У дома Миризма от устата Таблица на химичните съединения на живите клетки, структура на веществото. Клетки: структура, химичен състав и функции

Таблица на химичните съединения на живите клетки, структура на веществото. Клетки: структура, химичен състав и функции

Повече, други - по-малко.

На атомно ниво няма разлики между органичния и неорганичния свят на живата природа: живите организми се състоят от същите атоми като телата на неживата природа. Въпреки това, съотношението на различни химически елементив живите организми и в земната кора варира значително. Освен това живите организми могат да се различават от околната среда по изотопния състав на химичните елементи.

Условно всички елементи на клетката могат да бъдат разделени на три групи.

Макронутриенти

Цинк- влиза в състава на ензимите, участващи в алкохолната ферментация и инсулина

Мед- е част от окислителните ензими, участващи в синтеза на цитохроми.

Селен- участва в регулаторните процеси на организма.

Ултрамикроелементи

Ултрамикроелементите съставляват по-малко от 0,0000001% в организмите на живите същества, включително злато, сребро имат бактерициден ефект, потискат реабсорбцията на вода в бъбречни тубули, засягащи ензимите. Ултрамикроелементите също включват платина и цезий. Някои хора включват в тази група и селен, при неговия дефицит се развиват рак. Функциите на ултрамикроелементите все още са слабо разбрани.

Молекулен състав на клетката

Вижте също


Фондация Уикимедия. 2010 г.

  • Римско право
  • Федерална космическа агенция на Русия

Вижте какво е „Химичен състав на клетка“ в други речници:

    Клетки - вземете работещ талон за отстъпка на Gulliver Toys в Akademika или купете клетки с печалба с безплатна доставка при разпродажба в Gulliver Toys

    Структура и химичен състав на бактериална клетка- Общата структура на бактериалната клетка е показана на фигура 2. Вътрешната организация на бактериалната клетка е сложна. Всяка систематична група микроорганизми има своя собствена специфични особеностисгради. Клетъчна стена... ... Биологична енциклопедия

    Клетъчна структура на червени водорасли- Уникалността на вътреклетъчната структура на червените водорасли се състои както от характеристиките на обикновените клетъчни компоненти, така и от наличието на специфични вътреклетъчни включвания. Клетъчни мембрани. В мембраните на червените кръвни клетки...... Биологична енциклопедия

    Химичен елемент сребро- (Argentum, argent, Silber), химикал. Ag знак. С. спада към металите познати на човеканазад в древни времена. В природата се среща както в естествено състояние, така и под формата на съединения с други тела (със сяра, например Ag 2S... ...

    Сребро, химически елемент- (Argentum, argent, Silber), химикал. Ag знак. С. е един от металите, познати на човека от древността. В природата се среща както в естествено състояние, така и под формата на съединения с други тела (със сяра, например Ag2S сребро ... енциклопедичен речникЕ. Brockhaus и I.A. Ефрон

    клетка- Този термин има други значения, вижте Клетка (значения). Човешки кръвни клетки (HBC) ... Уикипедия

    Изчерпателно ръководство по биология- Терминът биология е предложен от изключителния френски натуралист и еволюционист Жан Батист Ламарк през 1802 г., за да обозначи науката за живота като специален феномен на природата. Днес биологията е комплекс от науки, които изучават... ... Уикипедия

    Жива клетка

    клетка (биология)- Клетката е елементарна единица на структурата и жизнената дейност на всички живи организми (с изключение на вирусите, които често се наричат неклетъчни формиживот), притежаващ собствен метаболизъм, способен на независимо съществуване,... ... Wikipedia

    цитохимия- (цито + химия) раздел на цитологията, който изучава химичния състав на клетката и нейните компоненти, както и метаболитни процесиИ химична реакция, които са в основата на живота на клетката... Голям медицински речник

клетка- елементарна жива система, основна структурна и функционална единица на тялото, способна на самообновяване, саморегулация и самовъзпроизвеждане.

Жизненоважни свойства на човешката клетка

Основните жизнени свойства на клетката включват: метаболизъм, биосинтеза, възпроизводство, раздразнителност, екскреция, хранене, дишане, растеж и разпадане на органични съединения.

Химичен състав на клетката

Основните химични елементи на клетката: Кислород (O), Сяра (S), Фосфор (P), Въглерод (C), Калий (K), Хлор (Cl), Водород (H), Желязо (Fe), Натрий ( Na), азот (N), калций (Ca), магнезий (Mg)

Органична клетъчна материя

Име на веществата

От какви елементи (вещества) се състоят?

Функции на веществата

Въглехидрати

Въглерод, водород, кислород.

Основните източници на енергия за всички жизнени процеси.

Въглерод, водород, кислород.

Включени във всички клетъчни мембрани, служат като резервен източник на енергия в организма.

Въглерод, водород, кислород, азот, сяра, фосфор.

1. Основният градивен материал на клетката;

2. ускоряват протичането на химичните реакции в организма;

3. резервен източник на енергия за организма.

Нуклеинова киселина

Въглерод, водород, кислород, азот, фосфор.

ДНК – определя състава на клетъчните белтъци и предаването на наследствените характеристики и свойства на следващите поколения;

РНК - образуване на белтъци, характерни за дадена клетка.

АТФ (аденозин трифосфат)

Рибоза, аденин, фосфорна киселина

Осигурява енергийно снабдяване, участва в изграждането на нуклеиновите киселини

Възпроизвеждане на човешки клетки (клетъчно делене)

Клетъчно възпроизвеждане в човешкото тялосе случва от непряко деление. В резултат на това дъщерният организъм получава същия набор от хромозоми като майката. Хромозомите са носители на наследствените свойства на тялото, предавани от родители на потомство.

Етап на размножаване (фази на разделяне)

Характеристика

Подготвителен

Преди разделянето броят на хромозомите се удвоява. Съхраняват се енергия и вещества, необходими за деленето.

Начало на делението. Центриолите на клетъчния център се отклоняват към клетъчните полюси. Хромозомите се удебеляват и скъсяват. Ядрената обвивка се разтваря. Вретеното на деленето се образува от клетъчния център.

Дублираните хромозоми са разположени в екваториалната равнина на клетката. Плътни нишки, които се простират от центриолите, са прикрепени към всяка хромозома.

Нишките се свиват и хромозомите се придвижват към полюсите на клетката.

Четвърто

Край на разделението. Цялото съдържание на клетката и цитоплазмата се разделят. Хромозомите се удължават и стават неразличими. Образува се ядрената мембрана, върху клетъчното тяло се появява стеснение, което постепенно се задълбочава, разделяйки клетката на две. Образуват се две дъщерни клетки.

Структура на човешка клетка

U животинска клетка, за разлика от растението, има клетъчен център, yao отсъстват: плътна клетъчна стена, пори в клетъчната стена, пластиди (хлоропласти, хромопласти, левкопласти) и вакуоли с клетъчен сок.

Клетъчни структури

Конструктивни особености

Основни функции

Плазмената мембрана

Билипиден (мастен) слой, заобиколен от бели нови слоеве

Метаболизъм между клетките и междуклетъчното вещество

Цитоплазма

Вискозна полутечна субстанция, в която са разположени клетъчните органели

Вътрешна среда на клетката. Взаимна връзка на всички части на клетката и транспорт на хранителни вещества

Ядро с ядро

Тяло, ограничено от ядрената обвивка, с хроматин (тип и ДНК). Ядрото се намира вътре в ядрото и участва в синтеза на протеини.

Контролен център на клетката. Прехвърляне на информация към дъщерни клетки с помощта на хромозоми по време на деленето

Клетъчен център

Област на по-плътна цитоплазма с центриоли (и цилиндрични тела)

Участва в клетъчното делене

Ендоплазмения ретикулум

Мрежа от тубули

Синтез и транспорт на хранителни вещества

Рибозоми

Плътни тела, съдържащи протеин и РНК

Те синтезират протеини

Лизозоми

Кръгли тела, съдържащи ензими

Разграждат протеини, мазнини, въглехидрати

Митохондриите

Удебелени тела с вътрешни гънки (кристи)

Те съдържат ензими, с помощта на които хранителните вещества се разграждат, а енергията се съхранява под формата на специално вещество - АТФ.

апарат на Голджи

С горивна камера от плоски мембранни торби

Образуване на лизозома

_______________

Източник на информация:

Биология в таблици и диаграми./ Издание 2, - Санкт Петербург: 2004г.

Резанова Е.А. Човешка биология. В таблици и диаграми./ М.: 2008.


Атлас: анатомия и физиология на човека. Пълно практическо ръководство Елена Юрьевна Зигалова

Химичен съставклетки

Химичен състав на клетката

Съставът на клетката включва повече от 100 химични елемента, четири от тях представляват около 98% от масата, това органогени: кислород (65–75%), въглерод (15–18%), водород (8–10%) и азот (1,5–3,0%). Останалите елементи се делят на три групи: макроелементи - съдържанието им в организма надвишава 0,01%)); микроелементи (0,00001–0,01%) и ултрамикроелементи (по-малко от 0,00001). Макроелементите включват сяра, фосфор, хлор, калий, натрий, магнезий, калций. Микроелементите включват желязо, цинк, мед, йод, флуор, алуминий, мед, манган, кобалт и др. Ултрамикроелементите включват селен, ванадий, силиций, никел, литий, сребро и др. Въпреки много ниското си съдържание микроелементите и ултрамикроелементите играят много важна роля. Те засягат основно метаболизма. Без тях е невъзможно нормалното функциониране на всяка клетка и на организма като цяло.

Ориз. 1. Ултрамикроскопична клетъчна структура. 1 – цитолемма ( плазмената мембрана); 2 – пиноцитозни везикули; 3 – центрозома, клетъчен център (цитоцентър); 4 – хиалоплазма; 5 - ендоплазмения ретикулум: а – гранулирана мрежеста мембрана; b – рибозоми; 6 – връзка на перинуклеарното пространство с кухините на ендоплазмения ретикулум; 7 – ядро; 8 – ядрени пори; 9 – негранулиран (гладък) ендоплазмен ретикулум; 10 – ядро; 11 – вътрешен ретикуларен апарат (комплекс на Голджи); 12 – секреторни вакуоли; 13 – митохондрии; 14 – липозоми; 15 – три последователни етапа на фагоцитоза; 16 – връзка на клетъчната мембрана (цитолема) с мембраните на ендоплазмения ретикулум

Клетката се състои от неорганични и органични вещества. Сред неорганичните вещества присъства най-голямо количество вода. Относителното количество вода в клетката е от 70 до 80%. Водата е универсален разтворител, всички биохимични реакции в клетката протичат в нея. С участието на водата се осъществява терморегулация. Веществата, които се разтварят във вода (соли, основи, киселини, протеини, въглехидрати, алкохоли и др.), се наричат ​​хидрофилни. Хидрофобните вещества (мазнини и подобни на тях вещества) не се разтварят във вода. Други не го правят органична материя(соли, киселини, основи, положителни и отрицателни йони) варират от 1,0 до 1,5%.

Сред органичните вещества преобладават протеини (10–20%), мазнини или липиди (1–5%), въглехидрати (0,2–2,0%) и нуклеинови киселини (1–2%). Съдържанието на нискомолекулни вещества не надвишава 0,5%.

Молекула катерицае полимер, който се състои от голям брой повтарящи се единици мономери. Аминокиселинните протеинови мономери (20 от тях) са свързани помежду си чрез пептидни връзки, образувайки полипептидна верига (първичната структура на протеина). Той се извива в спирала, образувайки от своя страна вторичната структура на протеина. Поради определена пространствена ориентация на полипептидната верига възниква третичната структура на протеина, която определя специфичността и биологична активностпротеинови молекули. Няколко третични структури се комбинират помежду си, за да образуват кватернерна структура.

Протеините изпълняват основни функции. Ензими– биологични катализатори, които увеличават скоростта на химичните реакции в клетката със стотици хиляди милиони пъти, са протеините. Протеините, като част от всички клетъчни структури, изпълняват пластична (конструктивна) функция. Клетъчните движения също се извършват от протеини. Те осигуряват транспорт на вещества в клетката, извън клетката и вътре в клетката. Важно е защитна функцияпротеини (антитела). Протеините са един от източниците на енергия.

Въглехидратисе делят на монозахариди и полизахариди. Последните са изградени от монозахариди, които подобно на аминокиселините са мономери. Сред монозахаридите в клетката най-важни са глюкозата, фруктозата (съдържа шест въглеродни атома) и пентозата (пет въглеродни атома). Пентозите са част от нуклеиновите киселини. Монозахаридите са силно разтворими във вода. Полизахаридите са слабо разтворими във вода (гликоген в животински клетки, нишесте и целулоза в растителни клетки).Въглехидратите са източник на енергия; сложните въглехидрати, комбинирани с протеини (гликопротеини), мазнини (гликолипиди) участват в образуването на клетъчните повърхности и клетката взаимодействия.

ДА СЕ липидивключват мазнини и подобни на мазнини вещества. Молекулите на мазнините са направени от глицерол и мастни киселини. Мазноподобните вещества включват холестерол, някои хормони и лецитин. Липидите, които са основните компоненти на клетъчните мембрани (те са описани по-долу), по този начин изпълняват строителна функция. Липидите са най-важните източници на енергия. Така че, ако пълното окисление на 1 g протеин или въглехидрати освобождава 17,6 kJ енергия, то пълното окисление на 1 g мазнини освобождава 38,9 kJ. Липидите осъществяват терморегулацията и защитават органите (мастни капсули).

Нуклеинова киселинаса полимерни молекули, образувани от мономери и нуклеотиди. Нуклеотидът се състои от пуринова или пиримидинова основа, захар (пентоза) и остатък от фосфорна киселина. Във всички клетки има два вида нуклеинови киселини: дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) и рибонуклеинова киселина (РНК), които се различават по състава на основите и захарите (Таблица 1, ориз. 2).

Ориз. 2. Пространствена структура на нуклеиновите киселини (по B. Alberts et al., с измененията). I – РНК; II – ДНК; панделки – захарнофосфатни гръбнаци; A, C, G, T, U – азотни бази, решетки между тях – водородни връзки

Молекулата на ДНК се състои от две полинуклеотидни вериги, усукани една около друга под формата на двойна спирала. Азотните основи на двете вериги са свързани помежду си чрез допълващи се водородни връзки. Аденинът се свързва само с тимин, а цитозинът - с гуанин(A – T, G – C). ДНК съдържа генетична информация, която определя специфичността на протеините, синтезирани от клетката, тоест последователността на аминокиселините в полипептидната верига. ДНК предава по наследство всички свойства на клетката. ДНК се намира в ядрото и митохондриите.

Молекулата на РНК се образува от една полинуклеотидна верига. В клетките има три вида РНК. Информационна или информационна РНК tRNA (от английския пратеник - „посредник“), която прехвърля информация за нуклеотидната последователност на ДНК към рибозомите (виж по-долу).

Трансферна РНК (тРНК), която пренася аминокиселини към рибозомите. Рибозомна РНК (рРНК), която участва в образуването на рибозоми. РНК се намира в ядрото, рибозомите, цитоплазмата, митохондриите и хлоропластите.

маса 1

Състав на нуклеинова киселина

Химичните вещества в клетката, особено техния състав, от химична гледна точка се разделят на макро- и микроелементи. Съществува обаче и група ултрамикроелементи, която включва химични елементи, чийто процент е 0,0000001%.

В клетката има повече от някои химични съединения, по-малко от други. Всички основни елементи на клетката обаче принадлежат към групата на макроелементите. Префиксът макрос означава много.

Живият организъм на атомно ниво не се различава от обектите на неживата природа. Състои се от същите атоми като неодушевените обекти. Въпреки това, броят на химичните елементи в живия организъм, особено тези, които осигуряват основните жизнени процеси, е много по-голям в процентно изражение.

Клетъчни химикали

катерици

Основните вещества на клетката са протеини. Те заемат 50% от клетъчната маса. Протеините изпълняват много различни функцииВ тялото на живите същества протеините са и много други вещества по своето подобие и функции.

Според химическата си структура протеините са биополимери, които се състоят от аминокиселини, свързани с пептидни връзки. Бих искал да отбележа, че съставът на протеините е зает главно от аминокиселинни остатъци.

Химичният състав на протеините се характеризира с постоянно средно количество азот - приблизително 16%. Бих искал да отбележа, че под въздействието на специфични ензими, както и при нагряване с киселини, протеините се поддават на хидролиза. Това е една от основните им характеристики.

Въглехидрати

Въглехидратите са много разпространени в природата и играят много важна роля в живота на растенията и животните. Те участват в различни процесиметаболизъм в организма и са компоненти на много природни съединения.

В зависимост от съдържанието, структурата и физикохимичните свойства въглехидратите се разделят на две групи: прости - това са монозахаридите и сложни - продуктите на кондензацията на монозахаридите. Сред сложните въглехидрати също има две групи: олигозахариди (броят на монозахаридните остатъци е от два до десет) и полизахариди (броят на монозахаридните остатъци е повече от десет).

Липиди

Липидите са основният източник на енергия за организма. В живите организми липидите изпълняват поне три основни функции: те са осн структурни компонентимембрани, са общ енергиен резерв, а също така играят защитна роля в състава на обвивката на животни, растения и микроорганизми.

Химичните вещества в клетката, които принадлежат към класа на липидите, имат особено свойство - те са неразтворими във вода и слабо разтворими в органични разтворители.

Нуклеинова киселина

В клетките на живите организми са открити два вида жизненоважни нуклеинови киселини: дезоксирибонуклеинова киселина (ДНК) и рибонуклеинова киселина (РНК). Нуклеиновите киселини са сложни съединения, които съдържат азот.

При пълна хидролиза нуклеиновите киселини се разграждат на по-малки съединения, а именно: азотни основи, въглехидрати и фосфатна киселина. При непълна хидролиза на нуклеиновите киселини се образуват нуклеозиди и нуклеотиди. Главна функциянуклеинови киселини – съхранение на генетична информация и транспорт на биологично активни вещества.

Група макроелементи е основният източник на клетъчния живот

Групата на макроелементите включва такива основни химични елементи като кислород, въглерод, водород, азот, калий, фосфор, сяра, магнезий, натрий, калций, хлор и др. Много от тях, например фосфор, азот, сяра, са част от различни съединения, които са отговорни за жизнените процеси на клетките на тялото. Всеки от тези елементи има своя функция, без която съществуването на клетката би било невъзможно.

  • Кислородът, например, е включен в почти всички органични вещества и съединения на клетката. За мнозина, особено аеробни организми, кислородът действа като окислител, който осигурява на клетките на този организъм енергия по време на дишането им. Най-голямото количество кислород в живите организми се намира във водните молекули.
  • Въглеродът също е част от много клетъчни съединения. Въглеродните атоми в молекулата CaCO3 формират основата на скелета на живите организми. Освен това въглеродът регулира клетъчни функциии играе важна роля в процеса на фотосинтезата на растенията.
  • Водородът се намира във водните молекули в клетката. Неговата главната роляв структурата на клетката е, че много микроскопични бактерии окисляват водорода, за да получат енергия.
  • Азотът е един от основните компоненти на клетката. Неговите атоми са част от нуклеинови киселини, много протеини и аминокиселини. Азотът участва в процеса на регулиране кръвно наляганепод формата на N O и се отделя от живия организъм с урината.

Не по-малко важноСярата и фосфорът също са от съществено значение за живота на организмите. Първият се съдържа в много аминокиселини и следователно в протеини. А фосфорът е в основата на АТФ - основният и най-голям източник на енергия на живия организъм. Освен това фосфорът под формата на минерални соли се намира в зъбните и костните тъкани.

Калцият и магнезият са важни компоненти на телесните клетки. Калцият съсирва кръвта, така че е жизненоважен за живите същества. Той също така регулира много вътреклетъчни процеси. Магнезият участва в създаването на ДНК в тялото, освен това е кофактор за много ензими.

Клетката се нуждае и от макроелементи като натрий и калий. Натрият поддържа мембранния потенциал на клетката, а калият е необходим за нервните импулси и нормалното функциониране на сърдечните мускули.

Значението на микроелементите за живия организъм

Всички основни клетъчни вещества се състоят не само от макроелементи, но и от микроелементи. Те включват цинк, селен, йод, мед и др. В клетката, като част от основните вещества, те се намират в минимални количества, но играят жизненоважна роляв процесите на тялото. Селенът, например, регулира много основни процеси, медта е един от съставните компоненти на много ензими, а цинкът е основният елемент в състава на инсулина, основният хормон на панкреаса.

Химичен състав на клетка - видео

Повече, други - по-малко.

На атомно ниво няма разлики между органичния и неорганичния свят на живата природа: живите организми се състоят от същите атоми като телата на неживата природа. Съотношението на различните химични елементи в живите организми и в земната кора обаче варира значително. Освен това живите организми могат да се различават от околната среда по изотопния състав на химичните елементи.

Условно всички елементи на клетката могат да бъдат разделени на три групи.

Макронутриенти

Цинк- влиза в състава на ензимите, участващи в алкохолната ферментация и инсулина

Мед- е част от окислителните ензими, участващи в синтеза на цитохроми.

Селен- участва в регулаторните процеси на организма.

Ултрамикроелементи

Ултрамикроелементите съставляват по-малко от 0,0000001% в организмите на живите същества, включително злато, сребро, имат бактерициден ефект, потискат реабсорбцията на вода в бъбречните тубули, засягат ензимите. Ултрамикроелементите също включват платина и цезий. Някои хора включват в тази група и селен, при недостига му се развива рак. Функциите на ултрамикроелементите все още са слабо разбрани.

Молекулен състав на клетката

Вижте също


Фондация Уикимедия. 2010 г.

Вижте какво е „Химичен състав на клетка“ в други речници:

    Клетки - вземете действащ купон за отстъпка в Академика Галерия Козметикс или купете изгодни клетки с безплатна доставка на разпродажба в Галерия Козметикс

    Общата структура на бактериалната клетка е показана на фигура 2. Вътрешната организация на бактериалната клетка е сложна. Всяка систематична група микроорганизми има свои специфични структурни особености. Клетъчна стена... ... Биологична енциклопедия

    Уникалността на вътреклетъчната структура на червените водорасли се състои както от характеристиките на обикновените клетъчни компоненти, така и от наличието на специфични вътреклетъчни включвания. Клетъчни мембрани. В мембраните на червените кръвни клетки...... Биологична енциклопедия

    - (Argentum, argent, Silber), химикал. Ag знак. С. е един от металите, познати на човека от древността. В природата се среща както в естествено състояние, така и под формата на съединения с други тела (със сяра, например Ag 2S... ...

    - (Argentum, argent, Silber), химикал. Ag знак. С. е един от металите, познати на човека от древността. В природата се среща както в естествено състояние, така и под формата на съединения с други тела (със сяра, например Ag2S сребро ... Енциклопедичен речник F.A. Brockhaus и I.A. Ефрон

    Този термин има други значения, вижте Клетка (значения). Човешки кръвни клетки (HBC) ... Уикипедия

    Терминът биология е предложен от изключителния френски натуралист и еволюционист Жан Батист Ламарк през 1802 г., за да обозначи науката за живота като специален феномен на природата. Днес биологията е комплекс от науки, които изучават... ... Уикипедия

    Клетката е елементарна единица на структурата и жизнената дейност на всички живи организми (с изключение на вирусите, които често се наричат ​​неклетъчни форми на живот), притежаваща собствен метаболизъм, способна на самостоятелно съществуване,... ... Уикипедия

    - (цито + химия) раздел от цитологията, който изучава химичния състав на клетката и нейните компоненти, както и метаболитни процеси и химични реакции, които са в основата на живота на клетката... Голям медицински речник



Ново в сайта

>

Най - известен