Эукариотическая клетка: определение, структура и функции (с аналогией и диаграммой)

Posted on
Автор: Louise Ward
Дата создания: 3 Февраль 2021
Дата обновления: 4 Июль 2024
Anonim
Как устроена клетка?
Видео: Как устроена клетка?

Содержание

Как вы уже узнали, клетки являются основной единицей жизни.

И независимо от того, надеетесь ли вы сдать экзамены по биологии в средней школе или в средней школе, или ищите переподготовку перед изучением биологии в колледже, знание структуры эукариотических клеток является обязательным.

Продолжайте читать для общего обзора, который охватит все, что вам нужно знать для (большинства) средних и старших классов биологических курсов. Перейдите по ссылкам для получения подробных руководств по каждой клеточной органелле, чтобы получить доступ к вашим курсам.

Обзор эукариотических клеток

Что такое эукариотические клетки? Это одна из двух основных классификаций клеток - эукариотическая и прокариотическая. Они также являются более сложными из двух. К эукариотическим клеткам относятся клетки животных, в том числе клетки человека, клетки растений, грибковые клетки и водоросли.

Эукариотические клетки характеризуются мембраносвязанным ядром. Это отличается от прокариотических клеток, у которых есть нуклеоид - область, которая плотна с клеточной ДНК - но фактически не имеет отдельного мембранно-связанного компартмента, такого как ядро.

Эукариотические клетки также имеют органеллы, которые являются мембраносвязанными структурами, обнаруженными в клетке. Если вы посмотрите на эукариотические клетки под микроскопом, вы увидите различные структуры всех форм и размеров. Прокариотические клетки, с другой стороны, выглядели бы более однородными, потому что у них нет таких мембранно-связанных структур, которые разрушали бы клетки.

Так почему же органеллы делают эукариотические клетки особенными?

Думайте об органеллах как о комнатах в вашем доме: вашей гостиной, спальнях, ванных комнатах и ​​так далее.Все они разделены стенами - в клетке это будут клеточные мембраны - и у каждого типа комнаты есть свое собственное использование, которое в целом делает ваш дом удобным местом для жизни. Органеллы работают аналогичным образом; все они имеют разные роли, которые помогают вашим клеткам функционировать.

Все эти органеллы помогают эукариотическим клеткам выполнять более сложные функции. Таким образом, организмы с эукариотическими клетками - как люди - более сложны, чем прокариотические организмы, как бактерии.

Ядро: центр управления клеткой

Давайте поговорим о «мозге» клетки: ядре, в котором содержится большая часть генетического материала клетки. Большая часть ваших клеток ДНК находится в ядре, организованном в хромосомы. У людей это означает 23 пары двух хромосом или 26 хромосом в целом.

Ядро - это место, где ваша клетка принимает решение о том, какие гены будут более активными (или «экспрессированными») и какие гены будут менее активными (или «подавленными»). Это сайт транскрипции, который является первым шагом к синтезу белка и экспрессии гена в белок.

Ядро окружено двухслойной ядерной мембраной, называемой ядерной оболочкой. Оболочка содержит несколько ядерных пор, которые позволяют веществам, включая генетический материал и мессенджер РНК или мРНК, проходить в ядро ​​и из него.

И, наконец, в ядре находится ядрышко, которое является самой большой структурой в ядре. Ядрышко помогает вашим клеткам вырабатывать рибосомы - больше за секунду - и также играет роль в стрессовой реакции клеток.

Цитоплазма

В клеточной биологии каждая эукариотическая клетка разделена на две категории: ядро, которое мы только что описали выше, и цитоплазма, которая, ну, в общем, все остальное.

Цитоплазма в эукариотических клетках содержит другие мембраносвязанные органеллы, которые обсуждаются ниже. Он также содержит гелеобразное вещество, называемое цитозолем, - смесь воды, растворенных веществ и структурных белков - что составляет около 70 процентов объема клеток.

Плазменная мембрана: внешняя граница

Каждая эукариотическая клетка - клетки животных, растительные клетки, как вы это называете - окружена плазматической мембраной. Структура плазматической мембраны состоит из нескольких компонентов, в зависимости от типа клетки, на которую вы смотрите, но все они имеют один главный компонент: фосфолипидный бислой.

Каждая молекула фосфолипида состоит из гидрофильный (или водолюбивая) фосфатная головка плюс два гидрофобный (или ненавидящие воду) жирные кислоты. Двойная мембрана образуется, когда два слоя фосфолипидов выстраиваются в хвост, а жирные кислоты образуют внутренний слой мембраны, а фосфатные группы - снаружи.

Такое расположение создает четкие границы для клетки, превращая каждую эукариотическую клетку в отдельную отдельную единицу.

Есть и другие компоненты плазматической мембраны, тоже. Белки в плазматической мембране помогают транспортировать материалы внутрь клетки и из нее, а также они получают химические сигналы из окружающей среды, на которые могут реагировать ваши клетки.

Некоторые из белков в плазматической мембране (группа называется гликопротеины) также есть углеводы. Гликопротеины действуют как «идентификация» ваших клеток, и они играют важную роль в иммунитете.

Цитоскелет: клеточная поддержка

Если клеточная мембрана не звучит все что сильный и безопасный, ты прав - его нет! Таким образом, ваши клетки нуждаются в цитоскелете, чтобы поддерживать форму клеток. Цитоскелет состоит из структурных белков, которые достаточно сильны, чтобы поддерживать клетку, и которые могут даже помочь клетке расти и двигаться.

Существует три основных типа филаментов, которые составляют цитоскелет эукариотической клетки:

Цитоскелет - это причина, по которой эукариотические клетки могут принимать очень сложные формы (посмотрите на эту сумасшедшую форму нерва!), Не падая в себя.

Центросома

Посмотрите на клетку животного на микроскопе, и вы найдете другую органеллу, центросому, тесно связанную с цитоскелетом.

Центросома функционирует как главный центр организации микротрубочек (или MTOC) клетки. Центросома играет решающую роль в митозе - настолько, что дефекты центросомы связаны с болезнями роста клеток, такими как рак.

Вы найдете центросому только в клетках животных. Растительные и грибковые клетки используют разные механизмы для организации своих микротрубочек.

Клеточная стена: защитник

Хотя все эукариотические клетки содержат цитоскелет, некоторые типы клеток - например, растительные клетки - имеют клеточную стенку для еще большей защиты. В отличие от клеточной мембраны, которая является относительно жидкой, клеточная стенка представляет собой жесткую структуру, которая помогает поддерживать форму клетки.

Точный состав клеточной стенки зависит от того, на какой тип организма вы смотрите (водоросли, грибы и растительные клетки имеют четкие клеточные стенки). Но они обычно сделаны из полисахариды, которые представляют собой сложные углеводы, а также структурные белки для поддержки.

Клеточная стенка растения является частью того, что помогает растениям стоять прямо (по крайней мере, до тех пор, пока они не будут настолько лишены воды, что они начинают увядать) и противостоять таким факторам окружающей среды, как ветер. Он также функционирует как полупроницаемая мембрана, позволяя определенным веществам проходить в клетку и из нее.

Эндоплазматический ретикулум: производитель

Эти рибосомы продуцируются в ядрышке?

Вы найдете их в эндоплазматической сети, или ER. В частности, вы найдете их в шероховатой эндоплазматической сети (или RER), который получил свое название от "грубого" внешнего вида, который он имеет благодаря всем этим рибосомам.

В общем, ER - это завод по производству клеток, который отвечает за производство веществ, необходимых для роста ваших клеток. В RER рибосомы усердно работают, чтобы помочь вашим клеткам продуцировать тысячи и тысячи различных белков, которые необходимы вашим клеткам для выживания.

Theres также часть ER не покрытые рибосомами, называется гладкая эндоплазматическая сеть (или SER). SER помогает вашим клеткам вырабатывать липиды, в том числе липиды, которые образуют плазматическую мембрану и мембраны органелл. Это также помогает производить определенные гормоны, такие как эстроген и тестостерон.

Аппарат Гольджи: упаковочный завод

В то время как ЭР является заводом-изготовителем клетки, аппарат Гольджи, иногда называемый телом Гольджи, является упаковочным заводом клетки.

Аппарат Гольджи берет белки, недавно произведенные в ER, и «упаковывает» их, чтобы они могли нормально функционировать в клетке. Он также упаковывает вещества в небольшие мембранно-связанные блоки, называемые везикулами, и затем они отправляются на свое место в клетке.

Аппарат Гольджи состоит из маленьких мешочков, называемых цистерны (они выглядят как стопка блинов под микроскопом), которые помогают обрабатывать материалы. цис Лицом аппарата Гольджи является входящая сторона, которая принимает новые материалы, а транс лицо это исходящая сторона, которая их выпускает.

Лизосомы: "желудки" клетки

Лизосомы также играют ключевую роль в переработке белков, жиров и других веществ. Это маленькие, связанные с мембраной органеллы, и они очень кислые, что помогает им функционировать как «желудок» вашей клетки.

Работа лизосом состоит в том, чтобы переваривать материалы, расщепляя нежелательные белки, углеводы и липиды, чтобы они могли быть удалены из клетки. Лизосомы являются особенно важной частью ваших иммунных клеток, потому что они могут переваривать патогенные микроорганизмы и не давать им вредить вам в целом.

Митохондрия: электростанция

Так откуда ваша клетка получает энергию для всего этого производства и доставки? Митохондрии, иногда называемые электростанцией или батареей клетки. Единственным из митохондрий является митохондрия.

Как вы, наверное, догадались, митохондрии являются основными участками производства энергии. В частности, это место, где происходят последние две фазы клеточного дыхания, и место, где клетка производит большую часть своей полезной энергии в форме АТФ.

Как и большинство органелл, они окружены липидным бислоем. Но митохондрии на самом деле имеют две мембраны (внутреннюю и внешнюю мембрану). Внутренняя мембрана плотно сложена на себе для большей площади поверхности, что дает каждой митохондрии больше места для проведения химических реакций и производства большего количества топлива для клетки.

Различные типы клеток имеют разное количество митохондрий. Например, клетки печени и мышц особенно богаты ими.

Пероксисом

В то время как митохондрии могут быть двигателем клетки, пероксисома является центральной частью метаболизма клеток.

Это потому, что пероксисомы помогают поглощать питательные вещества в ваших клетках и поставляются с пищеварительными ферментами, чтобы расщепить их. Пероксисомы также содержат и нейтрализуют перекись водорода, которая в противном случае может нанести вред вашей ДНК или клеточным мембранам, чтобы обеспечить долгосрочное здоровье ваших клеток.

Хлоропласт: оранжерея

Не каждая клетка содержит хлоропласты - их нет в растительных или грибковых клетках, но они есть в растительных клетках и некоторых водорослях - но те, которые действительно находят их применение. Хлоропласты являются местом фотосинтеза, комплекса химических реакций, которые помогают некоторым организмам производить полезную энергию из солнечного света, а также помогают удалять углекислый газ из атмосферы.

Хлоропласты упакованы зелеными пигментами, называемыми хлорофиллом, которые улавливают определенные длины волн света и запускают химические реакции, которые составляют фотосинтез. Загляните внутрь хлоропласта и вы найдете блиноподобные стопки материала под названием тилакоиды, в окружении открытого пространства (называется строма).

Каждый тилакоид имеет свою собственную мембрану - тилакоидную мембрану - также.

Вакуоль

Посмотрите на растительную клетку под микроскопом, и вы, скорее всего, увидите большой пузырь занимает много места. Это центральная вакуоль.

У растений центральная вакуоль наполняется водой и растворенными веществами, и она может стать настолько большой, что занимает три четверти клетки. Он применяет тургорное давление к клеточной стенке, чтобы помочь «надуть» клетку, чтобы растение могло встать прямо.

Другие типы эукариотических клеток, такие как клетки животных, имеют меньшие вакуоли. Различные вакуоли помогают хранить питательные вещества и отходы, поэтому они остаются организованными в клетке.

Растительные клетки против животных клеток

Нужна переподготовка на самые большие различия между растительными и животными клетками? Мы вас охватили: