വീട് പൾപ്പിറ്റിസ് 2 മെംബ്രൻ അവയവങ്ങൾ. മെംബ്രൻ സെൽ അവയവങ്ങൾ

2 മെംബ്രൻ അവയവങ്ങൾ. മെംബ്രൻ സെൽ അവയവങ്ങൾ

അതേ ദിവസം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓർഡറിനായി പണമടയ്ക്കുക ചായ സമ്മാനമായി സ്വീകരിക്കുക.

പെട്ടന്ന് എത്തിക്കുന്ന

മോസ്കോ റിംഗ് റോഡിനുള്ളിൽ മോസ്കോ: 0 മുതൽ 2 ദിവസം വരെ
250 തടവുക.മോസ്കോ റിംഗ് റോഡിനുള്ളിൽ, 12 മുതൽ 20 വരെ, ഇടവേള 2 മണിക്കൂർ.
450 തടവുക.ഫിറ്റിംഗിനൊപ്പം (തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ 2 ജോഡി വരെ), സാധനങ്ങളുടെ മടക്കം, വലിയ ഇനങ്ങൾ (കാൽനടയായി), മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം, വാരാന്ത്യങ്ങൾ, അവധി ദിവസങ്ങൾ.

റഷ്യയും മോസ്കോയും 1000 റൂബിൾ വരെ: 2 ദിവസം മുതൽ TK SDEK, TK BOXBERRY
300 റബ്ബിൽ നിന്ന്.
ടെലിഫോൺ മുന്നറിയിപ്പും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയും ഉള്ള പ്രവൃത്തിദിവസങ്ങളിൽ ഡെലിവറി.
റഷ്യൻ ഫെഡറേഷനിൽ ഒരു ജോഡിയിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് സൗജന്യമാണ്, ഓർഡറിലേക്കുള്ള അഭിപ്രായങ്ങളിൽ ദയവായി സൂചിപ്പിക്കുക.
തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ 2 ജോഡികൾ = ഇരട്ട ഷിപ്പിംഗ് വില.

പണമടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ:
- കൊറിയറിന്റെ കൈകളിൽ (ടികെ കൊറിയറുകൾ കാർഡുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടേത് പണം സ്വീകരിക്കുന്നു)
- ഓൺലൈൻ കാർഡ് (ഞങ്ങൾ 54-FZ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, എല്ലാ ഡാറ്റയും ടാക്സ് ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നു)
- ഒരു Sberbank കാർഡിലേക്കോ കറന്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്കോ ലളിതമായ കൈമാറ്റം

മെയിൽ

നിന്ന് 200 തടവുക.ഇൻഷുറൻസ് ഉൾപ്പെടെ റഷ്യൻ പോസ്റ്റ് നിരക്കിൽ. 100% മുൻകൂർ പേയ്‌മെന്റ്. "കൈയിൽ" അല്ലെങ്കിൽ "ഇഷ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക്" TC വഴി ഡെലിവറി ചെയ്യുന്നതിനായി മാത്രം ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി.

പുരോഗമിക്കുക

ഓഫീസിൽ നിന്ന് സൗജന്യ പിക്കപ്പ്: 2-Entuziastov, കെട്ടിടം 5, ഓഫീസ് 8.
കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ പണം വഴിയുള്ള പേയ്മെന്റ്, ചിലപ്പോൾ മാറ്റം. ഓർഡർ 0 മുതൽ 2 ദിവസം വരെ ശേഖരിക്കുന്നു.
മുൻകൂർ പണമടച്ചതിന് ശേഷം കർശനമായി പിക്കപ്പിനായി വിലയേറിയ സാധനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നു.

റഷ്യ: കമ്പനിയുടെ എല്ലാ പോയിന്റുകളും TK SDEK, TK BOXBERRY, 2 ദിവസം മുതൽ 200 റബ്.
പിക്കപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രശ്‌നങ്ങളും ഫോൺ കൂടാതെ/അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ വഴി പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ്.

ചോദ്യം 1.
സൈറ്റോപ്ലാസം- ഒന്ന് ഘടകങ്ങൾകോശങ്ങൾ. ജീവജാലങ്ങളുടെ കോശങ്ങളുടെ പ്രോട്ടോപ്ലാസത്തിന്റെ എക്സ്ട്രാ ന്യൂക്ലിയർ ഭാഗത്തെ ഇത് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ പ്രധാന ഉപാപചയ പ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്ന സെല്ലിന്റെ പ്രവർത്തന ഉപകരണവുമാണ്. സ്വാഭാവിക ഘടനാപരമായ സവിശേഷതകളും സ്വഭാവവും ഉള്ള നിരവധി ഔപചാരിക ഘടനകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങൾസെൽ ജീവിതം. ഈ ഘടനകളിൽ ഓരോന്നിനും ഒരു പ്രത്യേക പ്രവർത്തനമുണ്ട്. അതിനാൽ, മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളുടെയും അവയവങ്ങളുമായി അവയുടെ താരതമ്യം ഉയർന്നു, അതിനാൽ അവയ്ക്ക് ഓർഗനോയിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവയവങ്ങൾ എന്ന പേര് ലഭിച്ചു. എല്ലാ കോശങ്ങളുടെയും സ്വഭാവ സവിശേഷതകളായ അവയവങ്ങളുണ്ട് - മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയ, സെൽ സെന്റർ, ഗോൾഗി ഉപകരണം, റൈബോസോമുകൾ, എൻ‌ഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം, ലൈസോസോമുകൾ, കൂടാതെ ചിലതരം കോശങ്ങളുടെ മാത്രം സ്വഭാവമുള്ള അവയവങ്ങളുണ്ട്: മയോഫിബ്രിൽസ്, സിലിയ തുടങ്ങി നിരവധി. . കോശത്തിന്റെ സുപ്രധാന ഘടകങ്ങളാണ് അവയവങ്ങൾ, അതിൽ നിരന്തരം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങൾ - ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ - സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നു.

ചോദ്യം 2.
സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നതും ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പ്രത്യേകമായതുമായ ഘടനകളാണ് അവയവങ്ങൾ. അവയുടെ ഘടനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, മെംബ്രൻ, നോൺ-മെംബ്രൺ കോശ അവയവങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മെംബ്രൻ കോശ അവയവങ്ങൾ

1. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം (എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം, ER) - ഒറ്റ-സ്തര അവയവങ്ങൾ, പൊതുവായ തരം, പ്ലാസ്മ മെംബ്രൻ ചാനലുകളാണ് വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങൾവലിപ്പവും. ഇപിഎസ് മിനുസമാർന്നതോ ഗ്രാനുലാർ ആകാം.
സുഗമമായ XPS- മെംബ്രൻ ബാഗുകൾ.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
1) ഗോൾഗി സമുച്ചയത്തിലേക്ക് വസ്തുക്കളുടെ ഗതാഗതം;
2) നിക്ഷേപിക്കുന്നു. IN പേശി കോശങ്ങൾപേശികളുടെ സങ്കോചത്തിന് ആവശ്യമായ Ca2+ ശേഖരിക്കുന്നു;
3) വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കൽ - കരൾ കോശങ്ങളിൽ ഇത് വിഷ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർവീര്യമാക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു;
4) ചർമ്മത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളും ലിപിഡുകളും സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു;
ഗ്രാനുലാർ (GrEPS അല്ലെങ്കിൽ എർഗാസ്റ്റോപ്ലാസ്മ)- റൈബോസോമുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മെംബ്രൻ സഞ്ചികൾ. സെല്ലിൽ അത് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, പുറം ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പ് GREPS ന്റെ ചർമ്മത്തിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
1) വിവിധ രാസപ്രക്രിയകൾ നടക്കുന്ന അറകളായി സെല്ലിനെ വിഭജിക്കുന്നു;
2) ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സിലേക്ക് പദാർത്ഥങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു;
3) ER ചാനലുകളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകളെ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു, അവിടെ അവ ദ്വിതീയവും തൃതീയവുമായ ഘടനകൾ നേടുന്നു.
2. ഗോൾഗി ഉപകരണം - സിസ്റ്റേണുകൾ, ചെറുതും വലുതുമായ വാക്യൂളുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു പൊതു തരത്തിലുള്ള ഒറ്റ-മെംബ്രൻ അവയവം. ഡിക്റ്റിയോസോം സിസ്റ്റെർനയുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്. കോശത്തിലെ എല്ലാ ഡിക്റ്റിയോസോമുകളും പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
1) പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർജ്ജലീകരണം, ശേഖരണം, സ്തരങ്ങളിലേക്ക് പാക്കേജിംഗ്;
2) സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കളുടെ ഗതാഗതം;
3) പോളിസാക്രറൈഡുകളെ സമന്വയിപ്പിക്കുകയും അവയെ പ്രോട്ടീനുകളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ഗ്ലൈക്കോകാലിക്സിനെ പുതുക്കുന്ന ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീനുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ (മ്യൂസിൻ) മ്യൂക്കസിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്;
4) പ്രാഥമിക ലൈസോസോമുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു;
5) ഫോമുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ;
6) സെല്ലിലെ മെറ്റബോളിസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു;
7) പെറോക്സിസോമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മൈക്രോബോഡികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു;
8) സ്തരങ്ങളുടെ അസംബ്ലിയും "വളർച്ചയും", അത് പിന്നീട് സ്രവ ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ്;
9) മെഴുക് സ്രവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു സസ്യകോശങ്ങൾ.
സസ്യകോശങ്ങളിൽ, ഡിക്റ്റിയോസോമുകൾ പ്രത്യേക ചർമ്മത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യാം.
3. ലൈസോസോമുകൾ - ഒരു പൊതു തരത്തിലുള്ള ഒറ്റ മെംബ്രൻ അവയവങ്ങൾ. ദഹന എൻസൈമുകൾ അടങ്ങിയ മെംബ്രൻ വെസിക്കിളുകൾ.
ലൈസോസോമുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം:
പ്രാഥമിക - ലൈസോസോമുകൾ, അതിൽ സജീവ എൻസൈം മാത്രം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (ഉദാഹരണത്തിന്, ആസിഡ് ഫോസ്ഫേറ്റസ്);
ദ്വിതീയ - ഇവ ദഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പദാർത്ഥത്തോടൊപ്പം പ്രാഥമിക ലൈസോസോമുകളാണ് (ഓട്ടോഫാഗോസോമുകൾ - അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ സെല്ലിന്റെ ആന്തരിക ഭാഗങ്ങൾ തകർക്കുക;
ഹെറ്ററോഫാഗോസോമുകൾ - സെല്ലിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളെയും ഘടനകളെയും തകർക്കുന്നു).
ദഹിക്കാത്ത വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയ ദ്വിതീയ ലൈസോസോമുകളാണ് അവശിഷ്ട ശരീരങ്ങൾ.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
1) ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ദഹനം;
2) സെല്ലിലെ അനാവശ്യ ഘടനകളുടെ നാശം ഉറപ്പാക്കുക;
3) സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എൻസൈമുകൾ വിടുക, ഉദാഹരണത്തിന്, രൂപാന്തരീകരണ സമയത്ത് (പ്രാണികളിൽ, ഉഭയജീവികളിൽ), തരുണാസ്ഥി മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ അസ്ഥി ടിഷ്യു- ഈ പ്രക്രിയകളെ ഫിസിയോളജിക്കൽ ലിസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു;
4) പട്ടിണിയുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എൻഡോജെനസ് പോഷകാഹാരം;
5) ടെലോലിസോസോമുകളുടെയോ അവശിഷ്ട ശരീരങ്ങളുടെയോ രൂപീകരണത്തോടെ ഫാഗോ-, പിനോസൈറ്റോസിസ് എന്നിവയാൽ ആഗിരണം ചെയ്യപ്പെടുന്ന വിദേശ വസ്തുക്കളുടെ വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിൽ പങ്കെടുക്കുക. 25 ലധികം അറിയപ്പെടുന്നു പാരമ്പര്യ രോഗങ്ങൾലൈസോസോം പാത്തോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കോശങ്ങളെ അവയുടെ പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ പിരിച്ചുവിടുന്നതിലൂടെ നശിപ്പിക്കുന്നതാണ് സൈറ്റോലിസിസ് സാധാരണ അവസ്ഥകൾ(ഉദാഹരണത്തിന്, രൂപാന്തരീകരണ സമയത്ത്), കൂടാതെ രോഗകാരികളായ ജീവികളുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, പോഷകാഹാരക്കുറവ്, ഓക്സിജന്റെ അഭാവം, അധികവും, ദുരുപയോഗംആൻറിബയോട്ടിക്കുകളും വിഷ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തിലും (പാത്തോളജിക്കൽ ലിസിസ്).
4. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ - ഇരട്ട-മെംബ്രൺ ഘടനയുള്ള ഒരു പൊതു തരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾ. പുറം മെംബ്രൺ മിനുസമാർന്നതാണ്, അകം രൂപംകൊള്ളുന്നു വിവിധ രൂപങ്ങൾ outgrowths - cristae. മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ മാട്രിക്‌സിൽ (അർദ്ധ ദ്രാവക പദാർത്ഥം) ക്രിസ്റ്റയ്‌ക്കിടയിലുള്ള എൻസൈമുകൾ, റൈബോസോമുകൾ, ഡിഎൻഎ, ആർഎൻഎ എന്നിവ മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ പ്രോട്ടീനുകളുടെ സമന്വയത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അകത്തെ മെംബറേനിൽ, കൂൺ ആകൃതിയിലുള്ള ശരീരങ്ങൾ ദൃശ്യമാണ് - എടിപി-ചിലർ, എടിപി തന്മാത്രകൾ രൂപപ്പെടുന്ന എൻസൈമുകളാണ്.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
1) എടിപി സിന്തസിസ്;
2) കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, നൈട്രജൻ മെറ്റബോളിസത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക;
a) വായുരഹിത ഓക്സിഡേഷൻ (ഗ്ലൈക്കോളിസിസ്) ബാഹ്യ മെംബ്രണിലും സമീപത്ത് ഹൈലോപ്ലാസത്തിലും സംഭവിക്കുന്നു;
ബി) ആന്തരിക സ്തരത്തിൽ - ക്രിസ്റ്റ - ട്രൈകാർബോക്‌സിലിക് ആസിഡുകളുടെ ഓക്‌സിഡേറ്റീവ് സൈക്കിളും ഇലക്‌ട്രോൺ കൈമാറ്റത്തിന്റെ ശ്വസന ശൃംഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രക്രിയകൾ ഉണ്ട്, അതായത്. സെല്ലുലാർ ശ്വസനം, ഇത് എടിപിയുടെ സമന്വയത്തിന് കാരണമാകുന്നു;
3) അവരുടേതായ DNA, RNA, റൈബോസോമുകൾ എന്നിവയുണ്ട്, അതായത്. പ്രോട്ടീനുകൾ സ്വയം സമന്വയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും;
4) ചില സ്റ്റിറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടെ സമന്വയം.
5. പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ - ഒരു പൊതു തരത്തിലുള്ള സസ്യകോശങ്ങളുടെ രണ്ട്-മെംബ്രൻ അവയവങ്ങൾ, മൂന്ന് തരങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു:
a) ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റുകൾ - രണ്ട് മെംബ്രൺ ഘടനയുള്ള സൂക്ഷ്മ അവയവങ്ങൾ. ആന്തരിക മെംബ്രൺ 2-3 വളർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആകൃതി വൃത്താകൃതിയിലാണ്. നിറമില്ലാത്തത്.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:അന്നജത്തിന്റെയും മറ്റ് വസ്തുക്കളുടെയും ശേഖരണത്തിനുള്ള കേന്ദ്രം. വെളിച്ചത്തിൽ അവ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളായി മാറുന്നു.
b) ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റുകൾ ഇരട്ട-മെംബ്രൺ ഘടനയുള്ള സൂക്ഷ്മ അവയവങ്ങളാണ്. ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ഗോളാകൃതിയുണ്ട്, കൂടാതെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് രൂപം കൊള്ളുന്നവ കരോട്ടിനോയിഡ് പരലുകളുടെ രൂപമാണ്, ഇത്തരത്തിലുള്ള സസ്യങ്ങൾക്ക് സാധാരണമാണ്. നിറം: ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്, മഞ്ഞ പിഗ്മെന്റുകൾ (കരോട്ടിനോയിഡുകൾ) അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ധാരാളം പഴുത്ത തക്കാളി പഴങ്ങളും കുറച്ച് ആൽഗകളും ഉണ്ട്; പൂക്കളുടെ കൊറോളയ്ക്ക് നിറം നൽകുക.
c) ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ ഇരട്ട-മെംബ്രൺ ഘടനയുള്ള സൂക്ഷ്മ അവയവങ്ങളാണ്. പുറം മെംബ്രൺ മിനുസമാർന്നതാണ്. ആന്തരിക മെംബ്രൺ രണ്ട്-പാളി പ്ലേറ്റുകളുടെ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കുന്നു - സ്ട്രോമൽ തൈലക്കോയിഡുകളും ഗ്രാനൽ തൈലക്കോയിഡുകളും. തൈലക്കോയിഡ് ഒരു പരന്ന സഞ്ചിയാണ്. തൈലക്കോയിഡുകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഗ്രാന. തൈലക്കോയിഡ് ചർമ്മത്തിൽ, പിഗ്മെന്റുകൾ - ക്ലോറോഫിൽ, കരോട്ടിനോയിഡുകൾ - പ്രോട്ടീനുകളുടെയും ലിപിഡ് തന്മാത്രകളുടെയും പാളികൾക്കിടയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രോട്ടീൻ-ലിപിഡ് മാട്രിക്സിൽ അതിന്റേതായ റൈബോസോമുകൾ, ഡിഎൻഎ, ആർഎൻഎ, അന്നജം ധാന്യങ്ങൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളുടെ ആകൃതി ലെന്റികുലാർ ആണ്. പച്ച നിറം.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ: ഫോട്ടോസിന്തറ്റിക്, ക്ലോറോഫിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിന്റെ പ്രകാശ ഘട്ടം ഗ്രാനയിൽ സംഭവിക്കുന്നു, അതേസമയം ഇരുണ്ട ഘട്ടം സ്ട്രോമയിൽ സംഭവിക്കുന്നു.
6. വാക്യൂൾ - പൊതുവായ തരത്തിലുള്ള മെംബ്രൻ അവയവം. ടോണോപ്ലാസ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരൊറ്റ സ്തരത്താൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു സഞ്ചി. വാക്യൂളുകളിൽ സെൽ സ്രവം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു - ധാതു ലവണങ്ങൾ, പഞ്ചസാര, പിഗ്മെന്റുകൾ തുടങ്ങിയ വിവിധ വസ്തുക്കളുടെ സാന്ദ്രീകൃത പരിഹാരം. ഓർഗാനിക് അമ്ലങ്ങൾഎൻസൈമുകളും. പ്രായപൂർത്തിയായ കോശങ്ങളിൽ, വാക്യൂളുകൾ സാധാരണയായി വലുതായിരിക്കും.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
ഉപാപചയത്തിന്റെ അന്തിമ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ വസ്തുക്കളുടെ സംഭരണം. സെല്ലിന്റെ ഓസ്മോട്ടിക് ഗുണങ്ങൾ വാക്യൂളിലെ ഉള്ളടക്കത്തെ ശക്തമായി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിലപ്പോൾ വാക്യൂൾ ഒരു ലൈസോസോമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.

നോൺ-മെംബ്രൺ കോശ അവയവങ്ങൾ

1. റൈബോസോമുകൾ - സങ്കീർണ്ണമായ റൈബോ ന്യൂക്ലിയോപ്രോട്ടീനുകൾ (RNPs). പ്രോട്ടീനുകളും ആർ-ആർഎൻഎയും ഉൾപ്പെടുന്ന പൊതുവായ തരം, നോൺ-മെംബ്രൺ അവയവങ്ങൾ. ന്യൂക്ലിയോളസിൽ ഉപഘടകങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു. യൂക്കാരിയോട്ടുകളിൽ, റൈബോസോമുകൾ പോളിസോമുകളായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പോളിസോം - ഒരു mRNA-യിൽ ധാരാളം റൈബോസോമുകളുടെ രൂപീകരണം (അവ ഒരു തരം പ്രോട്ടീൻ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു, പക്ഷേ വ്യത്യസ്ത നിരക്കുകളിൽ). വലിയ ഉപയൂണിറ്റിൽ 2 rRNA തന്മാത്രകളും (ഒരു തന്മാത്രയിൽ 3000 ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, മറ്റൊന്നിൽ 100-150 ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു) 34-36 പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളും (12) ഉൾപ്പെടുന്നു. വിവിധ തരം). ചെറിയ ഉപയൂണിറ്റിൽ 1 ആർആർഎൻഎ തന്മാത്രയും (ഇതിൽ 1500 ന്യൂക്ലിയോടൈഡുകളുമുണ്ട്) 21-24 പ്രോട്ടീൻ തന്മാത്രകളും (12 വ്യത്യസ്ത തരം) ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഉപയൂണിറ്റുകളിൽ ആർഎൻഎ സ്ട്രാൻഡ് സ്ഥാപിക്കുമ്പോൾ, സജീവ കേന്ദ്രങ്ങൾ രൂപപ്പെടുന്നു:
ചെറിയ ഉപഘടകത്തിൽ:
1) mRNA - ബൈൻഡിംഗ്;
2) ഹോൾഡിംഗ് അമിനോഅസൈൽ - t-RNA.
വലിയ ഉപഘടകത്തിൽ:
1) അമിനോഅസൈൽ - കോഡൺ-ആന്റികോഡൺ തിരിച്ചറിയൽ കേന്ദ്രം.
2) പെപ്റ്റൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെപ്റ്റൈഡിൽ, അതിൽ അമിനോ ആസിഡുകൾക്കിടയിൽ പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു.
ഈ രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ രണ്ടിനെയും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ട് - പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ടുകളുടെ രൂപീകരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന പെപ്റ്റിഡൈൽ ട്രാൻസ്ഫറേസ്. യൂക്കറിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ റൈബോസോമുകൾക്ക് ഒരു അവശിഷ്ട ഗുണകം (അൾട്രാസെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ സമയത്ത് സെഡിമെന്റേഷൻ നിരക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എസ് - സ്വെഡ്ബെർഗ് കോഫിഫിഷ്യന്റ്) - 80S (60S - വലിയ ഉപയൂണിറ്റും 40S - ചെറുത്) ഉണ്ട്. പ്രോകാരിയോട്ടിക് സെല്ലുകൾ, അതുപോലെ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ, പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ എന്നിവയുടെ റൈബോസോമുകൾ - 70S (50S - വലിയ ഉപയൂണിറ്റും 30S - ചെറുത്) ഉണ്ട്.
പ്രവർത്തനം: പ്രോട്ടീൻ ബയോസിന്തസിസ്. സ്വതന്ത്ര പോളിസോമുകൾ സെല്ലിന് തന്നെ പ്രോട്ടീൻ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു, അതേസമയം ഇപിഎസിൽ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നവ സെല്ലിൽ നിന്ന് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതിനായി പ്രോട്ടീൻ സമന്വയിപ്പിക്കുന്നു.
2. മൈക്രോട്യൂബുകൾ - ട്യൂബുലിൻ ഗ്ലോബ്യൂളുകളുടെ അറ്റാച്ച്മെൻറ് കാരണം ഒരു അറ്റത്ത് നിന്ന് വളരുന്ന പൊള്ളയായ പ്രോട്ടീൻ സിലിണ്ടറുകൾ. നോൺ-മെംബ്രൺ, പൊതു തരം അവയവങ്ങൾ.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
1) സെൽ സെന്ററിന്റെ ഭാഗമാണ്: കോംപ്ലക്സ് 9+0 (ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഉള്ള ഒമ്പത് ഗ്രൂപ്പുകൾ, കേന്ദ്രത്തിൽ ഒന്നുമില്ല);
2) സിലിയയുടെയും ഫ്ലാഗെല്ലയുടെയും ഭാഗമാണ്, സങ്കീർണ്ണമായ 9+2 (രണ്ടിൽ ഒമ്പത്, മധ്യഭാഗത്ത് രണ്ട്);
3) സ്പിൻഡിൽ ത്രെഡുകളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക;
4) ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഗതാഗതം നടത്തുക (ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപിഎസിൽ നിന്ന്, വെസിക്കിളുകൾ ഗോൾഗി സമുച്ചയത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു);
5) സൈറ്റോസ്‌കെലിറ്റൺ രൂപപ്പെടുത്തുക.
3. പെറോക്സിസോമുകൾ അഥവാ സൂക്ഷ്മശരീരങ്ങൾ - സിംഗിൾ-മെംബ്രൺ പൊതു തരം അവയവങ്ങൾ.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
1) സംരക്ഷിത - കോശങ്ങൾക്ക് വിഷ പദാർത്ഥമായ പെറോക്സൈഡിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്നു;
2) കൊഴുപ്പുകളെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിലും പ്യൂരിനുകളുടെ കാറ്റബോളിസത്തിലും ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്ന നിരവധി എൻസൈമുകൾക്ക് (ഉദാഹരണത്തിന്, കാറ്റലേസ്, പെറോക്സിഡേസ് മുതലായവ) ഒരു ഡിപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
4. മൈക്രോഫിലമെന്റുകൾ - നോൺ-മെംബ്രൺ ജനറൽ തരം അവയവങ്ങൾ - നേർത്ത പ്രോട്ടീൻ (ആക്ടിൻ, അതിൽ ഏകദേശം 10 തരം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്) ഫിലമെന്റുകൾ.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
1) അകത്തെ പിന്തുണയ്ക്കായി ബണ്ടിലുകൾ രൂപപ്പെടുത്തുക സെല്ലുലാർ ഘടനകൾ;
2) കോശ ചലനത്തിനുള്ള കോൺട്രാക്ടൈൽ സിസ്റ്റങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുക.
5. കണ്പീലികൾ - മെംബ്രണിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിരവധി സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് പ്രൊജക്ഷനുകൾ. നോൺ-മെംബ്രൺ പ്രത്യേക അവയവങ്ങൾ.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
1) പൊടിപടലങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യൽ (മുകളിലെ ശ്വാസകോശ ലഘുലേഖയുടെ സിലിയേറ്റഡ് എപിത്തീലിയം);
2) ചലനം (ഏകകോശ ജീവികൾ).
6. ഫ്ലാഗെല്ല - നോൺ-മെംബ്രൺ പ്രത്യേക അവയവങ്ങൾ, സെൽ ഉപരിതലത്തിൽ ഒറ്റ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് പ്രൊജക്ഷനുകൾ.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
ചലനം (ബീജം, zoospores, ഏകകോശ ജീവികൾ).
7. മയോഫിബ്രിൽസ് - 1 സെന്റിമീറ്ററോ അതിൽ കൂടുതലോ നീളമുള്ള നേർത്ത ത്രെഡുകൾ. നോൺ-മെംബ്രൺ പ്രത്യേക അവയവങ്ങൾ.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
അവ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന പേശി നാരുകൾ ചുരുങ്ങാൻ സഹായിക്കുന്നു.
8. സെല്ലുലാർ സെന്റർ - ഒരു നോൺ-മെംബ്രൺ ഘടനയുടെ അൾട്രാമൈക്രോസ്കോപ്പിക് അവയവം, ഒരു പൊതു തരം. രണ്ട് സെൻട്രിയോളുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഓരോന്നിനും ഒരു സിലിണ്ടർ ആകൃതിയുണ്ട്, ചുവരുകൾ ഒമ്പത് ട്രിപ്പിൾ ട്യൂബുകളാൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു, മധ്യത്തിൽ ഒരു ഏകീകൃത പദാർത്ഥമുണ്ട്. സെൻട്രിയോളുകൾ പരസ്പരം ലംബമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. സെൻട്രിയോളുകൾക്ക് ചുറ്റും ഒരു മാട്രിക്സ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഇതിന് അതിന്റേതായ ഡിഎൻഎ (മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഡിഎൻഎയ്ക്ക് സമാനം), ആർഎൻഎ, റൈബോസോമുകൾ എന്നിവ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
പ്രവർത്തനങ്ങൾ:
1) മൃഗങ്ങളുടെയും താഴ്ന്ന സസ്യങ്ങളുടെയും കോശങ്ങളുടെ വിഭജനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. വിഭജനത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ (പ്രോഫേസിൽ), സെൻട്രിയോളുകൾ കോശത്തിന്റെ വിവിധ ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് വ്യതിചലിക്കുന്നു. സ്പിൻഡിൽ സ്ട്രോണ്ടുകൾ സെൻട്രിയോളുകൾ മുതൽ ക്രോമസോമുകളുടെ സെന്റോമിയറുകൾ വരെ നീളുന്നു. അനാഫേസിൽ, ഈ ത്രെഡുകൾ ധ്രുവങ്ങളിലേക്ക് ക്രോമാറ്റിഡുകളെ നീട്ടുന്നു. വിഭജനം അവസാനിച്ചതിനുശേഷം, സെൻട്രിയോളുകൾ മകളുടെ കോശങ്ങളിൽ തുടരുന്നു, ഇരട്ടിയായി സെൽ സെന്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നു.
2) സെൽ സൈറ്റോസ്‌കെലിറ്റണിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗമാണ്.

ചോദ്യം 3.
സ്വയം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശ അവയവങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു: മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ, പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ കോശ കേന്ദ്രവും അടിസ്ഥാന ശരീരങ്ങളും.
മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിലും പ്ലാസ്റ്റിഡുകളിലും പ്രോകാരിയോട്ടുകളുടെ ക്രോമസോമിന് സമാനമായ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള DNA തന്മാത്ര അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഈ ഘടനകളുടെ സ്വയം പുനരുൽപാദനം ഡിഎൻഎ പുനർനിർമ്മാണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്, ഇത് രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുന്നു.
സെൽഫ് അസംബ്ലി തത്വമനുസരിച്ച് സെൻട്രിയോളുകൾക്ക് സ്വയം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. എൻസൈമുകളുടെ സഹായത്തോടെ നിലവിലുള്ളവയ്ക്ക് സമാനമായ ഘടനകളുടെ രൂപവത്കരണമാണ് സെൽഫ് അസംബ്ലി.

ചോദ്യം 4.
കോശങ്ങളുടെ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ ശാശ്വതമല്ലാത്ത ഘടകങ്ങളുണ്ട് - ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ, അവ ട്രോഫിക്, സ്രവണം, പ്രത്യേകം എന്നിവ ആകാം. പോഷകാഹാരത്തിന് ആവശ്യമായ ട്രോഫിക് അല്ലെങ്കിൽ സെൽ-സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കൾ. ഉദാഹരണത്തിന്, കൊഴുപ്പ് തുള്ളികൾ, പ്രോട്ടീൻ തരികൾ, ഗ്ലൈക്കോജൻ (ഇത് കരൾ കോശങ്ങളിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്നു). രഹസ്യം - ഇവ സാധാരണയായി വിവിധ രഹസ്യങ്ങളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, സസ്തനഗ്രന്ഥങ്ങൾ, വിയർപ്പ്, കൊഴുപ്പ് ഗ്രന്ഥികളുടെ സ്രവങ്ങൾ. പ്രത്യേകം പിഗ്മെന്റുകളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ചുവന്ന രക്താണുക്കളിലെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ, ലിപ്പോഫ്യൂസിൻ (ഏജിംഗ് പിഗ്മെന്റ്), ചർമ്മത്തിലെ മെലനോസൈറ്റുകളിലെ മെലാനിൻ.

ചോദ്യം 5.
എൻഡോസൈറ്റോസിസും എക്സോസൈറ്റോസിസും. പ്ലാസ്മ മെംബറേൻ വഴി കടത്തിവിടാത്ത മാക്രോമോളികുലുകളും വലിയ കണങ്ങളും എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി സെല്ലിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയും എക്സോസൈറ്റോസിസ് വഴി അതിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ട് തരം എൻഡോസൈറ്റോസിസ് ഉണ്ട് - ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്, പിനോസൈറ്റോസിസ്.
എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ നടത്താം, പക്ഷേ സ്ഥിരമായി പ്ലാസ്മ മെംബറേനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു, ഇത് കോശത്തിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുന്നതിനുള്ള ഒരു "വാഹനം" ആയി വർത്തിക്കുന്നു. കോശം പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തു എന്തുതന്നെയായാലും, അത് എല്ലായ്പ്പോഴും അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു, പ്ലാസ്മ മെംബ്രണിന്റെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രൂപംകൊണ്ട ഒരു മെംബ്രണസ് സഞ്ചിയിൽ പൊതിഞ്ഞ്.
ഫാഗോസൈറ്റോസിസ്(ഗ്രീക്ക് റാഗോസ്- വിഴുങ്ങുക, സൈറ്റോസ്- receptacle) എന്നത് ഒരു കോശം (ചിലപ്പോൾ മുഴുവൻ കോശങ്ങളും അവയുടെ കണങ്ങളും) വലിയ കണങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ആഗിരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിൽ പ്ലാസ്മ മെംബ്രൺവളർച്ചയെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, കണങ്ങളെ ചുറ്റുന്നു, അവയെ വാക്യൂളുകളുടെ രൂപത്തിൽ സെല്ലിലേക്ക് നീക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയ മെംബ്രൺ, എടിപി ഊർജ്ജം എന്നിവയുടെ ചെലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ആദ്യമായി വിവരിച്ചത് I.I. രോഗകാരികളായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളിൽ നിന്നും മറ്റ് അനാവശ്യ കണങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ല്യൂക്കോസൈറ്റുകളുടെയും മാക്രോഫേജുകളുടെയും പ്രവർത്തനം പഠിക്കുമ്പോൾ Mechnikov. ഫാഗോസൈറ്റിക് പ്രവർത്തനത്തിന് നന്ദി, ശരീരം നിരവധി പ്രതിരോധശേഷിയുള്ളതാണ് പകർച്ചവ്യാധികൾ. ഈ പ്രതിഭാസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷിയുടെ ഫാഗോസൈറ്റിക് സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായി. പ്രോട്ടോസോവയിലും താഴ്ന്ന അകശേരുക്കളിലും ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് വഴിയാണ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ദഹനം സംഭവിക്കുന്നത്. വളരെ സംഘടിത മൃഗങ്ങളിലും മനുഷ്യരിലും, ഫാഗോസൈറ്റോസിസ് ഒരു സംരക്ഷണ പങ്ക് വഹിക്കുന്നു (ല്യൂക്കോസൈറ്റുകളും മാക്രോഫേജുകളും വഴി രോഗകാരിയായ സൂക്ഷ്മാണുക്കളെ പിടിച്ചെടുക്കൽ).
പിനോസൈറ്റോസിസ്(ഗ്രാം. പിനോ- പാനീയം) - അതിൽ അലിഞ്ഞുചേർന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുള്ള ദ്രാവക തുള്ളികളുടെ ആഗിരണം. മെംബ്രണിലെ ഇൻവാജിനേഷനുകളുടെ രൂപീകരണവും മെംബ്രണിൽ ചുറ്റപ്പെട്ട വെസിക്കിളുകളുടെ രൂപവത്കരണവും അവയെ അകത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ഇത് നടത്തുന്നത്. ഈ പ്രക്രിയ മെംബ്രൻ, എടിപി ഊർജ്ജം എന്നിവയുടെ ചെലവുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കുടൽ എപ്പിത്തീലിയത്തിന്റെ ആഗിരണം പ്രവർത്തനം പിനോസൈറ്റോസിസ് ഉറപ്പാക്കുന്നു. സെൽ എടിപി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നത് നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ, പിനോസൈറ്റോസിസിന്റെയും ഫാഗോസൈറ്റോസിസിന്റെയും പ്രക്രിയകൾ പൂർണ്ണമായും നിർത്തുന്നു.
എക്സോസൈറ്റോസിസ്- സെല്ലിൽ നിന്ന് പദാർത്ഥങ്ങൾ നീക്കംചെയ്യൽ. എക്സോസൈറ്റോസിസ് വഴി, ഹോർമോണുകൾ, പ്രോട്ടീനുകൾ, കൊഴുപ്പ് തുള്ളികൾ, ദഹിക്കാത്ത കണികകൾ എന്നിവ കോശത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. വെസിക്കിളുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ പ്ലാസ്മലെമ്മയെ സമീപിക്കുന്നു, രണ്ട് സ്തരങ്ങളും ലയിക്കുന്നു, വെസിക്കിളിലെ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, വെസിക്കിൾ മെംബ്രൺ കോശ സ്തരത്തിൽ ഉൾച്ചേർക്കുന്നു.

ഓർഗനോയിഡുകൾ- ശാശ്വതമായ, അനിവാര്യമായും നിലവിലുള്ള, നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്ന സെല്ലിന്റെ ഘടകങ്ങൾ.

എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം (ER)- ഒറ്റ മെംബ്രൻ അവയവം. പരസ്പരം ബന്ധിപ്പിച്ച് ഒരൊറ്റ ആന്തരിക ഇടം - ഇപിഎസ് അറകൾ - "സിസ്റ്ററുകളും" ചാനലുകളും രൂപപ്പെടുത്തുന്ന മെംബ്രണുകളുടെ ഒരു സംവിധാനമാണിത്. മെംബ്രണുകൾ ഒരു വശത്ത് സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മെംബ്രണിലേക്കും മറുവശത്ത് ബാഹ്യ ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രണിലേക്കും ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. രണ്ട് തരം EPS ഉണ്ട്: 1) പരുക്കൻ (ഗ്രാനുലാർ), അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ റൈബോസോമുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, 2) മിനുസമാർന്ന (അഗ്രാനുലാർ), ഇവയുടെ ചർമ്മങ്ങൾ റൈബോസോമുകൾ വഹിക്കുന്നില്ല.

പ്രവർത്തനങ്ങൾ: 1) കോശത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഗതാഗതം,

2) സെൽ സൈറ്റോപ്ലാസത്തെ വിഭജിക്കുക ("കമ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ",

3) കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെയും ലിപിഡുകളുടെയും സമന്വയം (മിനുസമാർന്ന ഇപിഎസ്),

4) പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് (പരുക്കൻ ഇപിഎസ്),

ഗോൾഗി ഉപകരണം, ഒരൊറ്റ മെംബ്രൻ അവയവമാണ്. വീതിയേറിയ അരികുകളുള്ള പരന്ന "സിസ്റ്റണുകളുടെ" സ്റ്റാക്കുകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ചെറിയ ഒറ്റ-മെംബ്രൻ വെസിക്കിളുകളുടെ ഒരു സംവിധാനമാണ്.

ഗോൾഗി ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ: 1) പ്രോട്ടീനുകൾ, ലിപിഡുകൾ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നിവയുടെ ശേഖരണം, 2) പ്രോട്ടീനുകൾ, ലിപിഡുകൾ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ എന്നിവ മെംബ്രൻ വെസിക്കിളുകളിലേക്കുള്ള "പാക്കേജിംഗ്", 4) കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെയും ലിപിഡുകളുടെയും സമന്വയം, 6) ലൈസോസോമുകൾ രൂപപ്പെടുന്ന സ്ഥലം.

ലൈസോസോമുകൾ- ഒറ്റ മെംബ്രൻ അവയവങ്ങൾ. ഒരു കൂട്ടം ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകൾ അടങ്ങിയ ചെറിയ കുമിളകളാണ് (0.2 മുതൽ 0.8 മൈക്രോൺ വരെ വ്യാസം). എൻസൈമുകൾ പരുക്കൻ ER-ൽ സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ഗോൾഗി ഉപകരണത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു, അവിടെ അവ പരിഷ്കരിച്ച് മെംബ്രൻ വെസിക്കിളുകളായി പാക്ക് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ഗോൾഗി ഉപകരണത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തിയ ശേഷം സ്വയം ലൈസോസോമുകളായി മാറുന്നു. ലൈസോസോമിൽ 20 മുതൽ 60 വരെ വ്യത്യസ്ത തരം ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കാം

ലൈസോസോമുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ: 1) ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ദഹനം ജൈവവസ്തുക്കൾ, 2) അനാവശ്യമായ സെല്ലുലാർ, നോൺ-സെല്ലുലാർ ഘടനകളുടെ നാശം,

3) സെൽ പുനഃസംഘടനയുടെ പ്രക്രിയകളിൽ പങ്കാളിത്തം.

വാക്യൂളുകൾ- സിംഗിൾ-മെംബ്രൺ അവയവങ്ങൾ "കണ്ടെയ്നറുകൾ" നിറച്ചതാണ് ജലീയ ലായനികൾജൈവ ഒപ്പം അജൈവ പദാർത്ഥങ്ങൾ.. യംഗ് പ്ലാന്റ് സെല്ലുകളിൽ ധാരാളം ചെറിയ വാക്യൂളുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അവ കോശങ്ങൾ വളരുകയും വേർതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, പരസ്പരം ലയിച്ച് വലുതായി മാറുന്നു. കേന്ദ്ര വാക്യൂൾ. സെൻട്രൽ വാക്യൂളിന് വോളിയത്തിന്റെ 95% വരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും മുതിർന്ന കോശം, ന്യൂക്ലിയസും അവയവങ്ങളും കോശ സ്തരത്തിലേക്ക് തള്ളപ്പെടുന്നു.. സസ്യ വാക്യൂളിൽ നിറയുന്ന ദ്രാവകത്തെ വിളിക്കുന്നു കോശ സ്രവം.

ഏകകോശജീവികൾക്ക് ഓസ്മോറെഗുലേഷന്റെയും വിസർജ്ജനത്തിന്റെയും പ്രവർത്തനം നിർവ്വഹിക്കുന്ന സങ്കോച വാക്യൂളുകളും ഉണ്ട്.

വാക്യൂളിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ: 1) ശേഖരണം കൂടാതെ ജല സംഭരണം,

2) നിയന്ത്രണം വെള്ളം-ഉപ്പ് രാസവിനിമയം,

3) ടർഗർ മർദ്ദം നിലനിർത്തൽ,

4) വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന മെറ്റബോളിറ്റുകളുടെ ശേഖരണം, കരുതൽ പോഷകങ്ങൾ,

5) ലൈസോസോമുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാണുക.

മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ

മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ഘടന:
1 - പുറം മെംബ്രൺ;
2 - ആന്തരിക മെംബ്രൺ; 3 - മാട്രിക്സ്; 4 - ക്രിസ്റ്റ; 5 - മൾട്ടിഎൻസൈം സിസ്റ്റം; 6 - വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിഎൻഎ.

മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ ആകൃതി, വലിപ്പം, എണ്ണം എന്നിവ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ്. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ വടിയുടെ ആകൃതിയിലോ, വൃത്താകൃതിയിലോ, സർപ്പിളമായോ, പാനപാത്രത്തിന്റെ ആകൃതിയിലോ, ശാഖകളുള്ളതോ ആകാം. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ നീളം 1.5 മുതൽ 10 μm വരെയാണ്, വ്യാസം - 0.25 മുതൽ 1.00 μm വരെയാണ്. ഒരു സെല്ലിലെ മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയയുടെ എണ്ണം ആയിരക്കണക്കിന് എത്താം, ഇത് സെല്ലിന്റെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൻ രണ്ട് ചർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ പുറം മെംബ്രൺ മിനുസമാർന്നതാണ്, അകം നിരവധി മടക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു - ക്രിസ്റ്റസ്.എടിപി തന്മാത്രകളുടെ സമന്വയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൾട്ടിഎൻസൈം സിസ്റ്റങ്ങൾ (5) സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആന്തരിക സ്തരത്തിന്റെ ഉപരിതല വിസ്തീർണ്ണം ക്രിസ്റ്റ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ ആന്തരിക ഇടം മാട്രിക്സ് (3) കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മാട്രിക്സിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള DNA (6), നിർദ്ദിഷ്ട mRNA, റൈബോസോമുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ: 1) എടിപി സിന്തസിസ്, 2) ഓർഗാനിക് വസ്തുക്കളുടെ ഓക്സിജൻ തകർച്ച.

പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ

പ്ലാസ്റ്റിഡ് ഘടന: 1 - പുറം മെംബ്രൺ; 2 - ആന്തരിക മെംബ്രൺ; 3 - സ്ട്രോമ; 4 - തൈലക്കോയിഡ്; 5 - ധാന്യം; 6 - ലാമെല്ലെ; 7 - അന്നജം ധാന്യങ്ങൾ; 8 - ലിപിഡ് തുള്ളികൾ.

പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ സസ്യകോശങ്ങളുടെ മാത്രം സവിശേഷതയാണ്. വേർതിരിച്ചറിയുക മൂന്ന് പ്രധാന തരം പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ:

ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റുകൾ - സസ്യങ്ങളുടെ നിറമില്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളുടെ കോശങ്ങളിലെ നിറമില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ,

ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റുകൾ - നിറമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ സാധാരണയായി മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, ഓറഞ്ച്,

ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ പച്ച പ്ലാസ്റ്റിഡുകളാണ്.

ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ.ഉയർന്ന സസ്യങ്ങളുടെ കോശങ്ങളിൽ, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾക്ക് ഒരു ബികോൺവെക്സ് ലെൻസിന്റെ ആകൃതിയുണ്ട്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളുടെ നീളം 5 മുതൽ 10 μm വരെയാണ്, വ്യാസം - 2 മുതൽ 4 μm വരെയാണ്. ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ രണ്ട് മെംബ്രണുകളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പുറം മെംബ്രൺ മിനുസമാർന്നതാണ്, ഉള്ളിൽ സങ്കീർണ്ണമായ മടക്കിയ ഘടനയുണ്ട്. ഏറ്റവും ചെറിയ മടക്കിനെ വിളിക്കുന്നു തൈലക്കോയിഡ്.. നാണയങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം പോലെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന തൈലക്കോയിഡുകളുടെ ഒരു കൂട്ടത്തെ വിളിക്കുന്നു മുഖം .

ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളുടെ ആന്തരിക സ്ഥലം നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു സ്ട്രോമ. സ്ട്രോമയിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള "നഗ്ന" ഡിഎൻഎ, റൈബോസോമുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു

ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം:ഫോട്ടോസിന്തസിസ്.

ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റുകൾ.ആകൃതി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു (ഗോളാകൃതി, വൃത്താകൃതി, കപ്പ് മുതലായവ). ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റുകൾ രണ്ട് മെംബ്രണുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പുറം മെംബ്രൺ മിനുസമാർന്നതാണ്, ഉള്ളിൽ കുറച്ച് തൈലക്കോയിഡുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു. സ്ട്രോമയിൽ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള "നഗ്ന" ഡിഎൻഎയും റൈബോസോമുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പിഗ്മെന്റുകൾ ഇല്ല. ചെടിയുടെ ഭൂഗർഭ അവയവങ്ങളുടെ കോശങ്ങൾക്ക് (വേരുകൾ, കിഴങ്ങുകൾ, റൈസോമുകൾ മുതലായവ) പ്രത്യേകിച്ച് ധാരാളം ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്.

ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം:റിസർവ് പോഷകങ്ങളുടെ സംശ്ലേഷണം, ശേഖരണം, സംഭരണം.

ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റുകൾ.രണ്ട് ചർമ്മങ്ങളാൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പുറം മെംബ്രൺ മിനുസമാർന്നതാണ്, അകത്തെ മെംബ്രൺ ഒന്നുകിൽ മിനുസമാർന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ തൈലക്കോയിഡുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റുകൾക്ക് മഞ്ഞ, ചുവപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നിറങ്ങൾ നൽകുന്ന വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിഎൻഎയും പിഗ്മെന്റുകളും സ്ട്രോമയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റുകൾ പ്ലാസ്റ്റിഡ് വികസനത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തനം:പൂക്കൾക്കും പഴങ്ങൾക്കും നിറം നൽകുകയും അതുവഴി പരാഗണകാരികളെയും വിത്ത് വിതരണക്കാരെയും ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ന്യൂക്ലിയസിന്റെ ഘടനയും പ്രവർത്തനങ്ങളും

സാധാരണഗതിയിൽ, ഒരു യൂക്കറിയോട്ടിക് സെല്ലിന് ഒന്ന് ഉണ്ട് കാമ്പ്, എന്നാൽ ബൈന്യൂക്ലിയേറ്റ് (സിലിയേറ്റുകൾ), മൾട്ടി ന്യൂക്ലിയേറ്റ് സെല്ലുകൾ (ഒപാലൈൻ) എന്നിവയുണ്ട്. വളരെ പ്രത്യേകമായ ചില കോശങ്ങൾക്ക് രണ്ടാം തവണയും അവയുടെ ന്യൂക്ലിയസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നു (സസ്തനികളുടെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ, ആൻജിയോസ്‌പെർമുകളുടെ അരിപ്പ കുഴലുകൾ).

അണുകേന്ദ്രത്തിന്റെ ആകൃതി ഗോളാകൃതി, ദീർഘവൃത്താകൃതി, ബീൻ ആകൃതി മുതലായവയാണ്. ന്യൂക്ലിയസിന്റെ വ്യാസം സാധാരണയായി 3 മുതൽ 10 മൈക്രോൺ വരെയാണ്.

പ്രധാന ഘടന:
1 - പുറം മെംബ്രൺ; 2 - ആന്തരിക മെംബ്രൺ; 3 - സുഷിരങ്ങൾ; 4 - ന്യൂക്ലിയോളസ്; 5 - ഹെറ്ററോക്രോമാറ്റിൻ; 6 - യൂക്രോമാറ്റിൻ.

ന്യൂക്ലിയസ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് മെംബ്രണുകളാൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു (അവയിൽ ഓരോന്നിനും ഉണ്ട് സാധാരണ ഘടന). സ്തരങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു അർദ്ധ ദ്രാവക പദാർത്ഥം നിറഞ്ഞ ഒരു ഇടുങ്ങിയ വിടവ് ഉണ്ട്. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ, സ്തരങ്ങൾ പരസ്പരം കൂടിച്ചേർന്ന്, ന്യൂക്ലിയസിനും സൈറ്റോപ്ലാസത്തിനും ഇടയിൽ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ കൈമാറ്റം സംഭവിക്കുന്ന സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. സൈറ്റോപ്ലാസ്മിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വശത്തുള്ള പുറം ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രൺ റൈബോസോമുകളാൽ മൂടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഇത് പരുക്കൻത നൽകുന്നു; അകത്തെ മെംബ്രൺ മിനുസമാർന്നതാണ്.

കേർണൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ: 1) പാരമ്പര്യ വിവരങ്ങളുടെ സംഭരണവും വിഭജന സമയത്ത് അത് മകളുടെ കോശങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറലും, 2) വിവിധ പ്രോട്ടീനുകളുടെ സമന്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിലൂടെ സെൽ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം, 3) റൈബോസോമൽ ഉപഘടകങ്ങളുടെ രൂപീകരണ സ്ഥലം


ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ.


ഒരു സെല്ലിന്റെ അവയവങ്ങൾ (ഓർഗനെല്ലുകൾ) ഒരു പ്രത്യേക ഘടനയുള്ളതും നിർദ്ദിഷ്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുമായ സെല്ലിന്റെ സ്ഥിരമായ ഭാഗങ്ങളാണ്.മെംബ്രൻ, നോൺ-മെംബ്രൺ അവയവങ്ങൾ ഉണ്ട്. TO മെംബ്രൻ അവയവങ്ങൾ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം (എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം), ലാമെല്ലാർ കോംപ്ലക്സ് (ഗോൾഗി ഉപകരണം), മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ, ലൈസോസോമുകൾ, പെറോക്സിസോമുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. നോൺ-മെംബ്രൺ അവയവങ്ങൾ റൈബോസോമുകൾ (പോളിറിബോസോമുകൾ), സെൽ സെന്റർ, സൈറ്റോസ്കെലെറ്റൽ ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു: മൈക്രോട്യൂബുലുകളും ഫൈബ്രിലർ ഘടനകളും.

അരി. 8.ഒരു സെല്ലിന്റെ അൾട്രാമൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഘടനയുടെ ഡയഗ്രം:

1 - ഗ്രാനുലാർ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം, ഘടിപ്പിച്ച റൈബോസോമുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചർമ്മത്തിൽ; 2 - അഗ്രാനുലാർ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം; 3 - ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്; 4 - മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ; 5 - ഫാഗോസോം വികസിപ്പിക്കുന്നു; 6 - പ്രാഥമിക ലൈസോസോം (സംഭരണ ​​ഗ്രാനുൾ); 7 - ഫാഗോലിസോസോം; 8 - എൻഡോസൈറ്റിക് വെസിക്കിളുകൾ; 9 - ദ്വിതീയ ലൈസോസോം; 10 - ശേഷിക്കുന്ന ശരീരം; 11 - പെറോക്സിസോം; 12 - മൈക്രോട്യൂബുകൾ; 13 - മൈക്രോഫിലമെന്റുകൾ; 14 - സെൻട്രിയോളുകൾ; 15 - സ്വതന്ത്ര റൈബോസോമുകൾ; 16 - ഗതാഗത കുമിളകൾ; 17 - എക്സോസൈറ്റോട്ടിക് വെസിക്കിൾ; 18 - ഫാറ്റി ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ (ലിപിഡ് ഡ്രോപ്പ്); 19 - ഗ്ലൈക്കോജൻ ഉൾപ്പെടുത്തലുകൾ; 20 - കരിയോലെമ്മ (ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രൺ); 21 - ന്യൂക്ലിയർ സുഷിരങ്ങൾ; 22 - ന്യൂക്ലിയോളസ്; 23 - ഹെറ്ററോക്രോമാറ്റിൻ; 24 - യൂക്രോമാറ്റിൻ; 25 - സിലിയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ശരീരം; 26 - കണ്പീലികൾ; 27 - പ്രത്യേക ഇന്റർസെല്ലുലാർ കോൺടാക്റ്റ് (ഡെസ്മോസോം); 28 - വിടവ് ഇന്റർസെല്ലുലാർ കോൺടാക്റ്റ്

2.5.2.1. മെംബ്രൻ അവയവങ്ങൾ (അവയവങ്ങൾ)

എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം (എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം, സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം) പരസ്പരബന്ധിതമായ ട്യൂബുലുകൾ, വാക്യൂളുകൾ, "സിസ്റ്റേണുകൾ" എന്നിവയുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ്, ഇതിന്റെ മതിൽ പ്രാഥമിക ജൈവ സ്തരങ്ങളാൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു.കെ.ആർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 1945-ൽ പോർട്ടർ. കണ്ടെത്തലും വിവരണവും എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം(ഇപിഎസ്) ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് സൈറ്റോളജിക്കൽ പഠനങ്ങളുടെ പരിശീലനത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. EPS രൂപപ്പെടുന്ന ചർമ്മങ്ങൾ അവയുടെ ചെറിയ കനത്തിലും (5-7 nm) പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഉയർന്ന സാന്ദ്രതയിലും, പ്രാഥമികമായി എൻസൈമാറ്റിക് പ്രവർത്തനമുള്ളവയിൽ നിന്ന് കോശത്തിന്റെ പ്ലാസ്മലെമ്മയിൽ നിന്ന് വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. . രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇപിഎസ് ഉണ്ട്(ചിത്രം 8): പരുക്കൻ (ഗ്രാനുലാർ) മിനുസമാർന്ന (അഗ്രാനുലാർ). പരുക്കൻ XPS പരന്ന ജലാശയങ്ങളാൽ ഇതിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ റൈബോസോമുകളും പോളിസോമുകളും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു.ഗ്രാനുലാർ ER ന്റെ ചർമ്മത്തിൽ റൈബോസോമുകളുടെ ബൈൻഡിംഗിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്രോട്ടീൻ സമന്വയത്തിൽ പ്രത്യേകമായുള്ള കോശങ്ങളിൽ പരുക്കനായ ER പ്രത്യേകിച്ചും നന്നായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ട്യൂബുലുകളും ട്യൂബുകളും ചെറിയ വെസിക്കിളുകളും ഇഴചേർന്നാണ് മിനുസമാർന്ന ER രൂപപ്പെടുന്നത്.ഈ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഇപിഎസ് ചാനലുകളും ടാങ്കുകളും വേർതിരിക്കുന്നില്ല: ഒരു തരത്തിലുള്ള മെംബ്രണുകൾ മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള മെംബ്രണുകളിലേക്ക് കടന്നുപോകുന്നു, ഇത് വിളിക്കപ്പെടുന്നവ ഉണ്ടാക്കുന്നുട്രാൻസിഷണൽ (ക്ഷണികമായ) ഇപിഎസ്.

പ്രധാനഗ്രാനുലാർ ഇപിഎസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആകുന്നു:

1) ഘടിപ്പിച്ച റൈബോസോമുകളിൽ പ്രോട്ടീനുകളുടെ സമന്വയം(സ്രവിക്കുന്ന പ്രോട്ടീനുകൾ, കോശ സ്തരങ്ങളുടെ പ്രോട്ടീനുകൾ, മെംബ്രൻ അവയവങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രോട്ടീനുകൾ); 2) പ്രോട്ടീനുകളുടെ ഹൈഡ്രോക്സൈലേഷൻ, സൾഫേഷൻ, ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ, ഗ്ലൈക്കോസൈലേഷൻ; 3) വസ്തുക്കളുടെ ഗതാഗതംസൈറ്റോപ്ലാസത്തിനുള്ളിൽ; 4) സമന്വയിപ്പിച്ചതും കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമായ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരണം; 5) ബയോകെമിക്കൽ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം,പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ഇപിഎസ് ഘടനയിലെ ക്രമാനുഗതമായ പ്രാദേശികവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ അവയുടെ ഉൽപ്രേരകങ്ങൾ - എൻസൈമുകൾ.

സുഗമമായ XPS റൈബോസോമൽ ഉപയൂണിറ്റുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മെംബ്രണുകളിൽ പ്രോട്ടീനുകളുടെ (റൈബോഫോറിൻസ്) അഭാവത്താൽ ഇത് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.പരുക്കൻ ER ന്റെ വളർച്ചയുടെ ഫലമായി മിനുസമാർന്ന ER രൂപപ്പെടുന്നതായി അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു, ഇതിന്റെ മെംബ്രൺ റൈബോസോമുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

സുഗമമായ EPS ന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവ: 1) ലിപിഡ് സിന്തസിസ്,മെംബ്രൻ ലിപിഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ; 2) കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെ സമന്വയം(ഗ്ലൈക്കോജൻ മുതലായവ); 3) കൊളസ്ട്രോൾ സിന്തസിസ്; 4) വിഷ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ നിർവീര്യമാക്കൽഅന്തർലീനവും ബാഹ്യവുമായ ഉത്ഭവം; 5) Ca അയോണുകളുടെ ശേഖരണം 2+ ; 6) കരിയോലെമ്മയുടെ പുനഃസ്ഥാപനംമൈറ്റോസിസിന്റെ ടെലോഫേസിൽ; 7) വസ്തുക്കളുടെ ഗതാഗതം; 8) പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരണം.

ചട്ടം പോലെ, മിനുസമാർന്ന ER കോശങ്ങളിൽ പരുക്കൻ ER നേക്കാൾ കുറവാണ്, പക്ഷേ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ, ട്രൈഗ്ലിസറൈഡുകൾ, കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കോശങ്ങളിലും വിവിധ പദാർത്ഥങ്ങളെ വിഷാംശം ഇല്ലാതാക്കുന്ന കരൾ കോശങ്ങളിലും ഇത് വളരെ നന്നായി വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

അരി. 9. ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്:

1 - പരന്ന ടാങ്കുകളുടെ സ്റ്റാക്ക്; 2 - കുമിളകൾ; 3 - സ്രവിക്കുന്ന വെസിക്കിളുകൾ (വാക്യൂളുകൾ)

ട്രാൻസിഷണൽ (ക്ഷണികമായ) ഇപിഎസ് - ഗ്രാനുലാർ ഇആറിനെ അഗ്രാനുലാർ ഇആറാക്കി മാറ്റുന്ന സ്ഥലമാണിത്, ഇത് ഗോൾഗി സമുച്ചയത്തിന്റെ രൂപീകരണ ഉപരിതലത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ട്രാൻസിഷണൽ ER ന്റെ ട്യൂബുകളും ട്യൂബുലുകളും ശകലങ്ങളായി വിഘടിക്കുന്നു, അതിൽ നിന്ന് വെസിക്കിളുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, അത് ഇആറിൽ നിന്ന് ഗോൾഗി സമുച്ചയത്തിലേക്ക് വസ്തുക്കളെ കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ലാമെല്ലാർ കോംപ്ലക്സ് (ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ്, ഗോൾഗി ഉപകരണം) അതിന്റെ ഉപാപചയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ അന്തിമ രൂപീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കോശ അവയവമാണ്.(രഹസ്യങ്ങൾ, കൊളാജൻ, ഗ്ലൈക്കോജൻ, ലിപിഡുകൾ, മറ്റ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ)അതുപോലെ ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീനുകളുടെ സമന്വയത്തിലും. 1898-ൽ വിവരിച്ച ഇറ്റാലിയൻ ഹിസ്റ്റോളജിസ്റ്റ് സി.ഗോൾഗിയുടെ പേരിലാണ് ഓർഗനോയിഡിന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മൂന്ന് ഘടകങ്ങളാൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു(ചിത്രം 9): 1) പരന്ന ടാങ്കുകളുടെ ഒരു ശേഖരം (സാക്കുകൾ); 2) കുമിളകൾ; 3) സ്രവിക്കുന്ന വെസിക്കിളുകൾ (വാക്യൂളുകൾ).ഈ മൂലകങ്ങളുടെ ശേഖരണ മേഖലയെ വിളിക്കുന്നു ഡിക്റ്റിയോസോമുകൾ. ഒരു സെല്ലിൽ അത്തരം നിരവധി സോണുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം (ചിലപ്പോൾ നിരവധി ഡസൻ അല്ലെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന്). സെൽ ന്യൂക്ലിയസിനടുത്താണ് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, പലപ്പോഴും സെൻട്രിയോളുകൾക്ക് സമീപമാണ്, കൂടാതെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിലുടനീളം ചിതറിക്കിടക്കുന്ന കുറവാണ്. സ്രവിക്കുന്ന കോശങ്ങളിൽ, ഇത് സെല്ലിന്റെ അഗ്രഭാഗത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, അതിലൂടെ എക്സോസൈറ്റോസിസ് സ്രവണം പുറത്തുവിടുന്നു. 0.5-5 മൈക്രോൺ വ്യാസമുള്ള വളഞ്ഞ ഡിസ്കുകളുടെ രൂപത്തിൽ 3 മുതൽ 30 വരെ ജലസംഭരണികൾ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നു.അടുത്തുള്ള ടാങ്കുകൾ 15-30 nm ഇടങ്ങളാൽ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബയോകെമിക്കൽ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സ്വഭാവം, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോട്ടീൻ പ്രോസസ്സിംഗ് മുതലായവ നിർണ്ണയിക്കുന്ന എൻസൈമുകളുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഘടനയാൽ ഡിക്റ്റിയോസോമിനുള്ളിലെ സിസ്റ്റെർനയുടെ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളെ വേർതിരിക്കുന്നു.

ഡിക്റ്റിയോസോമിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഘടക ഘടകം വെസിക്കിളുകളാണ് 40-80 nm വ്യാസമുള്ള ഗോളാകൃതിയിലുള്ള രൂപങ്ങളാണിവ, മിതമായ സാന്ദ്രമായ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ ഒരു സ്തരത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ടാങ്കുകളിൽ നിന്ന് പിളർന്ന് കുമിളകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു.

ഡിക്റ്റിയോസോമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ മൂലകം സ്രവിക്കുന്ന വെസിക്കിളുകളാണ് (വാക്യൂളുകൾ)അവ താരതമ്യേന വലിയ (0.1-1.0 μm) ഗോളാകൃതിയിലുള്ള മെംബ്രൺ രൂപീകരണങ്ങളാണ്, അത് മിതമായ സാന്ദ്രതയുടെ ഒരു സ്രവണം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് ഘനീഭവിപ്പിക്കലിനും ഒതുക്കത്തിനും വിധേയമാകുന്നു (കണ്ടൻസേഷൻ വാക്യൂളുകൾ).

ഗോൾഗി സമുച്ചയം വ്യക്തമായി ലംബമായി ധ്രുവീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു രണ്ട് പ്രതലങ്ങൾ (രണ്ട് ധ്രുവങ്ങൾ):

1) സിസ്-ഉപരിതലം, അല്ലെങ്കിൽ കോൺവെക്സ് ആകൃതിയിലുള്ള, എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലത്തെ (ന്യൂക്ലിയസ്) അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന, അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്ന ചെറിയ ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെസിക്കിളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പക്വതയില്ലാത്ത ഉപരിതലം;

2) ട്രാൻസ്-സർഫേസ്, അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് പ്ലാസ്മോലെമ്മയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഉപരിതലം (ചിത്രം 8), അതിന്റെ വശത്ത് വാക്യൂളുകൾ (സെക്രട്ടറി ഗ്രാന്യൂളുകൾ) ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സിന്റെ സിസ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പ്രധാനഗോൾഗി സമുച്ചയത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയാണ്: 1) ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീനുകളുടെയും പോളിസാക്രറൈഡുകളുടെയും സമന്വയം; 2) പ്രാഥമിക സ്രവത്തിന്റെ പരിഷ്ക്കരണം, അതിന്റെ ഘനീഭവിക്കൽ, പാക്കേജിംഗ്മെംബ്രൻ വെസിക്കിളുകളിലേക്ക് (സ്രവിക്കുന്ന തരികളുടെ രൂപീകരണം); 3) തന്മാത്രാ സംസ്കരണം(ഫോസ്ഫോറിലേഷൻ, സൾഫേഷൻ, അസൈലേഷൻ മുതലായവ); 4) കോശം സ്രവിക്കുന്ന പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ശേഖരണം; 5) ലൈസോസോമുകളുടെ രൂപീകരണം; 6) സെൽ സമന്വയിപ്പിച്ച പ്രോട്ടീനുകളുടെ തരംതിരിക്കൽഅവയുടെ അന്തിമ ഗതാഗതത്തിന് മുമ്പുള്ള ട്രാൻസ്-സർഫേസിൽ (മാക്രോമോളികുലുകളുടെ സിഗ്നൽ മേഖലകളെ തിരിച്ചറിയുകയും അവയെ വിവിധ വെസിക്കിളുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന റിസപ്റ്റർ പ്രോട്ടീനുകളിലൂടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു); 7) വസ്തുക്കളുടെ ഗതാഗതം:ട്രാൻസ്പോർട്ട് വെസിക്കിളുകളിൽ നിന്ന്, സിസ് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ഗോൾഗി കോംപ്ലക്സിന്റെ സിസ്റ്റണുകളുടെ സ്റ്റാക്കിലേക്ക് പദാർത്ഥങ്ങൾ തുളച്ചുകയറുകയും ട്രാൻസ് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് വാക്യൂളുകളുടെ രൂപത്തിൽ അത് പുറത്തുകടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗതാഗത സംവിധാനം രണ്ട് മോഡലുകളാൽ വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു: a) മുമ്പത്തെ ജലസംഭരണിയിൽ നിന്ന് വളർന്നുവരുന്ന വെസിക്കിളുകളുടെ ചലനത്തിനുള്ള ഒരു മാതൃക; b) സിസ്‌റ്റെർനെ ചലനത്തിന്റെ ഒരു മാതൃക, സിസ് പ്രതലത്തിലെ വെസിക്കിളുകളുടെ സംയോജനവും പിന്നീട് ട്രാൻസ് പ്രതലത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന സിസ്റ്റെർനയുടെ വാക്യൂളുകളിലേക്കുള്ള ശിഥിലീകരണവും മൂലം സിസ്റ്റെർനയുടെ തുടർച്ചയായ പുതിയ രൂപീകരണം എന്ന ആശയത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.

യൂക്കറിയോട്ടിക് സെല്ലിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമാണ് ലാമെല്ലാർ കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പ്രസ്താവിക്കാൻ മുകളിലുള്ള പ്രധാന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഞങ്ങളെ അനുവദിക്കുന്നു, ഇത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ മെറ്റബോളിസത്തിന്റെ ഓർഗനൈസേഷനും സംയോജനവും ഉറപ്പാക്കുന്നു. ഈ അവയവത്തിൽ, സെൽ, ലൈസോസോം എൻസൈമുകൾ, കൂടാതെ സെൽ ഉപരിതല ഉപകരണത്തിന്റെയും മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളുടെയും പ്രോട്ടീനുകളും ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീനുകളും സ്രവിക്കുന്ന എല്ലാ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും രൂപീകരണം, പക്വത, അടുക്കൽ, പാക്കേജിംഗ് എന്നിവയുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങൾ നടക്കുന്നു.

ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ദഹനത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ. ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു പ്രാഥമിക മെംബറേൻ കൊണ്ട് ബന്ധിതമായ ചെറിയ വെസിക്കിളുകളാണ് ലൈസോസോമുകൾ. ഏകദേശം 6 nm കട്ടിയുള്ള ലൈസോസോം മെംബ്രൺ നിഷ്ക്രിയ കമ്പാർട്ട്മെന്റലൈസേഷൻ നടത്തുന്നു,ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകളെ (30-ലധികം ഇനങ്ങൾ) ഹൈലോപ്ലാസത്തിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി വേർതിരിക്കുന്നു. കേടുകൂടാത്ത അവസ്ഥയിൽ, മെംബ്രൺ ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ഹൈലോപ്ലാസത്തിലേക്ക് അവയുടെ ചോർച്ച തടയുകയും ചെയ്യുന്നു. മെംബ്രൺ സ്ഥിരതയിൽ പ്രധാന പങ്ക്കോർട്ടികോസ്റ്റീറോയിഡ് ഹോർമോണുകളുടേതാണ്. ലൈസോസോം ചർമ്മത്തിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകൾ വഴി സെല്ലിന്റെ സ്വയം ദഹനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ലൈസോസോം മെംബ്രണിൽ എടിപി-ആശ്രിത പ്രോട്ടോൺ പമ്പ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു,ലൈസോസോമുകൾക്കുള്ളിലെ പരിസ്ഥിതിയുടെ അസിഡിഫിക്കേഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ലൈസോസോം എൻസൈമുകളുടെ സജീവമാക്കൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു - ആസിഡ് ഹൈഡ്രോലേസുകൾ. കൂടെ ലൈസോസോം മെംബ്രണിൽ വെസിക്കിളുകളും ഫാഗോസോമുകളും കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ലൈസോസോമുകളുടെ ബന്ധനം നിർണ്ണയിക്കുന്ന റിസപ്റ്ററുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.ലൈസോസോമുകളിൽ നിന്ന് ഹൈലോപ്ലാസത്തിലേക്ക് പദാർത്ഥങ്ങളുടെ വ്യാപനവും മെംബ്രൺ ഉറപ്പാക്കുന്നു. ചില ഹൈഡ്രോലേസ് തന്മാത്രകളെ ലൈസോസോം മെംബ്രണുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അവയുടെ നിഷ്ക്രിയത്വത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

നിരവധി തരം ലൈസോസോമുകൾ ഉണ്ട്:പ്രാഥമിക ലൈസോസോമുകൾ (ഹൈഡ്രോലേസ് വെസിക്കിളുകൾ), ദ്വിതീയ ലൈസോസോമുകൾ (ഫാഗോലിസോസോമുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദഹന വാക്യൂളുകൾ), എൻഡോസോമുകൾ, ഫാഗോസോമുകൾ, ഓട്ടോഫാഗോലിസോസോമുകൾ, ശേഷിക്കുന്ന ശരീരങ്ങൾ(ചിത്രം 8).

എൻഡോസൈറ്റോസിസ് വഴി കോശത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ലൈസോസോമുകളിലേക്ക് മാക്രോമോളികുലുകളെ കൊണ്ടുപോകുന്ന മെംബ്രൻ വെസിക്കിളുകളാണ് എൻഡോസോമുകൾ.കൈമാറ്റ പ്രക്രിയയിൽ, എൻഡോസോമുകളുടെ ഉള്ളടക്കം മാറുകയോ ഭാഗിക പിളർപ്പിന് വിധേയമാകുകയോ ചെയ്യില്ല. പിന്നീടുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ, ഹൈഡ്രോലേസുകൾ എൻഡോസോമുകളിലേക്ക് തുളച്ചുകയറുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസോമുകൾ നേരിട്ട് ഹൈഡ്രോലേസ് വെസിക്കിളുകളുമായി ലയിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഫലമായി മീഡിയം ക്രമേണ അമ്ലീകരിക്കപ്പെടുന്നു. എൻഡോസോമുകളെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: നേരത്തെയുള്ള (പെരിഫറൽ)ഒപ്പം വൈകി (പെരി ന്യൂക്ലിയർ) എൻഡോസോമുകൾ.

ആദ്യകാല (പെരിഫറൽ) എൻഡോസോമുകൾ പ്ലാസ്മലെമ്മയിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത ഉള്ളടക്കങ്ങളുള്ള വെസിക്കിളുകൾ വേർപെടുത്തിയ ശേഷം എൻഡോസൈറ്റോസിസിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു.അവ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ പെരിഫറൽ പാളികളിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഒരു ന്യൂട്രൽ അല്ലെങ്കിൽ അൽപ്പം ആൽക്കലൈൻ അന്തരീക്ഷം. അവയിൽ, ലിഗാൻഡുകൾ റിസപ്റ്ററുകളിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു, ലിഗാൻഡുകൾ അടുക്കുന്നു, ഒരുപക്ഷേ, റിസപ്റ്ററുകൾ പ്രത്യേക വെസിക്കിളുകളിൽ പ്ലാസ്മലെമ്മയിലേക്ക് തിരികെ നൽകുന്നു.കൂടെ ആദ്യകാല എൻഡോസോമുകളിൽ, കോമിന്റെ പിളർപ്പ്

അരി. 10 (എ). ലൈസോസോമുകളുടെ രൂപീകരണ പദ്ധതിയും ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ദഹനത്തിൽ അവയുടെ പങ്കാളിത്തവും.(ബി)ദ്വിതീയ ലൈസോസോമുകളുടെ ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോഗ്രാഫ് (അമ്പടയാളങ്ങളാൽ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു):

1 - ഗ്രാനുലാർ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലത്തിൽ നിന്നുള്ള എൻസൈമുകളുള്ള ചെറിയ വെസിക്കിളുകളുടെ രൂപീകരണം; 2 - ഗോൾഗി ഉപകരണത്തിലേക്ക് എൻസൈമുകളുടെ കൈമാറ്റം; 3 - പ്രാഥമിക ലൈസോസോമുകളുടെ രൂപീകരണം; 4 - എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ പിളർപ്പ് സമയത്ത് (5) ഹൈഡ്രോലേസുകളുടെ ഒറ്റപ്പെടലും ഉപയോഗവും; 6 - ഫാഗോസോമുകൾ; 7 - ഫാഗോസോമുകളുമായുള്ള പ്രാഥമിക ലൈസോസോമുകളുടെ സംയോജനം; 8, 9 - ദ്വിതീയ ലൈസോസോമുകളുടെ (ഫാഗോലിസോസോമുകൾ) രൂപീകരണം; 10 - ശേഷിക്കുന്ന ശരീരങ്ങളുടെ വിസർജ്ജനം; 11 - തകരുന്ന സെൽ ഘടനകളുള്ള പ്രാഥമിക ലൈസോസോമുകളുടെ സംയോജനം; 12 - ഓട്ടോഫാഗോലിസോസോം

കോംപ്ലക്സുകൾ "റിസെപ്റ്റർ-ഹോർമോൺ", "ആന്റിജൻ-ആന്റിബോഡി", ആന്റിജനുകളുടെ പരിമിതമായ പിളർപ്പ്, വ്യക്തിഗത തന്മാത്രകളുടെ നിഷ്ക്രിയത്വം.അമ്ലാവസ്ഥയിൽ (pH=6.0) പരിസ്ഥിതി ആദ്യകാല എൻഡോസോമുകളിൽ, മാക്രോമോളികുലുകളുടെ ഭാഗിക തകർച്ച സംഭവിക്കാം. ക്രമേണ, സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലേക്ക് ആഴത്തിൽ നീങ്ങുമ്പോൾ, ആദ്യകാല എൻഡോസോമുകൾ സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ആഴത്തിലുള്ള പാളികളിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന വൈകി (പെരി ന്യൂക്ലിയർ) എൻഡോസോമുകളായി മാറുന്നു.കാമ്പിനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി. അവ 0.6-0.8 മൈക്രോൺ വ്യാസത്തിൽ എത്തുന്നു ആദ്യകാല എൻഡോസോമുകളിൽ നിന്ന് അവയുടെ കൂടുതൽ അസിഡിറ്റി (pH = 5.5) ഉള്ളടക്കത്തിലും ഉള്ളടക്കങ്ങളുടെ ഉയർന്ന അളവിലുള്ള എൻസൈമാറ്റിക് ദഹനത്തിലും വ്യത്യാസമുണ്ട്.

ഫാഗോസോമുകൾ (ഹെറ്ററോഫാഗോസോമുകൾ) മെംബ്രൻ വെസിക്കിളുകളാണ്, അതിൽ കോശം പുറത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ദഹനത്തിന് വിധേയമാണ്.

പ്രാഥമിക ലൈസോസോമുകൾ (ഹൈഡ്രോളേസ് വെസിക്കിളുകൾ) - നിഷ്ക്രിയ എൻസൈമുകൾ അടങ്ങിയ 0.2-0.5 മൈക്രോൺ വ്യാസമുള്ള വെസിക്കിളുകൾ (ചിത്രം 10). സൈറ്റോപ്ലാസത്തിലെ അവയുടെ ചലനം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മൈക്രോട്യൂബുലുകളാണ്. ഹൈഡ്രോലേസ് വെസിക്കിളുകൾ ഹൈഡ്രോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകളെ ലാമെല്ലാർ കോംപ്ലക്സിൽ നിന്ന് എൻഡോസൈറ്റിക് പാതയുടെ (ഫാഗോസോമുകൾ, എൻഡോസോമുകൾ മുതലായവ) അവയവങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു.

ദ്വിതീയ ലൈസോസോമുകൾ (ഫാഗോലിസോസോമുകൾ, ദഹന വാക്യൂളുകൾ) ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ദഹനം സജീവമായി നടക്കുന്ന വെസിക്കിളുകളാണ്. pH≤5-ൽ ഹൈഡ്രോലേസുകൾ വഴി. അവയുടെ വ്യാസം 0.5-2 മൈക്രോണിൽ എത്തുന്നു. ദ്വിതീയ ലൈസോസോമുകൾ (ഫാഗോലിസോസോമുകളും ഓട്ടോഫാഗോലിസോസോമുകളും) എൻഡോസോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈമറി ലൈസോസോമുമായി (ഫാഗോലിസോസോം) ഒരു ഫാഗോസോമിന്റെ സംയോജനം വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓട്ടോഫാഗോസോമിന്റെ സംയോജനം വഴി രൂപപ്പെട്ടതാണ്(കോശത്തിന്റെ സ്വന്തം ഘടകങ്ങൾ അടങ്ങിയ മെംബ്രൻ വെസിക്കിൾ) പ്രാഥമിക ലൈസോസോമിനൊപ്പം(ചിത്രം 10) അല്ലെങ്കിൽ വൈകി എൻഡോസോം (ഓട്ടോഫാഗോലിസോസോം). സൈറ്റോപ്ലാസം, മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ, റൈബോസോമുകൾ, മെംബ്രൻ ശകലങ്ങൾ മുതലായവയുടെ ദഹനം ഓട്ടോഫാഗി ഉറപ്പാക്കുന്നു.സെല്ലിലെ രണ്ടാമത്തേതിന്റെ നഷ്ടം അവയുടെ പുതിയ രൂപീകരണത്താൽ നികത്തപ്പെടുന്നു, ഇത് സെല്ലുലാർ ഘടനകളുടെ പുതുക്കലിലേക്ക് ("പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ") നയിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഇൻ നാഡീകോശങ്ങൾപതിറ്റാണ്ടുകളായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മനുഷ്യരിൽ, മിക്ക അവയവങ്ങളും 1 മാസത്തിനുള്ളിൽ പുതുക്കപ്പെടുന്നു.

ദഹിക്കാത്ത പദാർത്ഥങ്ങൾ (ഘടനകൾ) അടങ്ങിയ ഒരു തരം ലൈസോസോമിനെ അവശിഷ്ട ശരീരങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. രണ്ടാമത്തേതിന് വളരെക്കാലം സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ തുടരാം അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലിന് പുറത്തുള്ള എക്സോസൈറ്റോസിസ് വഴി അവയുടെ ഉള്ളടക്കം പുറത്തുവിടാം.(ചിത്രം 10). മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലെ ഒരു സാധാരണ തരം അവശിഷ്ടങ്ങൾ lipofuscin തരികൾ, ലയിക്കുന്ന ബ്രൗൺ പിഗ്മെന്റ് ലിപ്പോഫ്യൂസിൻ അടങ്ങിയ മെംബ്രൻ വെസിക്കിളുകളാണ് (0.3-3 µm).

1.5 µm വരെ വ്യാസമുള്ള മെംബ്രൻ വെസിക്കിളുകളാണ് പെറോക്സിസോമുകൾ, ഇതിന്റെ മാട്രിക്സിൽ ഏകദേശം 15 എൻസൈമുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു(ചിത്രം 8). രണ്ടാമത്തേതിൽ, ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കാറ്റലേസ്,അവയവത്തിന്റെ മൊത്തം പ്രോട്ടീന്റെ 40% വരെ ഇത് വഹിക്കുന്നു പെറോക്സിഡേസ്,അമിനോ ആസിഡ് ഓക്സിഡേസ് മുതലായവ. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലത്തിൽ പെറോക്സിസോമുകൾ രൂപപ്പെടുകയും ഓരോ 5-6 ദിവസത്തിലും പുതുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയോടൊപ്പം, സെല്ലിലെ ഓക്സിജൻ ഉപയോഗത്തിനുള്ള ഒരു പ്രധാന കേന്ദ്രമാണ് പെറോക്സിസോമുകൾ.പ്രത്യേകിച്ചും, കാറ്റലേസിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ, അമിനോ ആസിഡുകൾ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, മറ്റ് സെല്ലുലാർ പദാർത്ഥങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഓക്സിഡേഷൻ സമയത്ത് രൂപംകൊണ്ട ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് (H 2 O 2) തകരുന്നു. അങ്ങനെ, പെറോക്സിസോമുകൾ ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡിന്റെ ദോഷകരമായ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് സെല്ലിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു.

ഊർജ്ജ ഉപാപചയത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ 1850-ൽ R. Kölliker ആദ്യമായി വിവരിച്ചത് സാർക്കോസോം എന്ന പ്രാണികളുടെ പേശികളിൽ. പിന്നീട് 1894-ൽ ആർ. ആൾട്ട്മാൻ അവയെ "ബയോപ്ലാസ്റ്റുകൾ" എന്ന് പഠിക്കുകയും വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു, 1897-ൽ കെ. ബെൻഡ അവയെ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ എന്ന് വിളിച്ചു. കോശത്തിന് (ജീവികൾക്ക്) ഊർജ്ജം നൽകുന്ന മെംബ്രൻ ബന്ധിത അവയവങ്ങളാണ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ. എടിപിയുടെ ഫോസ്ഫേറ്റ് ബോണ്ടുകളുടെ രൂപത്തിൽ സംഭരിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിന്റെ ഉറവിടം ഓക്സിഡേഷൻ പ്രക്രിയകളാണ്. കൂടെ സ്റ്റിറോയിഡുകളുടെയും ന്യൂക്ലിക് ആസിഡുകളുടെയും ബയോസിന്തസിസിലും ഓക്സിഡേഷനിലും മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ.

എം

അരി. പതിനൊന്ന്. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ ഘടനയുടെ ഡയഗ്രം:

1 - പുറം മെംബ്രൺ; 2 - ആന്തരിക മെംബ്രൺ; 3 - ക്രിസ്റ്റേ; 4 - മാട്രിക്സ്


ഇറ്റോകോണ്ട്രിയയ്ക്ക് ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ളതും ഗോളാകൃതിയിലുള്ളതും വടിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ളതും ത്രെഡ് പോലെയുള്ള മറ്റ് ആകൃതികളും ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ മാറാൻ കഴിയും. അവയുടെ അളവുകൾ 0.2-2 മൈക്രോൺ വീതിയും 2-10 മൈക്രോൺ നീളവുമാണ്. വ്യത്യസ്ത കോശങ്ങളിലെ മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയയുടെ എണ്ണം വ്യാപകമായി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു, ഏറ്റവും സജീവമായവയിൽ 500-1000 വരെ എത്തുന്നു. കരൾ കോശങ്ങളിൽ (ഹെപ്പറ്റോസൈറ്റുകൾ), അവയുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 800 ആണ്, അവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അളവ് സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ അളവിന്റെ ഏകദേശം 20% ആണ്. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ, മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയയെ വ്യാപിച്ചുകിടക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ അവ സാധാരണയായി പരമാവധി ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം ഉള്ള മേഖലകളിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു, ഉദാഹരണത്തിന്, അയോൺ പമ്പുകൾക്ക് സമീപം, കോൺട്രാക്റ്റൈൽ ഘടകങ്ങൾ (മയോഫിബ്രിൽസ്), ചലനത്തിന്റെ അവയവങ്ങൾ (ബീജ ആക്സോണെം). മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിൽ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ചർമ്മം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇന്റർമെംബ്രൺ സ്പേസ് കൊണ്ട് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു,കൂടാതെ ഒരു മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ മാട്രിക്സ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അതിൽ ആന്തരിക സ്തരത്തിന്റെ മടക്കുകൾ - ക്രിസ്റ്റേ - മുഖം (ചിത്രം 11, 12).

എൻ

അരി. 12. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ ഇലക്‌ട്രോൺ ഫോട്ടോ (ക്രോസ് സെക്ഷൻ)

പുറം മെംബ്രൺമൈറ്റോകോണ്ട്രിയ പ്ലാസ്മലെമ്മയ്ക്ക് സമാനമാണ്. അവൾ ഉയർന്ന പ്രവേശനക്ഷമതയുണ്ട്,സൈറ്റോസോളിൽ നിന്ന് 10 കിലോഡാൽട്ടണിൽ താഴെ പിണ്ഡമുള്ള തന്മാത്രകൾ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ ഇന്റർമെംബ്രേൻ സ്പേസിലേക്ക് കടക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കുന്നു. പുറം മെംബ്രണിൽ പോറിനും മറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീനുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ ചർമ്മം പറ്റിനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രോട്ടീനുകളെ തിരിച്ചറിയുന്ന റിസപ്റ്ററുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

10-20 nm വീതിയുള്ള മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ ഇന്റർമെംബ്രെൻ സ്പേസിൽ ചെറിയ അളവിൽ എൻസൈമുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ട്രാൻസ്പോർട്ട് പ്രോട്ടീനുകൾ, റെസ്പിറേറ്ററി ചെയിൻ എൻസൈമുകൾ, സക്സിനേറ്റ് ഡൈഹൈഡ്രജനേസ് എന്നിവയും എടിപി സിന്തറ്റേസ് കോംപ്ലക്സും അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആന്തരിക മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ മെംബ്രൺ ഇത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ചെറിയ അയോണുകളിലേക്കുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രവേശനക്ഷമതയാണ് ആന്തരിക സ്തരത്തിന്റെ സവിശേഷത.ഇത് 20 nm കട്ടിയുള്ള മടക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു, അവ മിക്കപ്പോഴും മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ രേഖാംശ അക്ഷത്തിന് ലംബമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു, ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ (പേശിയും മറ്റ് കോശങ്ങളും) - രേഖാംശമായി. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ പ്രവർത്തനം വർദ്ധിക്കുന്നതോടെ, മടക്കുകളുടെ എണ്ണം (അവയുടെ മൊത്തം വിസ്തീർണ്ണം) വർദ്ധിക്കുന്നു. ക്രിസ്റ്റയിൽ ഉണ്ട്ഓക്സിസോമുകൾ - 9 nm വ്യാസമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള തലയും 3 nm കട്ടിയുള്ള ഒരു തണ്ടും അടങ്ങുന്ന കൂൺ ആകൃതിയിലുള്ള രൂപങ്ങൾ. തല മേഖലയിൽ എടിപി സിന്തസിസ് സംഭവിക്കുന്നു.മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയിലെ ഓക്സിഡേഷൻ, എടിപി സിന്തസിസ് പ്രക്രിയകൾ വേർതിരിക്കപ്പെടുന്നു, അതിനാലാണ് എടിപിയിൽ എല്ലാ ഊർജ്ജവും ശേഖരിക്കപ്പെടാത്തത്, താപത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭാഗികമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. ഈ വേർതിരിവ് ഏറ്റവും പ്രകടമാണ്, ഉദാഹരണത്തിന്, ബ്രൗൺ അഡിപ്പോസ് ടിഷ്യുവിലാണ്, ഇത് "ഹൈബർനേഷൻ" അവസ്ഥയിലായിരുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ സ്പ്രിംഗ് "വാം-അപ്പിനായി" ഉപയോഗിക്കുന്നു.

മൈറ്റോകോണ്ട്രിയന്റെ ആന്തരിക അറ (ആന്തരിക സ്തരത്തിനും ക്രിസ്റ്റയ്ക്കും ഇടയിലുള്ള ഭാഗം) നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നുമാട്രിക്സ് (ചിത്രം 11, 12), ക്രെബ്സ് സൈക്കിൾ എൻസൈമുകൾ, പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് എൻസൈമുകൾ, ഫാറ്റി ആസിഡ് ഓക്സിഡേഷൻ എൻസൈമുകൾ, മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഡിഎൻഎ, റൈബോസോമുകൾ, മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഗ്രാനുലുകൾ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയയുടെ സ്വന്തം ജനിതക ഉപകരണത്തെയാണ് മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ ഡിഎൻഎ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 37 ജീനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഇരട്ട-ധാരയുള്ള തന്മാത്രയുടെ രൂപമുണ്ട്. മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഡിഎൻഎ ന്യൂക്ലിയർ ഡിഎൻഎയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ ഡിഎൻഎ mRNA, tRNA, rRNA എന്നിവയെ എൻകോഡ് ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയൽ പ്രോട്ടീനുകളുടെ 5-6% മാത്രമേ സമന്വയിപ്പിക്കൂ.(അയോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റത്തിന്റെ എൻസൈമുകളും എടിപി സിന്തസിസിന്റെ ചില എൻസൈമുകളും). മറ്റെല്ലാ പ്രോട്ടീനുകളുടെയും സമന്വയവും മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ തനിപ്പകർപ്പും ന്യൂക്ലിയർ ഡിഎൻഎയാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മിക്ക മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ റൈബോസോമൽ പ്രോട്ടീനുകളും സൈറ്റോപ്ലാസ്മിൽ സമന്വയിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പിന്നീട് മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നു. മനുഷ്യരുൾപ്പെടെ പല ഇനം യൂക്കാരിയോട്ടുകളിലും മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ ഡിഎൻഎയുടെ അനന്തരാവകാശം മാതൃ രേഖയിലൂടെ മാത്രമേ സംഭവിക്കൂ: ഗെയിമോജെനിസിസിലും ബീജസങ്കലനത്തിലും പിതൃ മൈറ്റോകോൺ‌ഡ്രിയൽ ഡി‌എൻ‌എ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു.

മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയ്ക്ക് താരതമ്യേന ചെറിയ ജീവിത ചക്രം ഉണ്ട് (ഏകദേശം 10 ദിവസം). അവയുടെ നാശം ഓട്ടോഫാഗിയിലൂടെയും പുതിയ രൂപീകരണം വിഭജനത്തിലൂടെയും സംഭവിക്കുന്നു (ലിഗേഷൻ)മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള കോശചക്രത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലും ന്യൂക്ലിയർ ഡിഎൻഎ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രമായി സംഭവിക്കുന്ന മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ ഡിഎൻഎ റെപ്ലിക്കേഷനാണ് രണ്ടാമത്തേതിന് മുമ്പുള്ളത്.

പ്രോകാരിയോട്ടുകൾക്ക് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയ ഇല്ല, അവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കോശ സ്തരമാണ് നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. ഒരു സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച്, സഹവർത്തിത്വത്തിന്റെ ഫലമായി മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ എയറോബിക് ബാക്ടീരിയയിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത്.പാരമ്പര്യ വിവരങ്ങളുടെ കൈമാറ്റത്തിൽ മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയുടെ പങ്കാളിത്തത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു അനുമാനമുണ്ട്.

സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ സ്ഥിരമായി നിലനിൽക്കുന്നതും ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പ്രത്യേകമായതുമായ ഘടനകളാണ് അവയവങ്ങൾ. ഓർഗനൈസേഷന്റെ തത്വത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, മെംബ്രൻ, നോൺ-മെംബ്രൺ സെൽ അവയവങ്ങൾ വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

മെംബ്രൻ അവയവങ്ങൾകോശങ്ങൾ

1. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലം (ഇആർ) - സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ ആന്തരിക സ്തരങ്ങളുടെ ഒരു സംവിധാനം, വലിയ അറകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു - സിസ്റ്ററുകളും നിരവധി ട്യൂബുലുകളും; എടുക്കുന്നു കേന്ദ്ര സ്ഥാനംകോശത്തിൽ, ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിന്റെ അളവിന്റെ 50% വരെ EPS ഉണ്ടാക്കുന്നു. ER ചാനലുകൾ എല്ലാ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് അവയവങ്ങളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ന്യൂക്ലിയർ എൻവലപ്പിന്റെ പെരി ന്യൂക്ലിയർ സ്പേസിലേക്ക് തുറക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ, ER ഒരു ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ രക്തചംക്രമണ സംവിധാനമാണ്. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലത്തിന്റെ രണ്ട് തരം മെംബ്രണുകൾ ഉണ്ട് - മിനുസമാർന്നതും പരുക്കൻ (ഗ്രാനുലാർ). എന്നിരുന്നാലും, അവ ഒരു തുടർച്ചയായ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. പ്രോട്ടീൻ സമന്വയം നടക്കുന്ന ഗ്രാനുലാർ മെംബ്രണിലാണ് റൈബോസോമുകൾ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കൊഴുപ്പുകളുടെയും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളുടെയും സമന്വയത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻസൈം സംവിധാനങ്ങൾ മിനുസമാർന്ന ചർമ്മത്തിൽ ക്രമമായ രീതിയിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

2. സുഗമമായ ചർമ്മങ്ങളാൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ജലസംഭരണികൾ, ട്യൂബുലുകൾ, വെസിക്കിളുകൾ എന്നിവയുടെ ഒരു സംവിധാനമാണ് ഗോൾഗി ഉപകരണം. ഈ ഘടന ഇപിഎസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെല്ലിന്റെ ചുറ്റളവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഗോൾഗി ഉപകരണത്തിന്റെ ചർമ്മത്തിൽ, കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ രൂപീകരണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻസൈം സംവിധാനങ്ങൾ ജൈവ സംയുക്തങ്ങൾഇപിഎസിൽ സമന്വയിപ്പിച്ച പ്രോട്ടീനുകൾ, കൊഴുപ്പുകൾ, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന്. മെംബ്രൺ അസംബ്ലിയും ലൈസോസോം രൂപീകരണവും ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു. ഗോൾഗി ഉപകരണത്തിന്റെ സ്തരങ്ങൾ സെല്ലിൽ നിന്ന് പുറത്തുവിടുന്ന സ്രവങ്ങളുടെ ശേഖരണം, ഏകാഗ്രത, പാക്കേജിംഗ് എന്നിവ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

3. ഓർഗാനിക് തന്മാത്രകളെ തകർക്കാൻ കഴിവുള്ള 40 പ്രോട്ടിയോലൈറ്റിക് എൻസൈമുകൾ വരെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മെംബ്രൻ അവയവങ്ങളാണ് ലൈസോസോമുകൾ. ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ദഹനം, അപ്പോപ്റ്റോസിസ് (പ്രോഗ്രാംഡ് സെൽ ഡെത്ത്) പ്രക്രിയകളിൽ ലൈസോസോമുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു.

4. കോശത്തിന്റെ ഊർജ്ജ നിലയങ്ങളാണ് മൈറ്റോകോൺഡ്രിയ. മിനുസമാർന്ന ബാഹ്യവും ആന്തരികവുമായ മെംബറേൻ ഉള്ള ഇരട്ട-മെംബ്രൺ അവയവങ്ങൾ ക്രിസ്റ്റ - വരമ്പുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. ആന്തരിക സ്തരത്തിന്റെ ആന്തരിക ഉപരിതലത്തിൽ, എടിപി സിന്തസിസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എൻസൈം സംവിധാനങ്ങൾ ക്രമാനുഗതമായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രോകാരിയോട്ടുകളുടെ ക്രോമസോമിന് സമാനമായ ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിഎൻഎ തന്മാത്രയാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായി സ്വതന്ത്രമായി പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സംഭവിക്കുന്ന നിരവധി ചെറിയ റൈബോസോമുകൾ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിഎൻഎ തന്മാത്രയിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീനുകൾ മൈറ്റോകോൺഡ്രിയയുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും നൽകാൻ പര്യാപ്തമല്ല, അവ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിന്റെ അർദ്ധ സ്വയംഭരണ ഘടനയാണ്. വിഭജനം കാരണം അവയുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവ് സംഭവിക്കുന്നു, ഇതിന് മുമ്പായി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിഎൻഎ തന്മാത്രയുടെ ഇരട്ടിയാകുന്നു.

5. പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ സസ്യകോശങ്ങളുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ്. ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് - നിറമില്ലാത്ത പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ, ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റുകൾ, അവയ്ക്ക് ചുവപ്പ്-ഓറഞ്ച് നിറമുണ്ട്, ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ. - പച്ച പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾ. അവയ്‌ക്കെല്ലാം ഒരൊറ്റ ഘടനാപരമായ പദ്ധതിയുണ്ട്, അവ രണ്ട് മെംബ്രണുകളാൽ രൂപം കൊള്ളുന്നു: പുറം (മിനുസമാർന്നതും) ആന്തരികവും, പാർട്ടീഷനുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു - സ്ട്രോമൽ തൈലക്കോയിഡുകൾ. സ്ട്രോമയിലെ തൈലക്കോയിഡുകളിൽ പരന്ന മെംബ്രൻ വെസിക്കിളുകൾ അടങ്ങിയ ഗ്രാനയുണ്ട് - ഗ്രാന തൈലക്കോയിഡുകൾ, നാണയ നിരകൾ പോലെ ഒന്നിനു മുകളിൽ മറ്റൊന്നായി അടുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഗ്രാനയിലെ തൈലക്കോയിഡുകളിൽ ക്ലോറോഫിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകാശസംശ്ലേഷണത്തിന്റെ നേരിയ ഘട്ടം ഇവിടെ നടക്കുന്നു - ഗ്രാനയിലും ഇരുണ്ട ഘട്ട പ്രതികരണങ്ങൾ - സ്ട്രോമയിലും. പ്ലാസ്റ്റിഡുകളിൽ പ്രോകാരിയോട്ടുകളുടെ ക്രോമസോമിന്റെ ഘടനയ്ക്ക് സമാനമായ മോതിരം ആകൃതിയിലുള്ള ഡിഎൻഎ തന്മാത്രയും ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്ന് ഭാഗികമായി സ്വതന്ത്രമായ പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിസ് സംഭവിക്കുന്ന നിരവധി ചെറിയ റൈബോസോമുകളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പ്ലാസ്റ്റിഡുകൾക്ക് ഒരു തരത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറാം (ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റുകൾ മുതൽ ക്രോമോപ്ലാസ്റ്റുകൾ, ല്യൂക്കോപ്ലാസ്റ്റുകൾ); അവ സെല്ലിന്റെ അർദ്ധ സ്വയംഭരണ അവയവങ്ങളാണ്. പ്ലാസ്റ്റിഡുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർദ്ധനവ് സംഭവിക്കുന്നത് അവയെ രണ്ടായി വിഭജിക്കുകയും ബഡ്ഡിംഗ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇതിന് മുമ്പായി വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഡിഎൻഎ തന്മാത്രയുടെ പുനർനിർമ്മാണം നടക്കുന്നു.

നോൺ-മെംബ്രൺ കോശ അവയവങ്ങൾ

1. 50% ആർഎൻഎയും 50% പ്രോട്ടീനും അടങ്ങുന്ന രണ്ട് ഉപഘടകങ്ങളുടെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള രൂപങ്ങളാണ് റൈബോസോമുകൾ. ന്യൂക്ലിയസിലും ന്യൂക്ലിയോളസിലും Ca 2+ അയോണുകളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിലും ഉപയൂണിറ്റുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു, അവ അവിഭാജ്യ ഘടനകളായി സംയോജിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. സൈറ്റോപ്ലാസത്തിൽ, റൈബോസോമുകൾ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്യുലത്തിന്റെ (ഗ്രാനുലാർ ഇആർ) അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രമായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. റൈബോസോമുകളുടെ സജീവ കേന്ദ്രത്തിൽ, വിവർത്തന പ്രക്രിയ സംഭവിക്കുന്നു (എംആർഎൻഎ കോഡണുകളിലേക്കുള്ള ടിആർഎൻഎ ആന്റികോഡണുകളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്). റൈബോസോമുകൾ, mRNA തന്മാത്രയിലൂടെ ഒരറ്റം മുതൽ മറ്റേ അറ്റം വരെ നീങ്ങുന്നു, തുടർച്ചയായി mRNA കോഡണുകൾ tRNA ആന്റികോഡണുകളുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്നു.

2. സെൻട്രിയോളുകൾ (സെൽ സെന്റർ) സിലിണ്ടർ ബോഡികളാണ്, ഇതിന്റെ മതിൽ 9 ട്രയാഡ് പ്രോട്ടീൻ മൈക്രോട്യൂബുളുകളാണ്. IN സെൽ കേന്ദ്രംസെൻട്രിയോളുകൾ പരസ്പരം വലത് കോണിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സ്വയം അസംബ്ലി തത്വമനുസരിച്ച് അവ സ്വയം പുനരുൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുള്ളവയാണ്. എൻസൈമുകളുടെ സഹായത്തോടെ നിലവിലുള്ളവയ്ക്ക് സമാനമായ ഘടനകളുടെ രൂപവത്കരണമാണ് സെൽഫ് അസംബ്ലി. സ്പിൻഡിൽ ഫിലമെന്റുകളുടെ രൂപീകരണത്തിൽ സെൻട്രിയോളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നു. കോശവിഭജന സമയത്ത് ക്രോമസോം വേർതിരിക്കൽ പ്രക്രിയ അവർ ഉറപ്പാക്കുന്നു.

3. ഫ്ലാഗെല്ലയും സിലിയയും ചലനത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ്; അവയ്ക്ക് ഒരൊറ്റ ഘടനാ പദ്ധതിയുണ്ട് - ഫ്ലാഗെല്ലം മുഖങ്ങളുടെ പുറം ഭാഗം പരിസ്ഥിതികൂടാതെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിക് മെംബ്രണിന്റെ ഒരു ഭാഗം മൂടിയിരിക്കുന്നു. അവ ഒരു സിലിണ്ടറാണ്: അതിന്റെ മതിൽ 9 ജോഡി പ്രോട്ടീൻ മൈക്രോട്യൂബുലുകളാൽ നിർമ്മിതമാണ്, മധ്യഭാഗത്ത് രണ്ട് അക്ഷീയ മൈക്രോട്യൂബുളുകൾ ഉണ്ട്. ഫ്ലാഗെല്ലത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത്, എക്ടോപ്ലാസത്തിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു - സൈറ്റോപ്ലാസം നേരിട്ട് താഴെ കിടക്കുന്നു കോശ സ്തര, ഓരോ ജോഡി മൈക്രോട്യൂബുളുകൾക്കും മറ്റൊരു ചെറിയ മൈക്രോട്യൂബുൾ ചേർക്കുന്നു. തൽഫലമായി, ഒമ്പത് ട്രയാഡ് മൈക്രോട്യൂബുകൾ അടങ്ങിയ ഒരു അടിസ്ഥാന ശരീരം രൂപം കൊള്ളുന്നു.

4. പ്രോട്ടീൻ നാരുകളുടേയും മൈക്രോട്യൂബുലുകളുടേയും ഒരു സംവിധാനമാണ് സൈറ്റോസ്‌കെലിറ്റനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. സെൽ ബോഡിയുടെ ആകൃതിയിലും സ്യൂഡോപോഡിയയുടെ രൂപീകരണത്തിലും പരിപാലനവും മാറ്റവും നൽകുന്നു. അമീബോയിഡ് ചലനത്തിന് ഉത്തരവാദി, സെല്ലിന്റെ ആന്തരിക ചട്ടക്കൂട് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, കൂടാതെ സൈറ്റോപ്ലാസ്മിലുടനീളം സെല്ലുലാർ ഘടനകളുടെ ചലനം ഉറപ്പാക്കുന്നു.



സൈറ്റിൽ പുതിയത്

>

ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ