nisfarm.ru

Struktura a základní funkce buněk

Buňky, jako domovní cihly, jsou stavebními kameny téměř všech živých organismů. Z čeho se skládají? Jakou funkci provádí buňka různé specializované struktury? Tyto a mnohé další otázky najdete v našem článku.

Co je to buňka

Buňka je nejmenší strukturální a funkční jednotka živých organismů. I přes svou poměrně malou velikost tvoří jeho úroveň rozvoje. Příklady jednobuněčných organismů jsou zelené řasy chlamydomonas a chlorella, nejjednodušší zvířata euglena, améba a infusoria. Jejich rozměry jsou skutečně mikroskopické. Funkce tělních buněk dané systematické jednotky je však poměrně komplikovaná. Toto jídlo, dýchání, metabolismus, pohyb ve vesmíru a reprodukce.

struktura struktury a funkcí buněčné tabulky

Obecný plán buněčné struktury

Buněčná struktura není všemi živými organismy. Například viry jsou tvořeny nukleovými kyselinami a proteinovým povlakem. Buňky se skládají z rostlin, zvířat, hub a bakterií. Všechny se liší ve vlastnostech konstrukce. Nicméně jejich celková struktura je stejná. Představuje povrchový přístroj, vnitřní obsah - cytoplazma, organely a inkluze. Funkce buněk jsou určeny strukturními vlastnostmi těchto komponent. Například v rostlinách dochází k fotosyntéze na vnitřním povrchu speciálních organel, tzv. Chloroplastů. U zvířat tyto struktury chybí. Struktura buňky (tabulka "Struktura a funkce organel" popisuje všechny rysy) určuje její roli v přírodě. Ale pro všechny mnohobuněčných organismů Obecně je zajistit výměnu látek a vztah mezi všemi orgány.

jaká funkce se provádí v buňce

Struktura buňky: tabulka "Struktura a funkce organel"




Tato tabulka vám pomůže dozvědět se více o struktuře buněčných struktur.

Struktura buněkVlastnosti konstrukceFunkce
JádroDvojmembránové organely, v jejichž matrici jsou molekuly DNASkladování a předávání dědičných informací
Endoplasmatické retikulumSystém dutin, cistern a tubulůSyntéza organických látek
Golgi komplexMnoho dutin vakůSkladování a přeprava organických látek
MitochondrieBicuspidové organely se zaobleným tvaremOxidace organických látek
PlastidiDvojmembránové organely, jejichž vnitřní povrch tvoří výrůstky uvnitř strukturyChloroplasty poskytují proces fotosyntézy, chromoplasty dodávají barvě různým částem rostlin, leukoplasty skladují škrob
RibosomyNemembrannye organelles, skládající se z velkých a malých podjednotekBiosyntéza bílkovin
Vacuoles

V rostlinných buňkách se jedná o dutiny vyplněné buňkami a u zvířat kontraktilní a zažívací

Zásoba vody a minerálních látek (rostlin). Kontraktivní vakuoly odstranění přebytečné vody a solí a trávení - metabolismus
LysosomyZaoblené vezikuly obsahující hydrolytické enzymyŠtěpení biopolymerů
Mobilní centrumNeembránová struktura sestávající ze dvou centriolůTvorba štěpného vřetena při drcení buněk

Jak můžete vidět, každá buněčná organelle má svou vlastní komplexní strukturu. A struktura každého z nich určuje a prováděné funkce. Jen koordinovaná práce všech organel umožňuje život existovat na úrovni buněk, tkání a organizmu.
funkce buněk

Základní buněčné funkce

Buňka je jedinečná struktura. Na jedné straně hraje roli každá z jejích součástí. Na druhou stranu funkce buněk jsou předmětem jediného koordinovaného mechanismu práce. Na této úrovni organizace života se uskutečňují nejdůležitější procesy. Jedním z nich je reprodukce. Je založen na procesu buněčné dělení. Existují dva hlavní způsoby. Takže gamety jsou rozděleny meiosou, všechny ostatní (somatické) jsou mitóza.

Vzhledem k tomu, že membrána je semipermeabilní, je možné zavést do buňky a zpět různé látky. Základem všech metabolických procesů je voda. Při vstupu do těla se biopolymery dělí na jednoduché sloučeniny. Ale minerální látky jsou ve formě roztoků ve formě iontů.

buněčné funkce těla

Buněčné inkluze

Funkce buňky by nebyly plně provedeny bez inkluzí. Tyto látky jsou zásoby organismů za nepříznivé období. Může to být sucho, pokles teploty, nedostatečné množství kyslíku. Skladování funkcí látek v rostlinné buňce provádí škrob. Je to v cytoplazmě ve formě granulí. V živočišných buňkách je náhradním sacharidem glykogen.

funkce látek v buňce

Co jsou tkaniny?

V mnohobuněčných organizmech jsou buňky, které mají podobnou strukturu a funkci, kombinovány do tkání. Tato struktura je specializovaná. Například všechny buňky epiteliální tkáně jsou malé, těsně se vzájemně spojují. Jejich forma je velmi různorodá. V této tkáni prakticky chybí mezibuněčná látka. Taková struktura se podobá štítu. Díky tomu má epiteliální tkáň ochrannou funkci. Ale každý organismus potřebuje nejen "štít", ale také vztah k životnímu prostředí. Chcete-li tuto funkci realizovat, v epiteliálním zvířecí tkáň existují speciální formace - póry. Rostlina s podobnou strukturou je stomata kůže nebo lentikulární korek. Tyto struktury provádějí výměnu plynu, transpiraci, fotosyntézu, termoregulaci. A především jsou tyto procesy prováděny na molekulární a buněčné úrovni.

funkce látek v buňce

Vztah struktury a funkcí buněk

Funkce buněk závisí na jejich struktuře. Všechny textilie jsou živým příkladem toho. Myofibrily jsou tedy schopné kontrakce. Jedná se o buňky svalové tkáně, které pohybují jednotlivé části a celé tělo ve vesmíru. Ale spojovací má jiný princip struktury. Tento typ tkáně se skládá z velkých buněk. Jsou základem celého organismu. Spojivová tkáň také obsahuje velké množství mezibuněčné látky. Taková konstrukce zajišťuje dostatečný objem. Tento typ tkáně je reprezentován takovými odrůdami jako je krev, chrupavčitá, kostní tkáň.

Říkají to nervových buněk nejsou obnoveny ... Existuje mnoho různých názorů na tuto skutečnost. Nicméně, nikdo nepochybuje, že neurony vážou celý organismus do jediného celku. To je dosaženo jiným prvkem struktury. Neurony jsou tvořeny tělem a procesy - axony a dendryty. Podle nich informace plynou důsledně z nervových zakončení do mozku a odtud zpět do pracovních orgánů. V důsledku práce neuronů je celý organismus propojen jednou sítí.

Takže většina živých organismů má buněčnou strukturu. Tyto struktury jsou jednotky struktury rostlin, zvířat, hub a bakterií. Běžné funkce buněk jsou schopnost dělení, vnímání faktorů prostředí a metabolismus.

Sdílet na sociálních sítích:

Podobné
© 2021 nisfarm.ru