Ядро: функции, строение, химический состав. Взаимодействие структур ядра и цитоплазмы в процессе синтеза белка в клетках.



Ядро клетки – структура, обеспечивающая генетическую детерминацию и регуляцию белкового синтеза. Основными функциями ядра явл-тся: 1) Хранение и передачу генетической информации. 2) Реализизацию генетической информации путем контроля в клетке синтетических процессов, а также процессов воспроизводства и гибели (апоптоза). Ядро – это вместилище генетического материала, где он функционирует и производится. Ядро состоит из хроматина, ядрышка, кариоплазма и ядерной оболочки, отделяющей ядро и цитоплазмы. Хроматин в его состав входит ДНК в комплексе с белком. Различают 2 вида хроматина: 1)эухроматин, соответствующиц сегментам хромосом, которые деспирализованы и открыты для транскрипции, 2) гетерохроматин, соответствующий конденсированным, плотно скрученным сегментам хромосом, что делает их недоступными для транскрипции. Чем больше эухроматина в интерфазном ядре, тем интенсивнее протекают в нем процессы синтеза. Белки хроматина: 1)гистоны, обеспечивающие компактную упаковку ДНК, 2) негистоновые белки, регулирующие активность генов. Ядрышко представляет собой наиболее плотную структуру ядра округлой формы диаметром 1-5мкм. Ядрышко создается ядрышковым организатором, который распологается в области вторичных перетяжек хромосом. Ядрышко – это место образование рибосомных РНК и субъединиц рибосом. Их может быть в ядре несколько, что зависит от метаболической активности клетки. В световом микроскопе выделяются 2 компонента; фибриллярный и гранулярный. Фибральный компонент распологается в центре ядрышка и пред-ет собой нитчатые структуры рибонуклеопротеидных тяжей предшественников рибосом. Гранулярный компонент занимает периферические части ядрышка и явл-ся созревающими субъединицами рибосом, которое осущ-тся в цитоплазме клетки. Кариоплазма (ядерный сок) сод-ит различные белки (гистоны, ферменты, структурные белки), углеводы, нуклеотиды. Функции: 1)создает микросреду для всех структур ядра, 2) обеспечивает перемещение рибосом, м-РНК, т-РНК к ядерным порам.  Ядерная оболочка (кариолемма) состоит из внешней и внутренней мембран, разделенных перинуклерным пространством шириной 15-40 нм. Внешняя мембрана переходит в мембраны ЭПС –гранулярного типа и содержит рибосомы. Внутренняя мембрана связана с хромосомным материалом ядра. На месте слияния 2-х мембран образуются ядерные поры. Поры сод-ат 2 параллельных кольца. Кольца образованы 8 белковыми гранулами. От этих гранул к центре сходятся фибриллы, формирующие диафрагму, в середине которой лежит центральная гранула, и возможно, что это пред-еть собой субъединицы рибосом, транспортируемые через поры. Функцйии кариолеммы: 1)разграничительная; 2) защитная; 3)регуляция транспорта в-в, в том числе и рибосом из ядра в цитоплазму и наоборот.

Взаимодействие структур ядра и цитоплазмы в процессе синтеза белка в клетках.

Ядерно-цитоплазматические отношения-это отношение объема ядра клетки к объему цитоплазмы. Это соотношение показывает, в каком состоянии находится клетка. Если это отношение равно или больше 1, это значит, что в клетке больше ядро и мало цитоплазмы. Такое отношение может иметь стволовые клетки, малые лимфоциты. Стареющие клетки. Такие клетки функционально неактивны, однако обладают способностью делиться, например, стволовые клетки. И наоборот, клетки, у которых ядерно-цитоплазматические отношения меньше 1, имеют большой объем цитоплазмы и, следовательно, больше количества органелл. Они высоко дифференцированы и способны активно функционировать.

 

Репродукция клеток и неклеточных структур: способы репродукций, их структурная характеристика. Значение для жизнедеятельности организма.

Способы репродукции клеток:митоз, мейоз, амитоз, эндорепродукция. Митоз-это непрямое деление; кариокинез универсальный способ деления, благодаря которому ядерный материал распределяется поровну между дочерними клетками. Фазы метозы: профаза, метафаза, анафаза, телофаза. Профаза в ядре происходит конденсация хромосом, и они становятся видимыми. Хромосомные нити, переплитаясь, образуют фигуры плотного клубка (ранняя профаза) или рыхлого клубка (поздняя профаза). Ядрышка уменьшаются в размере и исчезают. Ядерная оболочка распадается на фрагменты. Удвоившиеся в S-периоде центриоли расходятся к полюсам, и между ними начинает формироваться веретино деления. Метафаза. Хромосомы свободно лежат в цитоплазме. Они имеют форму шпилек, концы их обращекны к периферии клетки, а центромеры всех хромосом распологаются в одной экваториальной плоскости так, что создается «материнская звезда». Между хроматидами опр-тся разделяющая их щель. Завершается формирование веретина деления. Анафаза. Происходит расщепление центромеров и расхождение хромотид к полюсам клетки при участии веретина деления.                    Телофаза. Начинается с остановки разошедшихся хромосом. При этом происходит восстановление нового ядра и ядрышек, а также деспирализация хромосом дочерних дочерних клеток, которые включаются в синтетические процессы. Происходит цитомолия. Амитоз-прямое деление. В начале происходит деление ядрышка путем перешнуровки, затем происходит перетяжка в ядре.  Эндорепродукция-это явление, при котором из митотического цикла выпадает митоз.

  Неклеточные структуры организма Главными элементами тканей явл-тся клетки. Имеются и другие компоненты: симпласты, межклеточное в-во, синцитии, постклеточные структуры. Межклеточное в-во- продукт синтетической деятельности клеток, например, синтез компонентов межклеточного в-ва фибробластами в соединительной ткани. Межклеточное в-во состоит из волокон и основного аморфного в-ва, которое в зависимости от химич-го состава может находиться в фазе золя, геля или быть минерализованным. Клетки поддерживают нормальное состояние межклеточного в-ва. При гибели клеток межклеточное в-во разрушается. Симпласты состоит из цитоплазмы и множество ядер. Они возникают за счет слияния отдельных клеток или в рез-те деления ядер без цитотомии. К ним относятся волокна скелетной мышечной ткани, остеокласты, наружный слой трофобласта хориона. Развитие каждого вида ткани обусловлена процессами детерминации и дифференцировки их клеток. Детерминация-выбор стволовой клетки пути дальнейшего развития. Дифференцировка-процесс, в ходе которого клетки данной ткани реализуют закрепленные детерминацией возможности, приобретают специальные структуры и св-ва.

 


Дата добавления: 2019-02-12; просмотров: 3162; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!