Mga pagsasama, ang kanilang pag-uuri, kemikal at morphofunctional na katangian. Ang tugon ng cell sa mga panlabas na impluwensya. Pagbabagong-buhay. Mga uri ng pagkamatay ng cell. Apoptosis. Ano ang mga cellular inclusions? Mga pagsasama ng cellular: mga uri, istraktura at mga function Pag-uuri ng mga cell

Bilang resulta ng mahahalagang aktibidad ng anumang cell, ang iba't ibang mga compound (organic at inorganic) ay maaaring maipon sa cytoplasm nito. Ang mga sangkap na ito, na sumasalamin sa natural na metabolismo ng cell, ay tinatawag na mga inklusyon. Ang mga inklusyon ay mga mobile na istruktura ng cytoplasm, na may kakayahang lumitaw at mawala; kadalasan, maaga o huli ang mga inklusyon ay ginagamit para sa mga pangangailangan ng cell.

Pag-uuri ng mga inklusyon

  • 1. Tropic inclusions
  • 2. Mga pagsasama ng lihim
  • 3. Excretory inclusions
  • 4. Mga pagsasama ng pigment
  • 5. Bitamina

Trophic inclusions - sa cytoplasm ay maaaring kinakatawan ng mga protina, taba at carbohydrates. Ang mga pagsasama ng protina ay ang pinakabihirang sa lahat ng mga trophic na pagsasama; mayroon silang anyo ng mga butil, mas madalas na mga kristal. Matatagpuan sa bahagyang mas malaking dami sa mga cell tulad ng "Mga selyula ng mikrobyo ng babae, mga selula ng atay, mga selulang embryonic at mga selulang tumor, kadalasan ay mayroon silang plastic function, iyon ay, materyal na gusali o mga vacuoles.

Ang mga mataba ay mas karaniwan, may anyo ng mga patak o vacuoles at mga high-calorie na langis na ginagamit bilang nutritional material para sa cell. Ang pinakamalaking bilang ng mga fatty inclusions ay tinutukoy ng puti at kayumanggi na adipose tissue. Sa mga selula ng atay, sa mga selulang mikrobyo ng babae at sa mga selula ng adrenal cortex, sa anyo ng mga steroid compound (kolesterol), na ginagamit sa mga adrenal glandula bilang pasimula sa synthesis ng mga hormone na natutunaw sa taba. Ang mga karbohidrat ay karaniwan. Ang pangunahing pagsasama ng karbohidrat ay glycogen, isang polysaccharide ng hayop, na, sa panahon ng agnas nito (halimbawa, sa ilalim ng impluwensya ng glucogon, ay nagbibigay ng pangunahing substrate ng enerhiya - glucose, na kinakailangan para sa lahat ng mga proseso ng intracellular na sumusuporta sa mahahalagang aktibidad ng cell; karamihan sa mga glycogen inclusions ay sinusunod sa skeletal muscle fibers, sa cardiac muscle tissue, sa nerve cells, pati na rin sa liver cells (hepatocytes), ang glycogen inclusions ay matatagpuan din sa mga babaeng germ cell.

Ang mga secretory inclusions sa mga cell ay isang produkto ng secretory activity ng glandular cells, na kadalasang ini-export ng cell, iyon ay, ginagamit para sa mga pangangailangan ng buong organismo. Ang mga secretory inclusion ay maaaring magkaroon ng anyo ng mga butil ng vacuoles, mas madalas na mga kristal. Sa electron microscopy, posible na matuklasan na ang karamihan sa mga secretory inclusions ay napapalibutan ng isang biomembrane, na kinakailangan para sa mga proseso ng pag-alis ng pagtatago at ang kanilang kasunod na pangangalaga; maraming mga secretory inclusions ang matatagpuan sa mga selula ng pancreas, sa ang mga cell ng pannet na nilalaman sa maliit na bituka, pati na rin sa mga secretory cell ng hypothalamus, kadalasan ang mga secretory inclusions ay naka-imbak sa cytoplasm sa isang hindi aktibong estado. Ang ganitong mga hindi aktibong enzyme ay tinatawag na zymogens. At ang mga butil na may ganitong pagtatago ay tinatawag na zymogenic granules.

Mga pagsasama ng excretory. Sa panahon ng buhay ng anumang cell, ang mga metabolic na produkto (mga basura) ay naipon dito; ito ang mga basura na kumakatawan sa mga excretory inclusions. Sa kabila ng katotohanan na ang mga pagsasama na ito ay matatagpuan sa lahat ng mga selula, ang mga ito ay pinaka-sagana sa mga selula ng bato. cytoplasm organoid trophic

Ang mga pagsasama ng pigment ay mga sangkap na naipon sa cytoplasm at may sariling natural na kulay. Ang mga inklusyon ng pigment ay nahahati sa 2 kategorya: Ang mga maaaring maimbak sa cytoplasm (melanin at lipofuscin) at mga inklusyon na dapat alisin sa cell dahil nakakalason ang mga ito. Ang pinakakaraniwan ay melanin. Ang mga pagsasama ng melanin ay may anyo ng mga layered na katawan o butil, na magkakalat na matatagpuan sa buong cytoplasm; karamihan sa pigment na ito ay matatagpuan sa mga selula ng balat na malapit sa lugar ng utong, anagental area, sa mga selula ng buhok, sa mga selula ng choroid ng eyeball, bilang pati na rin sa iris. Ang pangunahing pag-andar ng melanin ay ang pagsipsip ng ultraviolet na bahagi ng solar spectrum, na may aktibidad na mutagenic. Ang pigment na ito ay nag-aambag din sa talas ng liwanag, dahil sumisipsip ito ng labis na sikat ng araw at pinipigilan ang pagmuni-muni nito mula sa likod na dingding ng mata, sa gayon ay nagiging mas matalas at mas contrast ang imahe. Ang Lipofuscin ay isang produkto ng metabolismo ng mga fat molecule na bahagi ng mga natitirang katawan - lysosomes. Sa paglipas ng panahon, ang dami ng lipofuscin sa mga selula ay tumataas, kaya ang pigment na ito ay tinatawag na aging pigment. Ang Lipofuscin ay maaaring maipon sa anumang mga selula, ngunit mas marami itong naiipon sa mga selula ng atay at mga selula ng nerbiyos.

Mga bitamina. Ang mga pagsasama ng mga bitamina ay mga butil ng iba't ibang uri, kung saan kakaunti ang naiipon sa mga selula; ang mga bitamina ay hindi kailanman magsasagawa ng plastic function, trophic function, o energy function. Ang mga bitamina ay mga cofactor (mga katulong) para sa iba't ibang mga sistema ng enzyme na kumokontrol sa metabolismo. Ang lahat ng mga bitamina ay nahahati sa nalulusaw sa taba at nalulusaw sa tubig. Ang mga bitamina na natutunaw sa taba ay kinabibilangan ng mga bitamina A, D, E, K. Nalulusaw sa tubig C at mga bitamina ng grupo B. Sa hindi sapat na paggamit ng isa o iba pang bitamina, ang hypovitaminosis ay bubuo, ang matinding pagpapakita nito ay kakulangan sa bitamina, at kakulangan ng hypo at bitamina. ay mga sakit na nangangailangan ng napakaseryosong kahihinatnan , na maghahayag ng sarili nito maaga o huli.

Bilang karagdagan sa mga organelles o organelles, ang cell ay naglalaman ng mga hindi permanenteng cellular inclusions. Karaniwang matatagpuan sa cytoplasm, ngunit matatagpuan sa mitochondria, nucleus, at iba pang organelles.

Mga uri at anyo

Ang mga inklusyon ay mga opsyonal na bahagi ng isang halaman o selula ng hayop na naiipon sa panahon ng buhay at metabolismo. Ang mga pagsasama ay hindi dapat malito sa mga organelles. Hindi tulad ng mga organelles, lumilitaw at nawawala ang mga inklusyon sa istraktura ng cell. Ang ilan sa kanila ay maliit, halos hindi napapansin, ang iba ay mas malaki kaysa sa mga organelles. Maaari silang magkaroon ng iba't ibang mga hugis at iba't ibang komposisyon ng kemikal.

Ayon sa anyo sila ay nakikilala:

  • mga butil;
  • mga kristal;
  • butil;
  • patak;
  • mga bukol.

kanin. 1. Mga anyo ng mga inklusyon.

Ayon sa kanilang functional na layunin, ang mga inklusyon ay nahahati sa mga sumusunod na grupo:

  • trophic o accumulative- mga reserba ng nutrients (impregnations ng lipids, polysaccharides, mas madalas - protina);
  • mga sikreto- mga kemikal na compound sa anyo ng likido na naiipon sa mga glandular na selula;
  • mga pigment- mga sangkap na may kulay na gumaganap ng ilang mga pag-andar (halimbawa, ang hemoglobin ay nagdadala ng oxygen, mga kulay ng melanin sa balat);
  • dumi- mga produktong metabolic breakdown.

kanin. 2. Mga pigment sa isang cell.

Ang lahat ng mga inklusyon ay mga produkto ng intracellular metabolism. Ang ilan ay nananatili sa hawla "na nakalaan", ang ilan ay natupok, at ang ilan ay inalis mula sa hawla sa paglipas ng panahon.

Istraktura at pag-andar

Ang mga pangunahing inklusyon ng cell ay taba, protina, at carbohydrates. Ang kanilang maikling paglalarawan ay ibinigay sa talahanayan na "Istruktura at pag-andar ng mga cellular inclusions".

TOP 4 na artikulona nagbabasa kasama nito

Mga pagsasama

Istruktura

Mga pag-andar

Mga halimbawa

Mga maliliit na patak. Natagpuan sa cytoplasm. Sa mga mammal, ang mga fat droplet ay matatagpuan sa mga espesyal na fat cells. Sa mga halaman, karamihan sa mga patak ng taba ay matatagpuan sa mga buto

Sila ang pangunahing pinagmumulan ng enerhiya; ang pagkasira ng 1 g ng taba ay naglalabas ng 39.1 kJ ng enerhiya

Mga selula ng connective tissue

Mga polysaccharides

Mga butil ng iba't ibang hugis at sukat. Karaniwang nakaimbak sa selula ng hayop sa anyo ng glycogen. Ang mga butil ng almirol ay naiipon sa mga halaman

Kung kinakailangan, pinupunan nila ang kakulangan ng glucose at nagsisilbing reserba ng enerhiya.

Mga cell ng striated fibers ng kalamnan, atay

Granules sa anyo ng mga plato, bola, stick. Ang mga ito ay mas karaniwan kaysa sa mga lipid at asukal, dahil Karamihan sa mga protina ay natupok sa panahon ng metabolismo

Ay mga materyales sa gusali

Ovum, mga selula ng atay, protozoa

Sa isang cell ng halaman, ang papel ng mga inklusyon ay nilalaro ng mga vacuoles - mga organel ng lamad na nag-iipon ng mga sustansya. Ang mga vacuole ay naglalaman ng isang may tubig na solusyon na may mga organikong (mga asin) at hindi organikong (carbohydrates, protina, acid, atbp.) na mga sangkap. Ang mga protina ay maaaring naroroon sa maliit na dami sa nucleus. Ang mga lipid sa anyo ng mga droplet ay naipon sa cytoplasm.

kanin. 3. Vacuole.

Ano ang natutunan natin?

Natutunan ang tungkol sa lokasyon, istraktura at paggana ng mga cellular inclusion. Sa cytoplasm at sa ilang mga organelles ng cell ay maaaring mayroong mataba, carbohydrate, at protina inclusions sa anyo ng mga patak, butil, at granules. Ang mga inklusyon ay katangian ng anumang mga cell at maaaring lumitaw at mawala habang buhay.

Pagsubok sa paksa

Pagsusuri ng ulat

Average na rating: 4.3. Kabuuang mga rating na natanggap: 199.

Parehong sa komposisyon at sa kanilang pisikal na papel, ang lahat ng microscopically visible at histochemically detectable na hindi permanenteng pagsasama ay maaaring hatiin sa ilang mahusay na nailalarawan na mga grupo.

Ang pinakasimpleng pag-uuri sa kanila ay ang mga sumusunod:

I. Trophic inclusions (mula sa Greek trophe - pagkain)

1. Mga pagsasama ng hindi tiyak na komposisyon ng kemikal;

2. Mga inklusyon, mahusay na nailalarawan sa kemikal, na kumakatawan sa karamihan ng mga sangkap na nakareserba sa cell:

a) mga protina

b) mataba na sangkap,

c) glycogen (carbohydrates).

II. Mga pagsasama ng pigment.

III. Mga bitamina.

IY. Mga produktong nakahiwalay sa cytoplasm at napapailalim sa pag-alis mula sa mga cell: 1. excretory inclusions. 2. mga produktong secretory.

I. Tropic inclusions.

1. Mga pagsasama ng hindi tiyak na komposisyon ng kemikal.

Sa karamihan ng mga kaso, ang mga ito ay napakaliit na pormasyon na nasa limitasyon ng visibility gamit ang mga modernong light microscope. Sa panahon ng siklo ng buhay ng isang cell, lumilitaw ang mga ito sa cytoplasm o nawawala. Ang mga inklusyong ito ay binubuo ng iba't ibang solusyon sa asin, o mga inklusyon ng iba't ibang antas ng density na may protina, carbohydrate, taba, lipoid o halo-halong nilalaman. Sa ilalim ng ilang mga kundisyon, ang mga naturang pagsasama ay maaaring maipon sa mga cell sa makabuluhang dami, na sa karamihan ng mga kaso ay nagpapahiwatig ng mga pagbabago sa metabolismo mismo.

2. Mga inklusyon na mahusay na nailalarawan sa kemikal.

Mga sangkap ng protina.

Sa normal na estado, sa mga hayop at tao, ang mga sangkap ng protina bilang reserbang materyal ay karaniwang hindi idineposito sa cytoplasm ng mga selula. Ngunit sa cytoplasm ng mga itlog, pati na rin sa mga cell pagkatapos ng fragmentation, ang mga pagsasama ng protina ay palaging naroroon. Madalas silang may hugis ng bilog, minsan napakaliit, minsan medyo malalaking butil.

Mga matabang sangkap.

Ang mga patak ng nakikitang mikroskopikong taba sa maliit na dami ay matatagpuan sa halos lahat ng mga selula ng katawan. Sa pamamagitan ng. Bilang isang patakaran, sa cytoplasm ng mga cell na hindi partikular na inangkop sa akumulasyon ng mga mataba na sangkap, napakakaunting reserbang taba ay idineposito sa panahon ng normal na metabolismo ng cellular. Sa isang pagbawas sa mga proseso ng oxidative o sa isang pagtaas sa pag-andar ng pagbuo ng taba, ang isang makabuluhang halaga ng taba ay maaaring lumitaw sa cytoplasm ng mga cell. Ang phenomenon na ito ay tinatawag na simpleng cell obesity. Ang mga pagsasama ng taba ay karaniwang may anyo ng mga bilugan na patak ng iba't ibang laki. Ito ay nagpapahiwatig na ang mga mataba na sangkap ay nasa isang likidong estado.

Mga sangkap na karbohidrat (glycogens).

Ang mga carbohydrate (asukal) ay isang permanenteng bahagi ng cytoplasm. Gayunpaman, ang polysaccharide glycogen lamang ang matatagpuan sa mga selula ng hayop at tao. Nabuo mula sa glucose, tulad ng nabanggit kanina, ito ay idineposito bilang isang reserbang materyal ng enerhiya. Sa pamamagitan ng pagkasira sa glucose, ang glycogen sa gayon ay nagbibigay ng glucose sa katawan dahil ito ay natupok ng mga tisyu, na siyang pangunahing pinagkukunan ng enerhiya ng ating katawan. Dapat tandaan na karaniwang ang glycogen ay maaaring ideposito lamang sa cytoplasm ng mga selula.

II. Mga pagsasama ng pigment.

Ang mga pigment ay mga sangkap na may kulay na nabuo sa mga selula ng mga halaman at hayop. Sa pamamagitan ng kanilang presensya sa mga selula, tinutukoy ng mga pigment ang kulay ng mga organismo. Ang lahat ng mga pigment ay maaaring nahahati sa dalawang malalaking grupo:

mga pigment ng dugo at mga produkto ng kanilang mga pagbabago,

mga pigment na hindi nakikibahagi sa mga proseso ng paghinga.


Mga pigment ng dugo.

Ang pangkat na ito ay pangunahing kinabibilangan ng hemoglobin, na siyang pangunahing sangkap ng erythrocyte (pulang selula ng dugo), at ang mga produkto ng pagkasira nito.

Ang Hemoglobin ay isang kumplikadong tambalan na nabuo ng protina globin na may kulay na kumplikadong compound ng protina na naglalaman ng bakal. Dahil naglalaman ito ng bakal, ang hemoglobin ay nakakabit ng oxygen sa sarili nito, bilang pangunahing tagapagdala ng oxygen sa buong katawan sa lahat ng mga tisyu. Ang mga produkto ng pagkasira ng hemoglobin ay kinabibilangan ng hematoidin, hematosiderin, at malarial na pigment, na nabuo bilang resulta ng pagkasira ng hemoglobin sa mga selula ng dugo kapag ang malarial plasmodium ay tumagos sa kanila.

Mga pigment na hindi nakikibahagi sa mga proseso ng paghinga.

Kasama sa pangkat na ito ang mga sangkap na medyo heterogenous physiological significance. Sa cytoplasm ng mga cell, sa karamihan ng mga kaso, nakahiwalay sila sa anyo ng mga butil. Ang mga sumusunod na pigment ay nakikilala:

carotenoids;

chromolipoids;

melanin.

Mga carotenoid.

Sa mga tuntunin ng kanilang kemikal na komposisyon, ang mga carotenoid ay mga unsaturated carbohydrates na hindi naglalaman ng nitrogen. Ang dilaw o pula na kulay ng carotenoids ay ginagawang madali itong makita sa ilalim ng mikroskopyo. Ang mga carotenoid ay hindi ginawa sa cytoplasm ng mga selula mismo, ngunit pumapasok sa katawan ng tao mula sa mga pagkaing halaman. Idineposito sa cytoplasm ng mga cell, ang mga carotenoid ay bihirang nakahiwalay dito sa anyo ng mga purong sangkap, kadalasan dahil sa kanilang mahusay na solubility sa mga taba; sila ay palaging bahagi ng mga patak ng taba, kaya bumubuo ng mga mixture.

Chromolipoids.

Ang mga Chromolipoids sa cytoplasm ng mga cell ay matatagpuan sa anyo ng mga dilaw o kayumanggi na patak, na kabilang sa mga mataba na sangkap at nabuo sa mga cell bilang isang resulta ng oksihenasyon ng cytoplasmic fats. Sa cytoplasm ay bumubuo sila ng mga pinaghalong may taba.

Mga melanin.

Isang mahalagang pangkat ng mga pigment na gumagawa ng malawak na hanay ng mga kulay, mula dilaw hanggang itim. Tinutukoy ng mga melanin ang kulay ng balat ng mga tao at hayop. Samakatuwid, maaari silang tawaging mga pigment ng kulay. Ang mga melanin ay nabuo sa cytoplasm ng mga cell mula sa mga produkto ng pagkasira ng protina. Sa iba't ibang mga sakit, ang dami ng melanin ay maaaring tumaas nang malaki.

III. Mga bitamina

Sa ngayon, dalawang bitamina lamang ang matatagpuan sa cytoplasm ng mga selula: bitamina A at bitamina C.

IV. Mga produktong ilalabas mula sa cell

Mga pagsasama ng excretory.

Ang mga sangkap na nabuo sa panahon ng pagkasira ng mga pangunahing bahagi ng cytoplasm at kasunod na inalis mula sa cell, at pagkatapos ay mula sa katawan patungo sa panlabas na kapaligiran. Ang excreta ay maaaring may iba't ibang uri ng kemikal na komposisyon, halimbawa, urea, uric acid salts, mga produkto ng pagkasira ng mga pigment ng dugo, mga pigment ng apdo, atbp.

Mga pagsasama ng lihim.

Binubuo sila ng mga sangkap na inilabas ng cell sa panlabas na kapaligiran ng katawan. Kabilang dito ang: taba na itinago ng mga sebaceous glandula at ginagamit upang mag-lubricate ng balat, mucus na itinago ng salivary at iba pang mga glandula, digestive enzymes, atbp.

Cell nucleus.

Ang nucleus ay unang natuklasan sa mga halaman noong 1831 ng botanist na si R. Brown. Inilarawan niya ito bilang isang hugis na vesicle na katawan na matatagpuan sa gitna ng cell (Larawan 1, 2). Sa kasalukuyan, maaari itong isaalang-alang na napatunayan na ang mga selula ng lahat ng mga organismo ng halaman at hayop, maliban sa iilan, ay may nucleus. Kung putulin mo ang isang seksyon ng cytoplasm mula sa cell body, ito ay tuluyang magwawakas. Ang cytoplasm lamang na walang nucleus ay hindi kaya ng pangmatagalang pag-iral. Kasabay nito, ang lugar na may nucleus ay maaaring muling ibalik ang nawalang bahagi ng cytoplasm. Kung ang istraktura ng nucleus ay nagambala sa pamamagitan ng pagbubutas nito, ang mga selula ay namamatay.



Ang hugis ng nucleus ay hindi gaanong iba-iba kaysa sa hugis ng cell. Karamihan sa mga nuclei ay may simpleng spherical o ellipsoidal na hugis.

Ang laki ng core ay mula 3 hanggang 25 microns. Karamihan sa mga selula ng tao ay mononuclear. Gayunpaman, mayroong mga binuclear (hepatocytes, cardiomyocytes), multinuclear (mga fibers ng kalamnan - myosymplasts). Kasama sa nucleus ang nuclear envelope, nucleoplasm, chromatin, at nucleolus.

Nuklear na sobre Binubuo ng panloob at panlabas na nuclear membrane ang bawat 8 nm ang kapal. Ang nuclear envelope ay natagos ng maraming bilog na nuclear pores na may diameter na 50-70 nm. Sa pamamagitan ng mga nuclear pores, ang mga sangkap ay ipinagpapalit sa pagitan ng nucleus at ng cytoplasm.

Nucleoplasm- ang non-staining part ng nucleus, ay isang colloidal solution ng mga protina na nakapalibot sa chromatin at nucleolus.

Chromatin(mula sa Greek chroma - pintura). Nabahiran ito ng mabuti kapag naayos sa tina. Ang Chromatin ay chromosomal material. Binubuo ito ng DNA, mga protina, at isang maliit na halaga ng RNA.

Nucleolus(isa o higit pa ang nakikita sa lahat ng mga cell sa anyo ng isang masidhing mantsa na bilog na katawan. Ang nucleolus ay naglalaman ng ribonucleoproteins (RNI) at isang malaking bilang ng mga RNA strands.

Ang pangunahing pag-andar ng nucleus ay ang pakikilahok sa proseso ng pagpaparami at paghahati ng cell.

Mga tampok ng istraktura at pag-andar ng mga fat cells.

Ang mga fat cells, tulad ng lahat ng iba pang mga cell sa ating katawan, ay may mahusay na tinukoy na cellular na hugis, na binubuo ng isang nucleus at cytoplasm at may isang cytoplasmic membrane na naghihiwalay sa mga cell na ito mula sa iba pang mga cellular structure.

Sa paggana, ang mga fat cell ay mga elemento na nagsisilbing mag-ipon ng reserbang taba at may napakalaking sukat (hanggang sa 120 microns) at ang hitsura ng mga spherical na bula na puno ng taba. Ang fat droplet ay sumasakop sa buong gitnang bahagi ng cell at napapalibutan ng manipis na cytoplasmic rim, na bumubuo ng isang uri ng shell sa paligid ng droplet na ito. Sa tabi ng akumulasyon ng taba sa cell mayroong isang nucleus (Larawan 5, 6). Sa ilang mga kaso, ang mga fat cell ay matatagpuan nang isa-isa o sa maliliit na grupo, sa ibang mga kaso ay bumubuo sila ng mga akumulasyon sa connective tissue sa malalaking masa na may lobular na istraktura. Sa ganitong mga kaso pinag-uusapan natin ang tungkol sa adipose tissue. Ang mga mataba na sangkap na bumubuo sa mga fat cells ay pangunahing binubuo ng mga neutral na taba. Ang isang pag-aaral ng pisikal na estado ay humantong sa konklusyon na ang fat droplets ay isang emulsion na nabuo bilang resulta ng paglusaw ng isang mataas na natubigan na bahagi sa isang pinaghalong mataba na mga sangkap. Ang ganitong mga emulsyon ay nailalarawan sa pamamagitan ng katotohanan na sila ay nasa hangganan sa pagitan ng solid at likidong estado, na bumubuo ng mga masa ng pasty.

Parehong ang dami ng taba at ang bilang ng mga fat cells mismo ay napapailalim sa makabuluhan

2 Ang isang halimbawa ng isang matigas na estado ay maaaring isang malawak na iba't ibang mga ointment o lipstick

Pag-aatubili. Sa panahon ng pag-aayuno, ang taba ng nilalaman sa kanila ay bumababa. Sa pagtaas ng nutrisyon, tumataas ito. Ang mga fat cell sa kanilang buong yugto ng pag-unlad ay tila walang kakayahang hatiin. Sa kabila ng lahat ng mga paghahanap, wala pang nakakahanap ng mitotic state ng kanilang nucleus, i.e. paghahati ng selula. Ang pagbuo ng mga fat cell ay nangyayari mula sa mga hindi nakikilalang elemento, lalo na mula sa mga reticular cells ng connective tissue, pati na rin ang mga cambial cell at histiocytes, na kasama ng mga daluyan ng dugo sa malalaking numero, sa paligid kung saan ang pangunahing masa ng mga fat cell ay karaniwang matatagpuan. Sa katawan, ang adipose tissue ay gumaganap hindi lamang isang reserba, kundi pati na rin isang mekanikal na papel, na bumubuo ng malambot na mga banig sa ilang mga organo, tulad ng balat.

Kabanata III. "Ang tissue ay isang koleksyon ng mga cell ng parehong istraktura."

Balat at mga derivatives nito.

Ang balat ay isang napakahalaga at functionally very versatile organ. Ang balat ay gumaganap ng maraming mahahalagang tungkulin na hindi maaaring balewalain.

1. Ang balat ay bumubuo ng isang siksik at matibay na takip na nagpoprotekta sa mga pinagbabatayan na bahagi mula sa mekanikal na pinsala at pagkawala ng tubig, at pinipigilan din ang pagtagos ng iba't ibang mga pathogen sa panloob na kapaligiran. Ang balat sa normal na kondisyon ay hindi natatagusan hindi lamang sa mga mikroorganismo, kundi pati na rin sa mga natunaw na nakakalason at nakakapinsalang mga sangkap.

2. Pinoprotektahan ng balat ang pinagbabatayan na mga tisyu mula sa matinding liwanag na pangangati (ultraviolet rays).

3. Ang balat ay isang organ na kumokontrol sa paglipat ng init. Sa function na ito, ang pangunahing papel ay nilalaro ng pagtatago ng pawis, na kung saan ay pinahuhusay ang paglipat ng init, at ang buhok, na nagpoprotekta laban sa labis na paglamig.

4. Ang balat ay nakikibahagi sa metabolismo, nag-aalis ng ilang mga produkto ng pagkasira sa pamamagitan ng pawis.

5. Ang balat ay nakikilahok sa gas exchange, na nagsasagawa ng cutaneous respiration.

6. Sa wakas, ang balat ay isang napakahalagang organong pandama kung saan

Ang lahat ng nasa itaas ay nalalapat sa epidermis mismo. Ang mga excretory ducts ng mga glandula ng pawis ay walang ari-arian na ito, na kung saan ay ginagamit ng mga doktor sa pamamagitan ng pagrereseta ng rubbing sa iba't ibang mga panlabas na gamot (mga pamahid, atbp.).

pandamdam, temperatura at pananakit nerve endings.

Istraktura ng balat.

Ang epithelial na panlabas na bahagi ng balat ay tinatawag na epidermis, at ang connective tissue ay tinatawag na balat mismo (derma) (Fig. 7). Ang balat ay konektado sa mga nakapailalim na bahagi sa pamamagitan ng mas maluwag na connective tissue layer na tinatawag na subcutaneous fat layer o subcutaneous tissue. Ang pangunahing papel sa proteksiyon na function ng balat ay nilalaro ng epithelial layer, o epidermis, habang ang lakas ng balat ay tinutukoy ng connective tissue ng balat mismo (dermis).

Epidermis.

Ang epidermis ng balat ng tao ay kinakatawan ng stratified epithelium. Ang isang pattern ay matatagpuan sa ibabaw ng epidermis.

  • 2. Tukuyin ang buhay. Ilarawan ang mga katangian ng mga bagay na may buhay. Pangalanan ang mga anyo ng buhay.
  • 3. Evolutionary-determinadong mga antas ng organisasyon ng mga biological system.
  • 4. Metabolismo. Assimilation sa heterotrophs at mga phase nito.
  • 5. Metabolismo. Dissimilation. Mga yugto ng dissimilation sa isang heterotrophic cell. Daloy ng intracellular: impormasyon, enerhiya at bagay.
  • 6. Oxidative phosphorylation (ng). Dissociation ng opisina at ang medikal na kahalagahan nito. Lagnat at hyperthermia. Pagkakapareho at pagkakaiba.
  • 9. Mga pangunahing probisyon ng teorya ng cell nina Schleiden at Schwann. Anong mga karagdagan ang ginawa ni Virchow sa teoryang ito? Kasalukuyang estado ng teorya ng cell.
  • 10. Kemikal na komposisyon ng cell
  • 11. Mga uri ng cellular na organisasyon. Ang istraktura ng pro- at eukaryotic cells. Organisasyon ng namamana na materyal sa pro- at eukaryotes.
  • 12. Pagkakatulad at pagkakaiba sa pagitan ng mga selula ng halaman at hayop. Organoids para sa mga espesyal at pangkalahatang layunin.
  • 13. Biological cell lamad. Ang kanilang mga katangian, istraktura at pag-andar.
  • 14. Mga mekanismo ng transportasyon ng mga sangkap sa pamamagitan ng mga biological membrane. Exocytosis at Endocytosis. Osmosis. Turgor. Plasmolysis at deplasmolysis.
  • 15. Physico-chemical na katangian ng hyaloplasm. Ang kahalagahan nito sa buhay ng isang cell.
  • 16. Ano ang mga organelles? Ano ang kanilang papel sa cell? Pag-uuri ng mga organelles.
  • 17. Mga organel ng lamad. Mitochondria, ang kanilang istraktura at pag-andar.
  • 18. Golgi complex, istraktura at pag-andar nito. Mga lysosome. Ang kanilang istraktura at pag-andar. Mga uri ng lysosome.
  • 19. Eps, ang mga varieties nito, papel sa mga proseso ng synthesis ng mga sangkap.
  • 20. Non-membrane organelles. Mga ribosom, ang kanilang istraktura at pag-andar. Mga polysome.
  • 21. Cell cytoskeleton, ang istraktura at mga function nito. Microvilli, cilia, flagella.
  • 22. Core. Ang kahalagahan nito sa buhay ng cell. Mga pangunahing bahagi at ang kanilang mga katangian sa istruktura at pagganap. Euchromatin at heterochromatin.
  • 23. Nucleolus, ang istraktura at mga function nito. Nucleolar organizer.
  • 24. Ano ang mga plastid? Ano ang kanilang papel sa cell? Pag-uuri ng mga plastid.
  • 25. Ano ang mga inklusyon? Ano ang kanilang papel sa cell? Pag-uuri ng mga inklusyon.
  • 26. Pinagmulan ng euk. Mga cell. Endosymbiotic theory ng pinagmulan ng isang bilang ng mga cell organelles.
  • 27. Istraktura at mga function ng chromosome.
  • 28. Mga prinsipyo ng chromosome classification. Ang mga klasipikasyon ng mga chromosome ng Denver at Paris, ang kanilang kakanyahan.
  • 29. Cytological na pamamaraan ng pananaliksik. Light at electron microscopy. Permanenteng at pansamantalang paghahanda ng mga biological na bagay.
  • 25. Ano ang mga inklusyon? Ano ang kanilang papel sa cell? Pag-uuri ng mga inklusyon.

    Mga pagsasama ng cytoplasmic- ito ay mga opsyonal na bahagi ng cell na lumilitaw at nawawala depende sa intensity at likas na katangian ng metabolismo sa cell at sa mga kondisyon ng pagkakaroon ng organismo. Ang mga pagsasama ay may anyo ng mga butil, bukol, patak, vacuoles, mga butil ng iba't ibang laki at hugis. Ang kanilang kemikal na kalikasan ay lubhang magkakaibang. Depende sa functional na layunin, ang mga inklusyon ay pinagsama-sama sa mga grupo:

      tropiko;

    • mga pigment;

      dumi, atbp.

      mga espesyal na pagsasama (hemoglobin)

    Among trophic inclusions(nakareserbang sustansya) ang taba at carbohydrates ay may mahalagang papel. Ang mga protina bilang trophic inclusions ay ginagamit lamang sa mga bihirang kaso (sa mga itlog sa anyo ng mga butil ng yolk).

    Mga pagsasama ng pigment bigyan ang mga cell at tissue ng isang tiyak na kulay.

    Mga lihim at hormone maipon sa mga glandular na selula, dahil ang mga ito ay mga tiyak na produkto ng kanilang functional na aktibidad.

    Excreta- ang mga huling produkto ng aktibidad ng cell na dapat alisin dito.

    26. Pinagmulan ng euk. Mga cell. Endosymbiotic theory ng pinagmulan ng isang bilang ng mga cell organelles.

    Pinaka sikat sa kasalukuyan symbiotic hypothesis pinagmulan ng mga eukaryotic cells, ayon sa kung saan ang batayan, o host cell, sa ebolusyon ng mga eukaryotic cells ay anaerobic prokaryote, may kakayahan lamang sa paggalaw ng amoeboid. Ang paglipat sa aerobic respiration ay nauugnay sa pagkakaroon ng mitochondria sa cell, na naganap sa pamamagitan ng mga pagbabago sa mga symbionts - aerobic bacteria na tumagos sa host cell at kasama nito.

    Ayon kay intussusception hypothesis , ang ancestral form ng eukaryotic cell ay aerobic prokaryote(Larawan 1.4). Sa loob ng naturang host cell ay may sabay-sabay na ilang mga genome, na una ay nakakabit sa lamad ng cell. Ang mga organel na may DNA, pati na rin ang isang nucleus, ay lumitaw sa pamamagitan ng invagination at unlacing ng mga seksyon ng shell, na sinusundan ng functional specialization sa nucleus, mitochondria, at chloroplasts. Sa proseso ng karagdagang ebolusyon, ang nuclear genome ay naging mas kumplikado at isang sistema ng cytoplasmic membranes ay lumitaw.

    27. Istraktura at mga function ng chromosome.

    Mga Chromosome- ito ang mga pangunahing elemento ng istruktura ng cell nucleus, na mga carrier ng mga gene kung saan naka-encode ang namamana na impormasyon. Ang pagkakaroon ng kakayahang magparami ng kanilang sarili, ang mga chromosome ay nagbibigay ng genetic na koneksyon sa pagitan ng mga henerasyon. Ang average na haba ng mga metaphase chromosome ng tao ay nasa hanay na 1.5-10 microns. Ang kemikal na batayan ng istraktura ng mga chromosome ay mga nucleoproteins - mga complex ng nucleic acid (tingnan) na may pangunahing mga protina - mga histone at protamine.

    Ang mga chromosome ay gumaganap function ang pangunahing genetic apparatus ng cell. Naglalaman ang mga ito ng mga gene sa isang linear na pagkakasunud-sunod, na ang bawat isa ay sumasakop sa isang mahigpit na tinukoy na lokasyon, na tinatawag na isang locus. Ang mga alternatibong anyo ng isang gene (i.e., iba't ibang estado nito) na sumasakop sa parehong locus ay tinatawag na alleles (mula sa Greek allelon - magkaiba, magkaiba). Ang anumang chromosome ay naglalaman lamang ng isang allele sa isang partikular na locus, sa kabila ng katotohanan na dalawa, tatlo o higit pang mga alleles ng isang gene ay maaaring umiiral sa isang populasyon.

    Mga pagsasama ng cytoplasmic

    Mga pagsasama ng cytoplasmic- ito ay mga opsyonal na bahagi ng cell na lumilitaw at nawawala depende sa intensity at likas na katangian ng metabolismo sa cell at sa mga kondisyon ng pagkakaroon ng organismo. Ang mga pagsasama ay may anyo ng mga butil, bukol, patak, vacuoles, mga butil ng iba't ibang laki at hugis. Ang kanilang kemikal na kalikasan ay lubhang magkakaibang. Depende sa functional na layunin, ang mga inklusyon ay pinagsama-sama sa mga grupo:

    • tropiko;
    • mga hormone;
    • dumi, atbp.
    • mga espesyal na pagsasama (hemoglobin)

    Among trophic inclusions(nakareserbang sustansya) ang taba at carbohydrates ay may mahalagang papel. Ang mga protina bilang trophic inclusions ay ginagamit lamang sa mga bihirang kaso (sa mga itlog sa anyo ng mga butil ng yolk).

    Mga pagsasama ng pigment bigyan ang mga cell at tissue ng isang tiyak na kulay.

    Mga lihim at hormone maipon sa mga glandular na selula, dahil ang mga ito ay mga tiyak na produkto ng kanilang functional na aktibidad.

    Excreta- ang mga huling produkto ng aktibidad ng cell na dapat alisin dito.

    Tingnan din

    Panitikan

    • Vrakin V.F., Sidorova M.V. Morpolohiya ng mga hayop sa bukid. - Moscow: Agropromizdat, 1991. - 528 p. - 23,000 kopya. - ISBN 5-10-000675-7

    Wikimedia Foundation. 2010.

    Tingnan kung ano ang "Cytoplasmic inclusions" sa iba pang mga diksyunaryo:

      Mga bahagi ng cytoplasm, na mga deposito ng mga sangkap na pansamantalang inalis mula sa metabolismo o mga huling produkto nito. Ang pagtitiyak ng V. to. ay nauugnay sa espesyalisasyon ng kaukulang. mga selula, tisyu at organo. Naib, karaniwang trophic. V.k. patak ng taba... Biyolohikal na encyclopedic na diksyunaryo

      - (biol.) lahat ng istruktura ng cell cytoplasm. Ang mga selulang V. ay karaniwang nahahati sa 3 grupo: permanente o mga organel na gumaganap ng mga pangkalahatang function ng cell (halimbawa, Mitochondria, Golgi complex, Chloroplasts); pansamantala, o paraplasmic, ... ...

      - (K. G. P. Dohle, 1855 1928, German pathologist) maliit na bilog o hindi regular na hugis na mga inklusyon sa neutrophilic granulocytes, na sumasakop sa karamihan ng cytoplasm; naobserbahan sa ilang mga nakakahawang sakit... Malaking medikal na diksyunaryo

      Isang elementarya na sistema ng pamumuhay na may kakayahang independiyenteng pag-iral, pagpaparami ng sarili at pag-unlad; ang batayan ng istraktura at aktibidad ng buhay ng lahat ng mga hayop at halaman. K. umiiral kapwa bilang mga independiyenteng organismo (tingnan ang Protozoa), at sa ... ... Great Soviet Encyclopedia

      Ang I Cell (cytus) ay ang pangunahing estruktural at functional unit na tumutukoy sa istraktura, aktibidad ng buhay, pag-unlad at pagpaparami ng mga organismo ng hayop at halaman maliban sa mga virus; elementarya na sistema ng pamumuhay na may kakayahang metabolismo sa... ... Ensiklopedya sa medisina

      Ang isang mas malawak na grupo ng mga marine sarcoid sa mga tuntunin ng bilang ng mga species kaysa sa foraminifera ay nabuo sa pamamagitan ng ray, o radiolarians (Radiolaria). Ito ay isang hiwalay na subclass sa klase ng Sarcodaceae, na may bilang na hindi bababa sa 7-8 libong mga species. Bilang karagdagan sa modernong... Biological encyclopedia

      Nilalaman ng artikulo: Kahulugan at kasaysayan ng teorya ng P. Pisikal at morphological na katangian ng P. Ang pinakamagandang istraktura ng P. at ang pinakamahalagang teorya. Mga kemikal na katangian ng P. Physiological na katangian ng P.: paggalaw, pagkamayamutin, aktibidad sa paghubog, ... ... Encyclopedic Dictionary F.A. Brockhaus at I.A. Ephron

      Ang terminong ito ay may iba pang kahulugan, tingnan ang Cell (mga kahulugan). Mga selula ng dugo ng tao (HBC) ... Wikipedia

      Kapag nagsimulang makilala ang mundo ng hayop, dapat mo munang tumira sa pinaka-pangkalahatang mga termino sa istraktura at pag-andar ng cell. Ang cell ay isang estruktural at functional unit na sumasailalim sa istraktura at pag-unlad... ... Biological encyclopedia