Hyaloplasma je kapalné médium buňky, které kombinuje jeho složky
V tomto článku budeme uvažovat o struktuře a funkcích hyaloplazmy. Budeme se seznámit s jeho strukturálními komponentami a úkoly, které provádějí, budeme analyzovat podstatu jejich interakce uvnitř buňky.
Obsah
Poznání tohoto konceptu
Hyaloplasma je vodný roztok, médium uvnitř buňky, které zahrnuje veškerý jeho obsah, konkrétně jeho strukturní prvky. V něm existují různé procesy spojené s metabolismem látek v buňce. Tento soubor vzájemně propojených struktur je prezentován jako bezbarvý viskózní roztok. Množství vody může dosáhnout až 90%. V hyaloplasme se soustřeďuje velké množství bílkovin, stejně jako sacharidy, tuky a sloučeniny anorganického typu. Hyaloplasma je skladovací místo pro aminokyseliny, nukleotidy a další "stavební materiály", biologické polymery a meziprodukty metabolismu.
Hyaloplasma se zabývá sjednocením všech strukturálních složek buňky a umožňuje jim vzájemnou interakci.
Intracelulární kostra
Struktura a funkce hyaloplasmu jsou determinovány vývojovým procesem evoluce a strukturními složkami, které tvoří jeho složení. Především zahrnují cytoskelet, mikrofilamenty a mikrotubuly.
Cytoskeleton je kostra buňky, její kostra leží v buněčné cytoplazmě. Všechny eukaryotické buňky mají takovou složku a prokaryoti mají homology proteinových molekul eukaryot. Cytoskelet není statická, ale dochází ke změnám v průběhu dne, které poskytují podporu a přizpůsobení vzhledu buněk obnažen vzhledem k vnějšku. Pohyb poskytuje ecto- a ekdotsitozu.
Cytoskeleton se vytváří pomocí bílkovin, mezi kterými je izolován určitý počet základních systémů. Nazývají se v souladu se základními stavebními prvky pozorovány v mikroskopu, nebo jsou povinni jméno hlavní protein v jejich složení, například na aktin-myosin a tubulin dineinovaya systém.
Fibrilární proteiny a jejich role
Hyaloplasma je, jak bylo zmíněno výše, vodný roztok obsahující určité prvky, například mikrovlákna.
Mikrovlákna - řetězce tvořené globulárním proteinem - aktinem. Tyto řetězce jsou přítomny v cytoplazmě každé eukaryotické buňky. Jsou součástí svalové tkáně, nazývají se "jemnými vlákny". Jsou součástí plazmové membrány a pod ní mikrovlákna tvoří trojrozměrnou strukturu, síť.
Mikrofilamy jsou tvořeny molekuly řetězce aktinu a dosahují průměru až 7 až 8 nm. Tyto formace jsou charakterizovány polaritou, která signalizuje rozdíl ve struktuře jejich různých konců, stejně jako rozdíly ve schopnosti přilákat další molekuly aktinu k sobě.
Jednou z funkcí hyaloplazmy je začlenění mikrofilmů do jejího složení, jehož role je především:
- změna formy buňky;
- upevnění na povrchy podkladu;
- pohyb ameboidů;
- endomitosa a cyclos;
- transport vezikul.
Navíc:
- slouží jako místo připojení molekul proteinových receptorů;
- podílet se na vytváření kontrakčního kruhu;
- podpora mikrovilli.
Složení mikrovláken zahrnuje proteiny aktinu, myosinu, tropomyosinu, fragininu, filaminu, villinu.
Charakteristika mikrotubulů
Hyaloplasma je kombinace nejen cytoskeletu a mikrofilamentů, ale i mykrotrotubů.
Mikrotubuly jsou intracelulární formace z proteinů, které jsou součástí složek cytoskeletu. Jedná se o válec s dutinou uvnitř. Délka se může značně lišit a průměr je 25 nm. Stěny jsou tvořeny tubulinovými dimery. Stejně jako mikrovlákna jsou polární a jejich hlavní rolí je v transportu a tvorbě centrální struktury axonémy.
Mikrotubuly jsou jakousi "kolejnicí", přes kterou se částice pohybují. Propagace takových složek zajišťují motorické proteiny: kinezin a dynein.
Proteiny dineinu pohybují látky z "+" na ";" konce mikrotubulů, nebo jinými slovy z periferie buňky do centrosomu. Kinesiny vykonávají inverzní funkci.
Procesy přemístění jsou zajištěny energií ATP. V tomto ohledu motorové proteiny v jejich doménách hlavy obsahují oblasti vázající ATP.
Propojení součástí
Hyaloplasma je struktura nezbytná k vytvoření spojení chemické povahy mezi určitými složkami. Mikrovlákna „práce“ spolu s cytoplazmatické mikrotubuly vrchní vrstvou a membránou, čímž se pohybový hyaloplasm stejně jako endo- a exocytózu. Cytoskeleton a jeho složky interagují s plazmolií, díky pohybu amoeboidu.
Hyaloplasma je dynamická forma, podobně jako její cytoskeleton. Některá místa v buňkách mohou být kvůli změnám ve vnějších a vnitřních podmínkách podrobena procesu rozpadu a sestavování. Oddělte počet proteinových molekul vytvořených v důsledku takové demontáži mikrotubulů a mikrofilament převedených do různých roztoků buněk pobývají mezi hyaloplasm komponenty. Pozorování sestavy složek cytoskeletu ukazuje reverzní proces.
Hyaloplasma je ...
Jedná se o roztok vody a určité molekuly bílkovin, lipidů, určitých sacharidů a anorganických sloučenin. Lze říci, že toto je druh místa pro ukládání jeho strukturních složek, konkrétně cytoskeletu, mikrovláken a mikrotubulů. Hlavním úkolem hyaloplazmy je umožnit všem jeho prvkům chemické vzájemné ovlivňování. Zvažte hyaloplasmus jako komplexní koloidní systém, který existuje v kapalných a gelovitých stavech.
- Buněčné organoidy a jejich funkce: rozmanitost, funkce a vlastnosti
- Buněčná membrána a její biologická role
- Jaká je cytoplazma buňky. Vlastnosti struktury cytoplazmy
- Které části buňky jsou nejdůležitější? Buňka pod mikroskopem
- Minerální látky buňky a jejich význam. Úloha minerálů v buňce
- Organeliny membránových buněk: druh, struktura, funkce
- Jaké jsou chemické prvky v buňce? Role a funkce chemických prvků tvořících buňku
- Jak se nazývá tekutá část krve?
- Co jsou vakuoly: typy a rysy struktur
- Struktura lysosomů a jejich úloha v buněčném metabolismu
- Endoplasmatické retikulum: struktura a funkce
- Co určuje tvar buněk? Buněčné formy
- Struktura a funkce lysosomů
- Peroxizomové funkce. Zellwegerův syndrom
- Jaké je vnitřní prostředí buňky nazýváno: koncept cytoplazmy, hyaloplasma, cytosolu
- Chemické složení buňky
- Největší buňky organické hmoty
- Základní funkce
- Organické a anorganické hmotné buňky
- Rostlinná buňka je elementární biologický systém rostlin
- Eukaryotická buňka a její strukturální a funkční organizace