlių, pūslelių ir cisternų sistema, kurią riboja membranos. Įsikūręs ląstelės citoplazmoje. Dalyvauja medžiagų apykaitos procesuose, užtikrina transportą į aplinką ir iš jos į citoplazmą ir ... ... Gamtos mokslai. enciklopedinis žodynas

      endoplazminis Tinklelis- žiūrėkite endoplazminį tinklelį ... Augalų anatomija ir morfologija

    Organelės bendrą reikšmę. Endoplazminis Tinklelis.

    Organelės - citoplazmoje nuolat esančios struktūros, kurios specializuojasi atlikti tam tikras funkcijas ląstelėje. Jie skirstomi į bendrosios ir ypatingos reikšmės organelius.

    Endoplazminis tinklas arba endoplazminis tinklas yra plokščių membraninių cisternų ir membraninių kanalėlių sistema. Membraniniai rezervuarai ir vamzdeliai yra tarpusavyje sujungti ir sudaro bendro turinio membraninę struktūrą. Tai leidžia jums izoliuoti tam tikrose srityse citoplazmą iš pagrindinės nialoplazmos ir jose įgyvendina kai kurias specifines ląstelių funkcijas. Dėl to atsiranda įvairių citoplazmos zonų funkcinė diferenciacija. EPS membranų struktūra atitinka skysčio-mozaikos modelį. Morfologiškai yra 2 EPS tipai: lygus (agranuliuotas) ir grubus (granuliuotas). Sklandų ER vaizduoja membraninių kanalėlių sistema. Rough EPS yra membraninių rezervuarų sistema. Išorinėje šiurkščių EPS membranų pusėje yra ribosomos. Abu EPS tipai yra struktūriškai priklausomi – vieno tipo EPS membranos gali pereiti į kito tipo membranas.

    Endoplazminio tinklo funkcijos:

    1. Granuliuotas EPS dalyvauja baltymų sintezėje, kanaluose susidaro kompleksinės baltymų molekulės.

    2. Smooth ER dalyvauja lipidų ir angliavandenių sintezėje.

    3.Transportas organinės medžiagosį ląstelę (per ER kanalus).

    4. Padalija ląstelę į sekcijas – kuriose skirtingos cheminės reakcijos ir fiziologinius procesus.

    Sklandus EPS yra daugiafunkcinis. Jo membranoje yra baltymų-0 fermentų, kurie katalizuoja membraninių lipidų sintezės reakcijas. Esant lygiam ER, taip pat sintetinami kai kurie ne membraniniai lipidai (steroidiniai hormonai). Ca2+ nešikliai yra įtraukti į šio tipo EPS membranos sudėtį. Jie transportuoja kalcį koncentracijos gradientu (pasyvus transportavimas). Pasyviajame transporte ATP sintetinamas. Jų pagalba lygiame EPS reguliuojama Ca2+ koncentracija hialoplazmoje. Šis parametras svarbus mikrotubulių ir mikrofibrilių reguliavimui. Raumenų ląstelėse lygus ER reguliuoja raumenų susitraukimą. EPS vyksta daugelio ląstelei kenksmingų medžiagų (vaistų) detoksikacija. Lygus ER gali sudaryti membranines pūsleles arba mikrokūnus. Tokios pūslelės vykdo specifines oksidacines reakcijas atskirai nuo EPS.

    pagrindinė funkcija grubus eps yra baltymų sintezė. Tai lemia ribosomų buvimas ant membranų. Šiurkštaus EPS membranoje yra specialūs baltymai riboforinai. Ribosomos sąveikauja su riboforinais ir yra pritvirtintos prie membranos tam tikra orientacija. Visi ER susintetinti baltymai turi galinį signalo fragmentą. Šiurkščios ER ribosomose sintetinami trijų tipų baltymai:



    1. Membraniniai baltymai. Visi plazmolemos baltymai, pačios ER membranos ir dauguma kitų organelių baltymų yra ER ribosomų produktai.

    2. Sekretoriniai baltymai. Šie baltymai patenka į endoplazminį tinklą, o vėliau egzocitozės būdu pašalinami iš ląstelės.

    3. Intraorganoidiniai baltymai. Šie baltymai yra lokalizuoti ir veikia membraninių organelių ertmėse: pačiame ER, Golgi komplekse, lizosomose ir mitochondrijose. EPS dalyvauja formuojant biomembranas.

    Šiurkščios ER cisternose įvyksta potransliacinė baltymų modifikacija.

    EPS yra universali eukariotinių ląstelių organelė. EPS struktūros ir funkcijos pažeidimas sukelia rimtų pasekmių. EPS yra specializuotų funkcijų membraninių pūslelių susidarymo vieta (peroksisomos).

    
    Į viršų