տուն Բերանի խոռոչ Հրաշք խցում. մարդկային բջիջի կառուցվածքն ու ձևը. Բջիջների կառուցվածքը և գործառույթները Ինչ օրգաններ ունեն բջջային կառուցվածք

Հրաշք խցում. մարդկային բջիջի կառուցվածքն ու ձևը. Բջիջների կառուցվածքը և գործառույթները Ինչ օրգաններ ունեն բջջային կառուցվածք

Բջիջը բոլոր կենդանի օրգանիզմների հիմնական կառուցվածքային և ֆունկցիոնալ միավորն է, բացառությամբ վիրուսների: Այն ունի որոշակի կառուցվածք, ներառյալ բազմաթիվ բաղադրիչներ, որոնք կատարում են հատուկ գործառույթներ:

Ո՞ր գիտությունն է ուսումնասիրում բջիջը:

Բոլորը գիտեն, որ կենդանի օրգանիզմների գիտությունը կենսաբանություն է։ Բջջի կառուցվածքն ուսումնասիրվում է նրա ճյուղով՝ բջջաբանությամբ։

Ինչից է բաղկացած բջիջը:

Այս կառուցվածքը բաղկացած է թաղանթից, ցիտոպլազմայից, օրգանելներից կամ օրգանելներից և միջուկից (բացակայում է պրոկարիոտ բջիջներում)։ պատկանող օրգանիզմների բջիջների կառուցվածքը տարբեր դասեր, փոքր-ինչ տատանվում է: Զգալի տարբերություններ են նկատվում էուկարիոտների և պրոկարիոտների բջիջների կառուցվածքի միջև։

Պլազմային թաղանթ

Մեմբրանը շատ է խաղում կարևոր դեր- այն առանձնացնում և պաշտպանում է բջիջի պարունակությունը արտաքին միջավայր. Այն բաղկացած է երեք շերտից՝ երկու սպիտակուցային շերտ և միջին ֆոսֆոլիպիդային շերտ։

Բջջային պատը

Մեկ այլ կառույց, որը պաշտպանում է բջիջը ազդեցությունից արտաքին գործոններ, գտնվում է վերևում պլազմային թաղանթ. Առկա է բույսերի, բակտերիաների և սնկերի բջիջներում: Առաջինում այն ​​բաղկացած է ցելյուլոզից, երկրորդում՝ մուրեինից, երրորդում՝ քիտինից։ Կենդանական բջիջներում թաղանթի վերևում տեղակայված է գլիկոկալիքս, որը բաղկացած է գլիկոպրոտեիններից և պոլիսաքարիդներից։

Ցիտոպլազմ

Այն ներկայացնում է թաղանթով սահմանափակված ամբողջ բջջային տարածությունը, բացառությամբ միջուկի: Ցիտոպլազմը ներառում է օրգանելներ, որոնք կատարում են բջջի կյանքի համար պատասխանատու հիմնական գործառույթները։

Օրգանելները և դրանց գործառույթները

Կենդանի օրգանիզմի բջջի կառուցվածքը ներառում է մի շարք կառուցվածքներ, որոնցից յուրաքանչյուրը կատարում է որոշակի գործառույթ։ Դրանք կոչվում են օրգանելներ կամ օրգանելներ։

Միտոքոնդրիա

Դրանք կարելի է անվանել ամենակարեւոր օրգանելներից մեկը։ Միտոքոնդրիաները պատասխանատու են կյանքի համար անհրաժեշտ էներգիայի սինթեզի համար։ Բացի այդ, նրանք ներգրավված են որոշակի հորմոնների և ամինաթթուների սինթեզում:

Միտոքոնդրիում էներգիան արտադրվում է ATP մոլեկուլների օքսիդացման շնորհիվ, որը տեղի է ունենում հատուկ ֆերմենտի օգնությամբ, որը կոչվում է ATP synthase: Միտոքոնդրիաները կլոր կամ ձողաձեւ կառուցվածքներ են։ Նրանց թիվը կենդանական բջիջ, միջինը 150-1500 հատ է (սա կախված է իր նպատակից)։ Դրանք բաղկացած են երկու թաղանթից և մատրիցից՝ կիսահեղուկ զանգվածից, որը լրացնում է օրգանելի ներքին տարածությունը։ Կեղևի հիմնական բաղադրիչները սպիտակուցներն են, դրանց կառուցվածքում առկա են նաև ֆոսֆոլիպիդներ։ Թաղանթների միջև տարածությունը լցված է հեղուկով: Միտոքոնդրիալ մատրիցը պարունակում է հատիկներ, որոնք կուտակում են որոշակի նյութեր, ինչպիսիք են մագնեզիումի և կալցիումի իոնները, որոնք անհրաժեշտ են էներգիայի արտադրության համար և պոլիսախարիդներ։ Բացի այդ, այս օրգանելներն ունեն սպիտակուցի կենսասինթեզի իրենց ապարատը, որը նման է պրոկարիոտներին: Այն բաղկացած է միտոքոնդրիալ ԴՆԹ-ից, ֆերմենտների մի շարքից, ռիբոսոմներից և ՌՆԹ-ից։ Պրոկարիոտ բջջի կառուցվածքն ունի իր առանձնահատկությունները՝ այն չի պարունակում միտոքոնդրիաներ։

Ռիբոսոմներ

Այս օրգանելները կազմված են ռիբոսոմային ՌՆԹ-ից (rRNA) և սպիտակուցներից։ Դրանց շնորհիվ իրականացվում է թարգմանություն՝ սպիտակուցի սինթեզի գործընթացը mRNA (մեսենջեր ՌՆԹ) մատրիցով։ Մեկ բջիջը կարող է պարունակել այս օրգանելներից մինչև տասը հազար: Ռիբոսոմները բաղկացած են երկու մասից՝ փոքր և մեծ, որոնք ուղղակիորեն միանում են mRNA-ի առկայության դեպքում։

Ռիբոսոմները, որոնք մասնակցում են բջջի համար անհրաժեշտ սպիտակուցների սինթեզին, կենտրոնացած են ցիտոպլազմայում։ Իսկ նրանք, որոնց օգնությամբ արտադրվում են սպիտակուցներ, որոնք տեղափոխվում են բջջից դուրս, գտնվում են պլազմային թաղանթի վրա։

Գոլջի համալիր

Այն առկա է միայն էուկարիոտիկ բջիջներում։ Այս օրգանիլը բաղկացած է դիկտոսոմներից, որոնց թիվը սովորաբար մոտավորապես 20 է, բայց կարող է հասնել մի քանի հարյուրի։ Գոլջիի ապարատը ներառված է միայն էուկարիոտիկ օրգանիզմների բջիջների կառուցվածքում։ Այն գտնվում է միջուկի մոտ և կատարում է որոշ նյութերի սինթեզի և պահպանման գործառույթ, օրինակ՝ պոլիսաքարիդներ։ Այն արտադրում է լիզոսոմներ, որոնք մենք կխոսենքստորև. Այս օրգանը նույնպես մաս է կազմում արտազատման համակարգբջիջները. Դիկտոսոմները ներկայացված են հարթեցված սկավառակաձև ցիստեռնների կույտերի տեսքով։ Այս կառույցների եզրերին ձևավորվում են վեզիկուլներ, որոնք պարունակում են նյութեր, որոնք պետք է հեռացվեն բջիջից:

Լիզոսոմներ

Այս օրգանելները փոքր վեզիկուլներ են, որոնք պարունակում են մի շարք ֆերմենտներ: Նրանց կառուցվածքն ունի մեկ թաղանթ՝ ծածկված սպիտակուցի շերտով վերեւում։ Լիզոսոմների կատարած գործառույթը նյութերի ներբջջային մարսումն է։ Հիդրոլազ ֆերմենտի շնորհիվ այդ օրգանելների օգնությամբ քայքայվում են ճարպերը, սպիտակուցները, ածխաջրերը, նուկլեինաթթուները։

Էնդոպլազմիկ ցանց (ռետիկուլ)

Բոլոր էուկարիոտ բջիջների բջիջների կառուցվածքը ենթադրում է նաև EPS-ի (էնդոպլազմիկ ցանց) առկայություն։ Էնդոպլազմիկ ցանցը բաղկացած է խողովակներից և թաղանթով հարթեցված խոռոչներից։ Այս օրգանելլը լինում է երկու տեսակի՝ կոպիտ և հարթ ցանց։ Առաջինն առանձնանում է նրանով, որ նրա թաղանթին կցված են ռիբոսոմներ, երկրորդը չունի այդ հատկությունը։ Կոպիտ էնդոպլազմիկ ցանցկատարում է սպիտակուցների և լիպիդների սինթեզման գործառույթ, որոնք անհրաժեշտ են բջջային թաղանթի ձևավորման կամ այլ նպատակների համար: Smooth-ը մասնակցում է ճարպերի, ածխաջրերի, հորմոնների և այլ նյութերի արտադրությանը, բացառությամբ սպիտակուցների։ Էնդոպլազմիկ ցանցը կատարում է նաև նյութերը բջջով մեկ տեղափոխելու գործառույթ։

Բջջային կմախք

Այն բաղկացած է միկրոխողովակներից և միկրոթելերից (ակտին և միջանկյալ): Բջջային կմախքի բաղադրիչները սպիտակուցների պոլիմերներ են, հիմնականում՝ ակտին, տուբուլին կամ կերատին։ Միկրոխողովակները ծառայում են բջջի ձևի պահպանմանը, դրանք ձևավորում են շարժման օրգաններ պարզ օրգանիզմների մեջ, ինչպիսիք են թարթիչավորները, քլամիդոմոնաները, էվգլենան և այլն: Ակտինի միկրոթելերը նույնպես խաղում են շրջանակի դեր: Բացի այդ, նրանք ներգրավված են օրգանների շարժման գործընթացում: Տարբեր բջիջներում միջանկյալ նյութերը կառուցված են տարբեր սպիտակուցներից: Նրանք պահպանում են բջջի ձևը, ինչպես նաև ապահովում են միջուկը և այլ օրգանելները մշտական ​​դիրքում:

Բջջային կենտրոն

Բաղկացած է ցենտրիոլներից, որոնք ունեն խոռոչ գլանի ձև։ Նրա պատերը ձևավորվում են միկրոխողովակներից: Այս կառուցվածքը ներգրավված է բաժանման գործընթացում՝ ապահովելով քրոմոսոմների բաշխումը դուստր բջիջների միջև։

Հիմնական

Էուկարիոտային բջիջներում այն ​​ամենակարեւոր օրգանելներից մեկն է։ Այն պահպանում է ԴՆԹ-ն, որը գաղտնագրում է ամբողջ օրգանիզմի մասին տեղեկատվությունը, նրա հատկությունները, սպիտակուցները, որոնք պետք է սինթեզվեն բջջի կողմից և այլն: Այն բաղկացած է գենետիկական նյութը, միջուկային հյութը (մատրիցան), քրոմատինը և միջուկը պաշտպանող թաղանթից: Կեղևը ձևավորվում է երկու ծակոտկեն թաղանթներից, որոնք գտնվում են միմյանցից որոշ հեռավորության վրա: Մատրիցը ներկայացված է սպիտակուցներով, այն միջուկի ներսում բարենպաստ միջավայր է ստեղծում ժառանգական տեղեկատվության պահպանման համար: Միջուկային հյութը պարունակում է թելիկային սպիտակուցներ, որոնք ծառայում են որպես աջակցություն, ինչպես նաև ՌՆԹ: Այստեղ առկա է նաև քրոմատինը, որը քրոմոսոմների գոյության միջֆազային ձևն է: Բջիջների բաժանման ժամանակ այն կույտերից վերածվում է ձողաձեւ կառուցվածքների։

Նուկլեոլուս

Սա միջուկի առանձին մասն է, որը պատասխանատու է ռիբոսոմային ՌՆԹ-ի առաջացման համար:

Օրգանելները հայտնաբերված են միայն բույսերի բջիջներում

Բուսական բջիջներն ունեն որոշ օրգանելներ, որոնք բնորոշ չեն որևէ այլ օրգանիզմի։ Դրանք ներառում են վակուոլներ և պլաստիդներ:

Վակուոլ

Սա մի տեսակ ջրամբար է, որտեղ պահվում են պահուստային սննդանյութերը, ինչպես նաև թափոններ, որոնք չեն կարող հեռացվել խիտ բջջային պատի պատճառով: Այն ցիտոպլազմից առանձնացված է հատուկ թաղանթով, որը կոչվում է տոնոպլաստ: Երբ բջիջը գործում է, առանձին փոքր վակուոլները միաձուլվում են մեկ մեծի մեջ՝ կենտրոնականի:

Պլաստիդներ

Այս օրգանելները բաժանվում են երեք խմբի՝ քլորոպլաստներ, լեյկոպլաստներ և քրոմոպլաստներ։

Քլորոպլաստներ

Սրանք ամենակարևոր օրգանելներն են բուսական բջիջ. Դրանց շնորհիվ տեղի է ունենում ֆոտոսինթեզ, որի ընթացքում բջիջը ստանում է իրեն անհրաժեշտ սննդանյութերը։ Քլորոպլաստներն ունեն երկու թաղանթ՝ արտաքին և ներքին; մատրիցա - նյութ, որը լրացնում է ներքին տարածությունը. սեփական ԴՆԹ և ռիբոսոմներ; օսլա ձավարեղեն; հատիկներ. Վերջիններս կազմված են թաղանթով շրջապատված քլորոֆիլով թիլաոիդների կույտերից։ Հենց դրանցում է տեղի ունենում ֆոտոսինթեզի պրոցեսը։

Լեյկոպլաստներ

Այս կառուցվածքները բաղկացած են երկու թաղանթից՝ մատրիցից, ԴՆԹ-ից, ռիբոսոմներից և թիլաոիդներից, սակայն վերջիններս չեն պարունակում քլորոֆիլ։ Լեյկոպլաստները կատարում են պահուստային ֆունկցիա՝ կուտակելով սննդանյութեր։ Դրանք պարունակում են հատուկ ֆերմենտներ, որոնք հնարավորություն են տալիս գլյուկոզայից օսլա ստանալ, որն, ըստ էության, ծառայում է որպես պահուստային նյութ։

Քրոմոպլաստներ

Այս օրգանոիդներն ունեն նույն կառուցվածքը, ինչ վերը նկարագրվածները, այնուամենայնիվ, դրանք չեն պարունակում թիլաոիդներ, բայց կան կարոտինոիդներ, որոնք ունեն հատուկ գույն և գտնվում են անմիջապես թաղանթի կողքին: Այս կառույցների շնորհիվ է, որ ծաղիկների թերթիկները ներկվում են որոշակի գույնով, ինչը թույլ է տալիս նրանց գրավել փոշոտող միջատներին:

Բջջային կենսաբանությունը ընդհանուր առմամբ հայտնի է բոլորին դպրոցական ծրագիր. Հրավիրում ենք ձեզ հիշել այն, ինչ սովորել եք ժամանակին, ինչպես նաև բացահայտել նոր բան դրա մասին: «Բջջ» անվանումն առաջարկվել է դեռևս 1665 թվականին անգլիացի Ռ. Հուկի կողմից: Սակայն միայն 19-րդ դարում այն ​​սկսեց համակարգված ուսումնասիրվել։ Գիտնականներին, ի թիվս այլ բաների, հետաքրքրում էր մարմնում բջիջների դերը: Նրանք կարող են լինել բազմազանության մի մասը տարբեր օրգաններև օրգանիզմներ (ձու, բակտերիաներ, նյարդեր, կարմիր արյան բջիջներ) կամ անկախ օրգանիզմներ (նախակենդանիներ): Չնայած նրանց բոլոր բազմազանությանը, նրանց գործառույթների և կառուցվածքի մեջ շատ ընդհանրություններ կան:

Բջջի գործառույթները

Նրանք բոլորն էլ տարբեր են ձևով և հաճախ իրենց գործառույթներով: Նույն օրգանիզմի հյուսվածքների և օրգանների բջիջները կարող են բավականին տարբերվել։ Այնուամենայնիվ, բջջային կենսաբանությունը ընդգծում է գործառույթները, որոնք ընդհանուր են դրանց բոլոր տեսակների համար: Այստեղ միշտ տեղի է ունենում սպիտակուցի սինթեզ: Այս գործընթացը վերահսկվում է, այն բջիջը, որը չի սինթեզում սպիտակուցներ, ըստ էության, մեռած է: Կենդանի բջիջը այն բջիջն է, որի բաղադրիչները անընդհատ փոխվում են: Այնուամենայնիվ, նյութերի հիմնական դասերը մնում են անփոփոխ:

Բջջում բոլոր գործընթացներն իրականացվում են էներգիայի օգտագործմամբ։ Դրանք են՝ սնուցումը, շնչառությունը, վերարտադրությունը, նյութափոխանակությունը։ Հետևաբար, կենդանի բջիջը բնութագրվում է նրանով, որ դրա մեջ անընդհատ տեղի է ունենում էներգիայի փոխանակում: Նրանցից յուրաքանչյուրն ունի ընդհանուր ամենակարեւոր գույքը- էներգիա կուտակելու և այն ծախսելու ունակություն: Այլ գործառույթները ներառում են բաժանումը և դյուրագրգռությունը:

Բոլոր կենդանի բջիջները կարող են արձագանքել իրենց միջավայրի քիմիական կամ ֆիզիկական փոփոխություններին: Այս հատկությունը կոչվում է գրգռվածություն կամ դյուրագրգռություն: Բջիջներում, երբ հուզված են, փոխվում են նյութերի քայքայման և կենսասինթեզի արագությունը, ջերմաստիճանը և թթվածնի սպառումը։ Այս վիճակում նրանք կատարում են իրենց բնորոշ գործառույթները։

Բջջի կառուցվածքը

Նրա կառուցվածքը բավականին բարդ է, թեև այն համարվում է կյանքի ամենապարզ ձևը այնպիսի գիտության մեջ, ինչպիսին կենսաբանությունն է: Բջիջները գտնվում են միջբջջային նյութում։ Այն ապահովում է նրանց շնչառություն, սնուցում և մեխանիկական ուժ։ Միջուկը և ցիտոպլազմը յուրաքանչյուր բջջի հիմնական բաղադրիչներն են: Նրանցից յուրաքանչյուրը ծածկված է թաղանթով, որի կառուցման տարրը մոլեկուլն է։ Կենսաբանությունը հաստատել է, որ թաղանթը բաղկացած է բազմաթիվ մոլեկուլներից։ Դրանք դասավորված են մի քանի շերտերով։ Մեմբրանի շնորհիվ նյութերը թափանցում են ընտրովի։ Ցիտոպլազմում կան օրգանելներ՝ ամենափոքր կառուցվածքները։ Սրանք են էնդոպլազմիկ ցանցը, միտոքոնդրիումները, ռիբոսոմները, բջջային կենտրոն, Գոլգի կոմպլեքս, լիզոսոմներ։ Ինչ տեսք ունեն բջիջները, ավելի լավ կհասկանաք՝ ուսումնասիրելով այս հոդվածում ներկայացված նկարները։

Թաղանթ

Էնդոպլազմիկ ցանց

Այս օրգանելն այդպես է անվանվել, քանի որ այն գտնվում է ցիտոպլազմայի կենտրոնական մասում (հունարենից «էնդոն» բառը թարգմանվում է որպես «ներս»): EPS - վեզիկուլների, խողովակների, խողովակների շատ ճյուղավորված համակարգ տարբեր ձևերև մեծությունը: Դրանք սահմանազատված են թաղանթներով։

EPS-ի երկու տեսակ կա. Առաջինը հատիկավոր է, որը բաղկացած է ցիստեռններից և խողովակներից, որոնց մակերեսը սփռված է հատիկներով (հատիկներով): EPS-ի երկրորդ տեսակը հատիկավոր է, այսինքն՝ հարթ։ Ռիբոսոմները գրանա են։ Հետաքրքիր է, որ հատիկավոր EPS-ը հիմնականում նկատվում է կենդանիների սաղմերի բջիջներում, մինչդեռ հասուն ձևերում այն ​​սովորաբար ագրրանուլային է: Ինչպես գիտեք, ռիբոսոմները ցիտոպլազմայում սպիտակուցի սինթեզի տեղն են: Ելնելով դրանից՝ մենք կարող ենք ենթադրել, որ հատիկավոր EPS-ն առաջանում է հիմնականում այն ​​բջիջներում, որտեղ տեղի է ունենում ակտիվ սպիտակուցի սինթեզ: Ենթադրվում է, որ ագրանուլային ցանցը ներկայացված է հիմնականում այն ​​բջիջներում, որտեղ տեղի է ունենում լիպիդների, այսինքն՝ ճարպերի և ճարպանման տարբեր նյութերի ակտիվ սինթեզ։

EPS-ի երկու տեսակներն էլ պարզապես չեն մասնակցում սինթեզին օրգանական նյութեր. Այստեղ այդ նյութերը կուտակվում են և տեղափոխվում նաև անհրաժեշտ վայրեր։ EPS-ը նաև կարգավորում է նյութափոխանակությունը, որը տեղի է ունենում միջև միջավայրըև մի բջիջ:

Ռիբոսոմներ

Միտոքոնդրիա

Էներգետիկ օրգանելները ներառում են միտոքոնդրիաներ (պատկերված վերևում) և քլորոպլաստները: Միտոքոնդրիաները յուրաքանչյուր բջջի մի տեսակ էներգիայի կայան են: Հենց նրանցից էլ էներգիա է արդյունահանվում սննդանյութեր. Միտոքոնդրիաները տարբերվում են իրենց ձևով, բայց առավել հաճախ դրանք հատիկներ կամ թելեր են: Նրանց թիվն ու չափը հաստատուն չեն։ Դա կախված է որոշակի բջջի ֆունկցիոնալ ակտիվությունից:

Եթե ​​նայեք էլեկտրոնային միկրոգրաֆին, ապա կնկատեք, որ միտոքոնդրիումներն ունեն երկու թաղանթ՝ ներքին և արտաքին: Ներքինը ձևավորում է ֆերմենտներով ծածկված պրոեկցիաներ (cristae): Կրիստաների առկայության պատճառով միտոքոնդրիայի ընդհանուր մակերեսը մեծանում է: Սա կարևոր է ֆերմենտների ակտիվության համար:

Գիտնականները միտոքոնդրիայում հայտնաբերել են հատուկ ռիբոսոմներ և ԴՆԹ: Սա թույլ է տալիս այս օրգանելներին ինքնուրույն վերարտադրվել բջիջների բաժանման ժամանակ:

Քլորոպլաստներ

Ինչ վերաբերում է քլորոպլաստներին, ապա ձևը սկավառակ կամ գնդիկ է՝ կրկնակի թաղանթով (ներքին և արտաքին): Այս օրգանելի ներսում կան նաև ռիբոսոմներ, ԴՆԹ և գրանա՝ հատուկ թաղանթային գոյացություններ՝ կապված ինչպես ներքին թաղանթին, այնպես էլ միմյանց հետ։ Քլորոֆիլը գտնվում է հենց գրան թաղանթներում: Նրա շնորհիվ էներգիան արևի լույսԱդենոզին տրիֆոսֆատը (ATP) վերածվում է քիմիական էներգիայի։ Քլորոպլաստներում օգտագործվում է ածխաջրերի (ջրից և ածխածնի երկօքսիդից առաջացած) սինթեզի համար։

Համաձայն եմ, դուք պետք է իմանաք վերը ներկայացված տեղեկատվությունը ոչ միայն կենսաբանության թեստն անցնելու համար։ Բջիջը շինանյութ է, որը կազմում է մեր մարմինը: Եվ ողջ կենդանի բնությունը բջիջների բարդ հավաքածու է: Ինչպես տեսնում եք, շատ են բաղադրիչներ. Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ բջջի կառուցվածքն ուսումնասիրելը հեշտ գործ չէ։ Այնուամենայնիվ, եթե նայեք, ապա այս թեման այնքան էլ բարդ չէ: Դա անհրաժեշտ է իմանալ, որպեսզի լավ տիրապետես այնպիսի գիտությունների, ինչպիսին կենսաբանությունն է: Բջջի կազմը նրա հիմնարար թեմաներից մեկն է:

Մարմինը և ողջ մարդու օրգանիզմն ունեն բջջային կառուցվածքը. Ըստ իր կառուցվածքի՝ մարդկային բջիջներն ունեն ընդհանուր հատկանիշներիրենց միջև։ Նրանք միավորված են միմյանց հետ միջբջջային նյութ, որը բջջին մատակարարում է սնուցում և թթվածին։ Բջիջները միանում են հյուսվածքների, հյուսվածքները՝ օրգանների, իսկ օրգանները՝ ամբողջ կառուցվածքների (ոսկորներ, մաշկ, ուղեղ և այլն): Օրգանիզմում բջիջները կատարում են տարբեր գործառույթներև առաջադրանքներ՝ աճ և բաժանում, նյութափոխանակություն, դյուրագրգռություն, գենետիկ տեղեկատվության փոխանցում, շրջակա միջավայրի փոփոխություններին հարմարվողականություն...

Մարդու բջջի կառուցվածքը. Հիմունքներ

Յուրաքանչյուր բջիջ շրջապատված է բարակով Բջջային թաղանթ, որը մեկուսացնում է այն արտաքին միջավայրից և կարգավորում տարբեր նյութերի ներթափանցումը դրան։ Բջիջը լցված է ցիտոպլազմայի վառարանով, որի մեջ ընկղմվում են բջջային օրգանելները (կամ օրգանելները). Գոլջիի համալիրը, որտեղ տեղի են ունենում մի շարք կենսաքիմիական ռեակցիաներ. վակուոլներ և էնդոպլազմիկ ցանց, որոնք տեղափոխում են նյութեր. ռիբոսոմներ, որոնցում տեղի է ունենում սպիտակուցի սինթեզ: Ցիտոպլազմայի կենտրոնը պարունակում է միջուկ՝ երկար ԴՆԹ մոլեկուլներով (դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու), որը տեղեկատվություն է կրում ամբողջ օրգանիզմի մասին։

Մարդկային բջիջ.

  • Որտեղ է հայտնաբերվել ԴՆԹ-ն:

Ո՞ր օրգանիզմներն են կոչվում բազմաբջիջ:

Միաբջիջ օրգանիզմներում (օրինակ՝ բակտերիաներում) կյանքի բոլոր գործընթացները՝ սնուցումից մինչև վերարտադրություն, տեղի են ունենում մեկ բջջի մեջ, և բազմաբջիջ օրգանիզմներ(բույսեր, կենդանիներ, մարդիկ) մարմինը բաղկացած է հսկայական գումարբջիջներ, որոնք կատարում են տարբեր գործառույթներ և փոխազդում են միմյանց հետ: Մարդու բջիջի կառուցվածքն ունի մեկ պլան, որը ցույց է տալիս կյանքի բոլոր գործընթացների ընդհանրությունը: Մեծահասակն ունի ավելի քան 200 տարբեր տեսակներբջիջները. Նրանք բոլորը նույն զիգոտի ժառանգներն են և տարբերություններ են ձեռք բերում տարբերակման գործընթացի արդյունքում (ի սկզբանե միատարր սաղմնային բջիջների միջև տարբերությունների առաջացման և զարգացման գործընթաց):

Ինչպե՞ս են բջիջները տարբերվում իրենց ձևով:

Մարդու բջջի կառուցվածքը որոշվում է նրա հիմնական օրգանելներով, իսկ յուրաքանչյուր տեսակի բջիջի ձևը՝ նրա գործառույթներով։ Արյան կարմիր բջիջները, օրինակ, ունեն երկգոգավոր սկավառակի ձև. դրանց մակերեսը պետք է հնարավորինս շատ թթվածին ներծծի: Էպիդերմիսի բջիջները կատարում են պաշտպանիչ գործառույթ, միջին չափի են, երկարավուն անկյունաձեւ։ Նեյրոններն ունեն նյարդային ազդանշաններ փոխանցելու երկար գործընթացներ, սերմնահեղուկներն ունեն շարժական պոչ, իսկ ձվերը մեծ են և գնդաձև: Շրջապատող բջիջների ձևը: արյունատար անոթներ, ինչպես նաև բազմաթիվ այլ հյուսվածքների բջիջներ՝ հարթեցված։ Որոշ բջիջներ, ինչպիսիք են սպիտակ արյան բջիջները, կլանում են պաթոգեն մանրէներ, կարող է փոխել ձևը:

Որտեղ է հայտնաբերվել ԴՆԹ-ն:

Մարդու բջջի կառուցվածքն անհնար է առանց դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթվի: ԴՆԹ-ն պարունակվում է յուրաքանչյուր բջիջի միջուկում: Այս մոլեկուլը պահպանում է ողջ ժառանգական տեղեկատվությունը կամ գենետիկ կոդը: Այն բաղկացած է երկու երկար մոլեկուլային շղթաներից, որոնք ոլորված են կրկնակի պարույրի մեջ։

Դրանք միացված են ջրածնային կապերով, որոնք առաջանում են զույգ ազոտային հիմքերի՝ ադենինի և տիմինի, ցիտոզինի և գուանինի միջև։ Սերտորեն ոլորված ԴՆԹ-ի շղթաները կազմում են քրոմոսոմներ՝ ձողաձև կառուցվածքներ, որոնց թիվը մեկ տեսակի ներկայացուցիչների մոտ խիստ հաստատուն է: ԴՆԹ-ն էական նշանակություն ունի կյանքի պահպանման համար և մեծ դեր է խաղում վերարտադրության մեջ. այն ժառանգական հատկություններ է փոխանցում ծնողներից երեխաներին:

Մեր մարմնի բջիջները կառուցվածքով և գործառույթներով բազմազան են: Արյան, ոսկրային, նյարդային, մկանային և այլ հյուսվածքների բջիջները մեծապես տարբերվում են արտաքին և ներքին: Սակայն գրեթե բոլորն ունեն կենդանական բջիջներին բնորոշ ընդհանուր հատկանիշներ։

Բջջի մեմբրանային կազմակերպումը

Մարդու բջջի կառուցվածքը հիմնված է թաղանթի վրա։ Նա, ինչպես կոնստրուկտորը, ձևավորում է թաղանթային օրգանելներբջիջները և միջուկային թաղանթը, ինչպես նաև սահմանափակում է բջջի ամբողջ ծավալը:

Մեմբրանը կառուցված է լիպիդների երկշերտից: Բջջի արտաքին մասում սպիտակուցի մոլեկուլները դասավորված են լիպիդների վրա խճանկարային ձևով:

Ընտրովի թափանցելիությունը մեմբրանի հիմնական հատկությունն է։ Դա նշանակում է, որ որոշ նյութեր անցնում են թաղանթով, իսկ մյուսները՝ ոչ։

Բրինձ. 1. Ցիտոպլազմային մեմբրանի կառուցվածքի սխեման.

Ցիտոպլազմային մեմբրանի գործառույթները.

  • պաշտպանիչ;
  • նյութափոխանակության կարգավորումը բջջի և արտաքին միջավայրի միջև;
  • պահպանելով բջիջների ձևը.

Ցիտոպլազմ

Ցիտոպլազմը բջջի հեղուկ միջավայրն է: Օրգանելները և ներդիրները գտնվում են ցիտոպլազմայում։

ԹՈՓ 4 հոդվածներովքեր կարդում են սրա հետ մեկտեղ

Ցիտոպլազմայի գործառույթները.

  • ջրի ջրամբար քիմիական ռեակցիաների համար;
  • միացնում է բջջի բոլոր մասերը և ապահովում նրանց միջև փոխազդեցությունը:

Բրինձ. 2. Մարդու բջջի կառուցվածքի սխեման.

Օրգանոիդներ

  • Էնդոպլազմիկ ցանց (ER)

Ցիտոպլազմ թափանցող ալիքների համակարգ։ Մասնակցում է սպիտակուցների և լիպիդների նյութափոխանակությանը։

  • Գոլջիի ապարատ

Գտնվելով միջուկի շուրջը, այն կարծես հարթ տանկեր լինի: Գործառույթը՝ սպիտակուցների, լիպիդների և պոլիսախարիդների տեղափոխում, տեսակավորում և կուտակում, ինչպես նաև լիզոսոմների ձևավորում։

  • Լիզոսոմներ

Նրանք նման են փուչիկների: Պարունակում է մարսողական ֆերմենտներև իրականացնում է պաշտպանիչ և մարսողական գործառույթներ:

  • Միտոքոնդրիա

Նրանք սինթեզում են ATP՝ էներգիայի աղբյուր հանդիսացող նյութ։

  • Ռիբոսոմներ

Իրականացնել սպիտակուցի սինթեզ:

  • Հիմնական

Հիմնական բաղադրիչներ.

  • միջուկային թաղանթ;
  • միջուկ;
  • կարիոպլազմ;
  • քրոմոսոմներ.

Միջուկային թաղանթը միջուկը բաժանում է ցիտոպլազմից։ Միջուկային հյութ (կարիոպլազմ) - հեղուկ ներքին միջավայրըմիջուկներ.

Քրոմոսոմների թիվը ոչ մի կերպ չի ցույց տալիս տեսակի կազմակերպվածության մակարդակը։ Այսպիսով, մարդիկ ունեն 46 քրոմոսոմ, շիմպանզեները՝ 48, շները՝ 78, հնդկահավերը՝ 82, նապաստակները՝ 44, կատուները՝ 38։

Միջուկի գործառույթները.

  • բջջի մասին ժառանգական տեղեկատվության պահպանում;
  • բաժանման ընթացքում ժառանգական տեղեկատվության փոխանցումը դուստր բջիջներին.
  • ժառանգական տեղեկատվության իրականացում այս բջջի համար բնորոշ սպիտակուցների սինթեզի միջոցով:

Հատուկ նշանակության օրգանոիդներ

Սրանք օրգանելներ են, որոնք բնորոշ են ոչ թե մարդու բոլոր բջիջներին, այլ առանձին հյուսվածքների կամ բջիջների խմբերի բջիջներին։ Օրինակ:

  • արական վերարտադրողական բջիջների դրոշակ , ապահովելով նրանց շարժը.
  • միոֆիբրիլներ մկանային բջիջներ դրանց կրճատման ապահովում;
  • նեյրոֆիբրիլներ նյարդային բջիջները - թելեր, որոնք ապահովում են նյարդային ազդակների փոխանցումը.
  • ֆոտոընկալիչներ աչքեր և այլն:

Ներառումներ

Ներառումները տարբեր նյութեր են, որոնք ժամանակավոր կամ մշտապես առկա են բջջում: Սա.

  • պիգմենտային ներդիրներ որոնք գույն են հաղորդում (օրինակ, մելանինը շագանակագույն պիգմենտ է, որը պաշտպանում է ուլտրամանուշակագույն ճառագայթներից);
  • տրոֆիկ ներդիրներ , որոնք էներգիայի պաշար են.
  • սեկրետորային ընդգրկումներ տեղակայված գեղձի բջիջներում;
  • արտազատվող ներդիրներ , օրինակ՝ քրտինքի կաթիլներ քրտինքի գեղձերի բջիջներում։

Բրինձ. 3. Մարդու տարբեր հյուսվածքների բջիջներ.

Բջիջներ մարդու մարմինըվերարտադրել բաժանման միջոցով.

Ի՞նչ ենք մենք սովորել:

Մարդու բջիջների կառուցվածքն ու գործառույթները նման են կենդանական բջիջների կառուցվածքին։ Դրանք կառուցված են ըստ ընդհանուր սկզբունքև պարունակում են նույն բաղադրիչները: Տարբեր հյուսվածքների բջիջների կառուցվածքը շատ յուրահատուկ է։ Նրանցից ոմանք ունեն հատուկ օրգանելներ։

Թեստ թեմայի շուրջ

Հաշվետվության գնահատում

միջին վարկանիշ: 4 . Ստացված ընդհանուր գնահատականները՝ 671։

Ամենաթանկ բանը, որն ունի մարդ, դա իր և իր սիրելիների կյանքն է: Երկրի վրա ամենաարժեքավորը կյանքն է ընդհանրապես։ Իսկ կյանքի հիմքում, բոլոր կենդանի օրգանիզմների հիմքում բջիջներն են։ Կարելի է ասել, որ կյանքը Երկրի վրա ունի բջջային կառուցվածք։ Ահա թե ինչու է այդքան կարևոր իմանալինչպես են կառուցված բջիջները: Բջիջների կառուցվածքն ուսումնասիրում է բջջաբանությունը՝ բջիջների գիտությունը։ Բայց բջիջների գաղափարն անհրաժեշտ է բոլոր կենսաբանական առարկաների համար:

Ի՞նչ է բջիջը:

Հայեցակարգի սահմանում

Բջջ բոլոր կենդանի էակների կառուցվածքային, ֆունկցիոնալ և գենետիկ միավոր է, որը պարունակում է ժառանգական տեղեկատվություն, որը բաղկացած է թաղանթային թաղանթից, ցիտոպլազմայից և օրգանելներից, որոնք կարող են պահպանվել, փոխանակվել, վերարտադրվել և զարգացնել: © Sazonov V.F., 2015. © kineziolog.bodhy.ru, 2015..

Բջջի այս սահմանումը, թեև կարճ է, բայց բավականին ամբողջական է: Այն արտացոլում է բջջի ունիվերսալության 3 կողմերը՝ 1) կառուցվածքային, այսինքն. որպես կառուցվածքային միավոր, 2) ֆունկցիոնալ, այսինքն. որպես գործունեության միավոր, 3) գենետիկ, այսինքն. որպես ժառանգականության և սերնդափոխության միավոր։ Կարևոր հատկանիշբջիջը նրանում ժառանգական տեղեկատվության առկայությունն է՝ նուկլեինաթթվի՝ ԴՆԹ-ի տեսքով: Սահմանումը արտացոլում է նաև բջջի կառուցվածքի ամենակարևոր առանձնահատկությունը՝ արտաքին թաղանթի (պլազմոլեմմայի) առկայությունը, որը բաժանում է բջիջը և նրա միջավայրը: ԵՎ,վերջապես 4 ամենակարեւոր հատկանիշներըկյանքը՝ 1) հոմեոստազի պահպանում, այսինքն. ներքին միջավայրի կայունությունը դրա մշտական ​​նորացման պայմաններում, 2) նյութի, էներգիայի և տեղեկատվության արտաքին միջավայրի հետ փոխանակումը, 3) վերարտադրվելու ունակությունը, այսինքն. դեպի ինքնավերարտադրություն, վերարտադրություն, 4) զարգանալու կարողություն, այսինքն. աճին, տարբերակմանը և մորֆոգենեզին:

Ավելի կարճ, բայց թերի սահմանում. Բջջ կյանքի տարրական (ամենափոքր և ամենապարզ) միավորն է։

Բջջի ավելի ամբողջական սահմանումը.

Բջջ Կենսապոլիմերների դասավորված, կառուցվածքային համակարգ է, որը սահմանափակված է ակտիվ թաղանթով՝ ձևավորելով ցիտոպլազմա, միջուկ և օրգանելներ։ Այս բիոպոլիմերային համակարգը մասնակցում է նյութափոխանակության, էներգետիկ և տեղեկատվական գործընթացները, իրականացնելով ամբողջ համակարգի պահպանումն ու վերարտադրումը որպես ամբողջություն։

Տեքստիլ կառուցվածքով, ֆունկցիայով և ծագմամբ նման բջիջների հավաքածու է, որոնք համատեղ կատարում են ընդհանուր գործառույթներ։ Մարդկանց մոտ հյուսվածքների չորս հիմնական խմբերում (էպիթելային, շարակցական, մկանային և նյարդային) կա մոտ 200. տարբեր տեսակներմասնագիտացված բջիջներ [Faler D.M., Shields D. Molecular biology ofcells: A guide for doctors. / Պեր. անգլերենից - M.: BINOM-Press, 2004. - 272 p.]:

Հյուսվածքներն իրենց հերթին կազմում են օրգաններ, իսկ օրգանները՝ օրգան համակարգեր։

Կենդանի օրգանիզմը սկսվում է բջջից։ Բջջից դուրս կյանք չկա, բջիջից դուրս հնարավոր է միայն կյանքի մոլեկուլների ժամանակավոր գոյություն, օրինակ՝ վիրուսների տեսքով։ Բայց ակտիվ գոյության և վերարտադրության համար նույնիսկ վիրուսներին անհրաժեշտ են բջիջներ, նույնիսկ եթե դրանք օտար են:

Բջջի կառուցվածքը

Ստորև բերված նկարը ցույց է տալիս 6 կենսաբանական օբյեկտների կառուցվածքային դիագրամները: Վերլուծե՛ք, թե դրանցից որոնք կարելի է համարել բջիջներ, իսկ որոնք՝ ոչ՝ ըստ «բջիջ» հասկացության սահմանման երկու տարբերակի։ Ձեր պատասխանը ներկայացրեք աղյուսակի տեսքով.

Բջջի կառուցվածքը էլեկտրոնային մանրադիտակի տակ


Թաղանթ

Բջջի ամենակարևոր ունիվերսալ կառուցվածքն է բջջային թաղանթ (հոմանիշ՝ պլազմալեմա), ծածկելով բջիջը բարակ թաղանթի տեսքով: Մեմբրանը կարգավորում է բջջի և նրա շրջակա միջավայրի հարաբերությունները, այն է՝ 1) մասնակիորեն առանձնացնում է բջջի պարունակությունը արտաքին միջավայրից, 2) բջիջի պարունակությունը կապում արտաքին միջավայրի հետ։

Հիմնական

Երկրորդ ամենակարևոր և ունիվերսալ բջջային կառուցվածքը միջուկն է: Այն չկա ոչ բոլոր բջիջներում, ի տարբերություն բջջաթաղանթի, ինչի պատճառով մենք այն դնում ենք երկրորդ տեղում։ Միջուկը պարունակում է քրոմոսոմներ, որոնք պարունակում են ԴՆԹ-ի կրկնակի շղթաներ (դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու): ԴՆԹ-ի հատվածները կաղապարներ են սուրհանդակային ՌՆԹ-ի կառուցման համար, որոնք իրենց հերթին ծառայում են որպես կաղապարներ ցիտոպլազմայի բոլոր բջջային սպիտակուցների կառուցման համար: Այսպիսով, միջուկը պարունակում է, ասես, բջջի բոլոր սպիտակուցների կառուցվածքի «գծագրեր»։

Ցիտոպլազմ

Սա բջջի կիսահեղուկ ներքին միջավայրն է՝ բաժանված բաժանմունքների ներբջջային թաղանթներով։ Այն սովորաբար ունի ցիտոկմախք, որը պահպանում է որոշակի ձև և գտնվում է դրա մեջ մշտական ​​շարժում. Ցիտոպլազմը պարունակում է օրգանելներ և ներդիրներ։

Մյուս բոլորին կարող եք երրորդ տեղում դնել բջջային կառուցվածքներ, որոնք կարող են ունենալ իրենց սեփական թաղանթը և կոչվում են օրգանելներ։

Օրգանելները մշտական, պարտադիր առկա բջջային կառուցվածքներ են, որոնք կատարում են հատուկ գործառույթներ և ունեն որոշակի կառուցվածք: Կախված իրենց կառուցվածքից՝ օրգանոիդները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ թաղանթային օրգանելներ, որոնք պարտադիր ներառում են թաղանթներ և ոչ թաղանթային օրգանելներ։ Իր հերթին, թաղանթային օրգանելները կարող են լինել մեկ թաղանթով, եթե դրանք ձևավորվում են մեկ թաղանթով և կրկնակի թաղանթով, եթե օրգանների կեղևը կրկնակի է և բաղկացած է երկու թաղանթից:

Ներառումներ

Ներառումները բջջի ոչ մշտական ​​կառույցներ են, որոնք հայտնվում են դրանում և անհետանում նյութափոխանակության գործընթացում։ Ներառումների 4 տեսակ կա՝ տրոֆիկ (սննդանյութերի պաշարով), սեկրետոր (սեկրեցներ պարունակող), արտազատող (պարունակում է «արձակվող նյութեր») և պիգմենտային (պարունակող գունանյութեր՝ գունանյութեր)։

Բջջային կառուցվածքները, ներառյալ օրգանելները ( )

Ներառումներ . Նրանք չեն դասակարգվում որպես օրգանելներ։ Ներառումները բջջի ոչ մշտական ​​կառույցներ են, որոնք հայտնվում են դրանում և անհետանում նյութափոխանակության գործընթացում։ Ներառումների 4 տեսակ կա՝ տրոֆիկ (սննդանյութերի պաշարով), սեկրետոր (սեկրեցներ պարունակող), արտազատող (պարունակում է «արձակվող նյութեր») և պիգմենտային (պարունակող գունանյութեր՝ գունանյութեր)։

  1. (պլազմոլեմա):
  2. Միջուկ՝ նուկլեոլուսով .
  3. Էնդոպլազմիկ ցանց կոպիտ (հատիկավոր) և հարթ (հատիկավոր):
  4. Գոլջի համալիր (ապարատներ) .
  5. Միտոքոնդրիա .
  6. Ռիբոսոմներ .
  7. Լիզոսոմներ . Լիզոսոմները (գր. լիզից՝ «քայքայվել, տարրալուծվել, քայքայվել» և սոմա՝ «մարմին») 200-400 մկմ տրամագծով վեզիկուլներ են։
  8. Պերօքսիզոմներ . Պերօքսիզոմները 0,1-1,5 մկմ տրամագծով միկրոմարմիններ են (փեզիկուլներ)՝ շրջապատված թաղանթով։
  9. Պրոտեզոմներ . Պրոտեազոմները սպիտակուցների քայքայման հատուկ օրգանելներ են։
  10. Ֆագոսոմներ .
  11. Միկրաթելեր . Յուրաքանչյուր միկրոթել իրենից ներկայացնում է գնդաձեւ ակտինի սպիտակուցի մոլեկուլների կրկնակի պարույր: Հետեւաբար, ակտինի պարունակությունը նույնիսկ ոչ մկանային բջիջներում հասնում է բոլոր սպիտակուցների 10%-ին։
  12. Միջանկյալ թելեր . Դրանք ցիտոկմախքի բաղադրիչն են։ Նրանք ավելի հաստ են, քան միկրոթելերը և ունեն հյուսվածքային բնույթ.
  13. Միկրոխողովակներ . Միկրոխողովակները խիտ ցանց են կազմում խցում: Միկրոխողովակի պատը բաղկացած է սպիտակուցային տուբուլինի գնդաձեւ ստորաբաժանումների մեկ շերտից։ Խաչաձեւ հատվածը ցույց է տալիս, որ այս ենթամիավորներից 13-ը օղակ են կազմում:
  14. Բջջային կենտրոն .
  15. Պլաստիդներ .
  16. Վակուոլներ . Վակուոլները մեկ թաղանթ օրգանելներ են։ Դրանք թաղանթային «տարաներ» են, լցված փուչիկներով ջրային լուծույթներօրգանական և անօրգանական նյութեր.
  17. Կիլիկներ և դրոշակներ (հատուկ օրգանելներ) . Դրանք բաղկացած են 2 մասից՝ ցիտոպլազմում տեղակայված բազալ մարմին և աքսոնեմ՝ բջջի մակերևույթի վերևում գտնվող աճ, որը արտաքինից պատված է թաղանթով։ Ապահովել բջջային շարժումը կամ միջավայրի շարժումը բջիջից վեր:


Նորություն կայքում

>

Ամենահայտնի