- История развития клеточной теории
- Жизнь. Свойства живой материи
- Уровни организации жизни
- Состав клетки
- Биосинтез белка. Генетический код
- Общие сведения о прокариотической и эукариотической клетках
- Функции и строение цитоплазматической мембраныи клеточного ядра
- Строение и функции митохондрий и лизосом
- Строение и функции эндоплазматического ретикулума, комплекса Гольджи
- Строение и функции немембранных структур клетки
- Вирусы. Строение и размножение. Бактериофаги
- Гаметы. Свойства, строение и функции яйцеклетки и сперматозоида
- Оплодотворение
- Размножение. Бесполое размножение, его роль и формы
- Половое размножение. Его виды, роль. Нетипичное половое размножение
- Жизненный цикл клетки. Понятие, значение и фазы
- Митоз. Характеристика основных этапов. Нетипичные формы митоза
- Мейоз, стадии и значение
- Гаметогенез. Понятие, стадии
- Понятие об онтогенезе. Стадии. Этапы эмбрионального развития
- Законы Г. Менделя. Наследование. Ди- и полигибридное скрещивание
- Взаимодействия аллельны х-генов. Доминирование, кодоминирование. Межаллельная комплементация. Наследование групп крови системы АВО
- Неаллельные гены. Наследование признаков, сцепленных с полом
- Изменчивость. Понятие, Виды. Мутации
- Сцепление генов и кроссинговер
- Методы изучения наследственности человека
- Биосфера. Определение. Составные части, ноосфера и ее проблемы
- Пути паразитизма. Классификация
- Обзор простейших. Их строение и жизнедеятельность
- Общая характеристика класса саркодовые (корненожки). Свободно живущие и паразитические амебы. Профилактика
- Патогенные амебы. Строение, формы, жизненный цикл
- Класс Жгутиконосцы. Строение и жизнедеятельность
- Трихомонады. Виды, морфологическая характеристика. Диагностика. Профилактика
- Лямблия. Морфология. Жизнедеятельность лейшмании. Формы. Диагностика. Профилактика
- Трипаносомы (Tripanosoma). Виды. Жизненый цикл. Диагностика. Профилактика
- Общая характеристика класса Споровики
- Токсоплазмоз: возбудитель, характеристика, цикл развития, профилактика
- Малярийный плазмодий: морфология, цикл развития. Диагностика. Профилактика
- Обзор строения инфузорий. Балантидий. Строение. Диагностика. Профилактика
- Тип плоские черви. Характерные черты организации. Общая характеристика класса сосальщики
- Печеночный и кошачий сосальщики
- Шистосомы
- Общая характеристика класса Ленточные черви. Бычий цепень
- Карликовый свиной цепень
- Эхинококк и широкий лентец. Дифиллоботриоз
- Круглые черви. Особенности строения. Аскарида человеческая. Жизненный цикл. Диагностика. Профилактика
- Острица и власоглав
- Трихинелла и анкилостома
- Ришта. Биогельминты
- Тип Членистоногие. Разнообразие и морфология
- Клещи. Чесоточный зудень и железница угревая
- Семейство Иксодовые клещи. Собачий таежный и другие клещи
- Класс Насекомые. Морфология, физиология, систематика. Отряд Вши. Виды. Профилактика
- Отряд Блохи. Особенности биологии развития комаров
- Экология
- Ядовитые животные. Паукообразные. Позвоночные
7. Функции и строение цитоплазматической мембраныи клеточного ядра
Элементарная мембрана состоит из бислоя липидов в комплексе с белками. Каждая молекула жира имеет полярную гидрофильную головку и неполярный гидрофобный хвост. При этом молекулы ориентированы так, что головки обращены кнаружи и внутрь клетки, а неполярные хвосты - внутрь самой мембраны. Этим достигается избирательная проницаемость для веществ, поступающих в клетку.
Выделяют периферические белки, интегральные (они прочно встроены в мембрану. Функции мембранных белков: рецепторная, структурная, ферментативная, адгезивная, антигенная, транспортная.
Важнейшая функция: способствует компартментации - подразделению содержимого клетки на отдельные ячейки, отличающиеся деталями химического или ферментного состава. Этим достигается высокая упорядоченность внутреннего содержимого любой эукариотической клетки.
Другие функции:
1) барьерная (отграничение внутреннего содержимого клетки);
2) структурная (придание определенной формы клеткам);
3) защитная (за счет избирательной проницаемости);
4) регуляторная (регуляция избирательной проницаемости для различных веществ);
5) адгезивная функция (все клетки связаны между собой посредством специфических контактов (плотных и неплотных);
6) рецепторная;
7) электрогенная (изменение электрического потенциала поверхности клетки за счет перераспределения ионов калия и натрия);
8) антигенная: на поверхности каждой клетки имеются белковые молекулы. С их помощью иммунная системы способна различать свои и чужие клетки. Ядро есть в любой эукариотической клетке. Ядро может быть одно, или в клетке могут быть несколько ядер (в зависимости от ее активности и функции).
Клеточное ядро состоит из оболочки, ядерного сока, ядрышка и хроматина. Ядерная оболочка состоит из двух мембран. Основные функции ядерной оболочки: обособление генетического материала (хромосом) от цитоплазмы, а также регуляция двусторонних взаимоотношений между ядром и цитоплазмой.
Ядерная оболочка пронизана порами, которые имеют диаметр около 90 нм.
Основа ядерного сока (матрикса, нуклеоплазмы) - это белки. Сок образует внутреннюю среду ядра, играет важную роль в работе генетического материала клеток.
Ядрышко - это структура, где происходят образование и созревание рибосомальных РНК (р-РНК). Гены р-РНК занимают определенные участки нескольких хромосом, где формируются ядрышковые организаторы, в области которых и образуются сами ядрышки.
Хроматин состоит в основном из нитей ДНК (40 % массы хромосомы) и белков (около 60 %), которые вместе образуют нуклеопротеидный комплекс.
Авторы: Курбатова Н.С., Козлова Е.А.
<< Назад: Общие сведения о прокариотической и эукариотической клетках
>> Вперед: Строение и функции митохондрий и лизосом
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Международное частное право. Шпаргалка
▪ Бухгалтерский учет. Конспект лекций
▪ Инфекционные болезни. Конспект лекций
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Дети, растущие рядом с природой, обретают крепкие кости
02.03.2026
Влияние окружающей среды на здоровье человека становится все более очевидным, особенно в детском возрасте. Новое исследование, опубликованное в журнале JAMA Network Open, показывает, что близость к природе напрямую связана с крепостью костей у детей. Ученые установили, что у детей, чьи дома окружены природными территориями в радиусе 1000 метров на 25% больше обычного, риск развития крайне низкой плотности костей снижается на 65%.
Для проведения исследования были проанализированы данные более 300 детей, проживающих в городских, пригородных и сельских районах Фландрии в Бельгии. Плотность костной ткани у детей в возрасте от четырех до шести лет оценивалась с помощью ультразвуковых методов. Такой подход позволил безопасно и точно измерить состояние костей на ранних этапах формирования скелета.
При анализе учитывались ключевые факторы, влияющие на рост и развитие детей: возраст, вес, рост, этническая принадлежность и уровень образования матери. На основании этих параметров исследоват ...>>
Самовосстанавливающаяся инфраструктура будущего
02.03.2026
Современные мосты и бетонные конструкции по всему миру сталкиваются с проблемой устаревания и износа. Многие сооружения, построенные до 1980-х годов, постепенно теряют свою несущую способность, что требует дорогого ремонта или полной замены. Недавние разработки ученых из Швейцарских федеральных лабораторий материаловедения и технологий (Empa) предлагают инновационное решение - систему укрепления бетонных конструкций с помощью "умной стали", способной самостоятельно устранять трещины и повреждения.
В основе новой технологии лежит арматура из сплава на основе железа с эффектом памяти формы (Fe-SMA). Этот материал обладает уникальным свойством: при нагревании до 190-200 °C стержни стремятся вернуться к своей первоначальной конфигурации. В бетонной конструкции это создает внутреннее напряжение, которое затягивает трещины и выравнивает деформированные элементы, существенно повышая прочность и долговечность сооружений.
Актуальность разработки объясняется критическим состоянием инфрастр ...>>
Поцелуи полезны для здоровья
01.03.2026
Вопрос о том, как социальные связи и близость с партнером отражаются на здоровье человека, привлекает внимание не только психологов, но и специалистов в области микробиологии. Новое исследование показывает, что совместное проживание с любимым человеком может оказывать значительное влияние на микробиом кишечника и общее самочувствие.
Доктор Наоми Миддлтон, клинический психологи и эксперт по здоровью кишечника, объяснила, что все аспекты совместной жизни - поцелуи, совместное питание, физическая близость и даже просто пребывание рядом - тесно связаны с поддержанием сбалансированной кишечной микрофлоры. Она подчеркивает, что здоровье экосистемы кишечника во многом определяется социальными взаимодействиями и повседневной близостью с другими людьми.
По словам Миддлтон, длительное совместное пребывание с партнером может способствовать увеличению микробного разнообразия в кишечнике, а также снижать воспалительные процессы, связанные со стрессом. Такой эффект обусловлен тем, что микробио ...>>
Случайная новость из Архива Солнечные модули CIGS от TSMC Solar
15.02.2013
TSMC Solar, дочерняя компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), объявила о выпуске солнечных модулей, изготовленных по технологии CIGS на собственном оборудовании компании, с коэффициентом преобразования энергии 15,1%.
Как сообщили в TSMC Solar, модули получили сертификаты соответствия UL (Underwriters Laboratories) и TUV SUD. Кроме того, TSMC Solar запустили CIGS-модули в массовое производство, но, всвязи с неустойчивостью рынка гелиоэнергетики, компания планирует сосредоточиться не на расширении производственных мощностей, а на совершенствовании технологии.
Производители солнечных элементов отметили, что в течение последних двух лет, из-за перепроизводства, рынок был перенасыщен моно-и мультикристаллическими солнечными модулями, вызвав обвал цен, что создало неблагоприятные условия для тонкопленочных солнечных элементов. Кроме того, в Европе растет спрос на фотоэлектрические кровельные системы, а это означает, что потребители хотят получать более высокий коэффициент преобразования энергии на меньшей площади. В такой ситуации тонкопленочные системы проигрывают, поскольку, по сравнению с моно-или мультикристаллическими солнечными элементами имеют относительно низкую эффективность на той же площади.
По словам Ин-Чен Чао (Ying-Chen Chao), президента TSMC Solar, конкурентные преимущества технологии CIGS заключаются в отсутствии ограничений для достижения более высокого КПД преобразования. Кроме того, Чао отметил, что тонкопленочные продукты имеют низкую себестоимость и способны выдерживать более высокие температуры.
|
Другие интересные новости:
▪ Планшет Panasonic ToughPad FZ-Q1
▪ Контролироль движения единичных скирмионов при комнатной температуре
▪ Умная повязка для головы MOOV HR
▪ Съедобный датчик для контроля заморозки продуктов
▪ Получение бриллиантов из арахисового масла
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Электрик в доме. Подборка статей
▪ статья Обеспечение безопасности дорожного движения. Основы безопасной жизнедеятельности
▪ статья Какой клуб по ошибке пытался купить Лионеля Месси из-за неверного истолкования слов? Подробный ответ
▪ статья Начальник смены. Должностная инструкция
▪ статья Усилитель SINGLE END на лампах 6Э5П-6П45С. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Ловушка фазы. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026