№ 2 (68)
февраль, 2020 г.
6
формы в зависимости от их функции. В жидкой среде
клетки сильно изменчивы и вызывают псевдоподию.
Клетки, которые находятся близко друг к другу,
однако,
имеют
особую
форму.
Например,
эпителиальная
клетка кожи является плоской,
сократительной, а мышечные клетки находятся в
форме двуколки. Нервные клетки, которые изменяют
пульс, будут иметь более длинные опухоли. Клетки у
человека и большинства млекопитающих имеют
размер от 5-7 до 200 мкм.
Жизненные свойства клетки зависят от белка,
который она содержит. Новый метаболизм является
основой жизненного процесса в клетке. Это
поглощение
или
превращение
веществ
в
промежуточной среде в цитоплазму (естественный
синтез) - растворение веществ в цитоплазме до
энергии клетки: рост определенных частей
цитоплазмы, образующихся при образовании белка и
углерода воды. Это можно рассматривать как
непрерывную
структуру
под
электронным
микроскопом. Поскольку гликокаликс является
самым внешним слоем, он играет важную роль в
коммуникации
клетки
с
внешней
средой.
Химический состав зоны гликокаликса отличается от
химического состава различных клеток.
В некоторых
клетках гликокаликс богат
энзимами, которые расщепляют вещества, тогда как
гликопротеиды в других клетках обладают
иммунологическими
свойствами.
Гликокаликс
играет важную роль в расщеплении и смещении
эпителиальных клеток кишечника (энтероцитов) на
микрососудистой
мембране.
Он
сохраняет
энтероцидные клетки под воздействием химических
веществ и определенных микробов, определяя силу
апикальной части микрососудистой части клетки.
Средняя зона состоит из плазматической
мембраны (плазмолеммы), наиболее важной и
сложной
структуры
плазматической
коры.
Плазматические мембраны имеют элементарную
биологическую мембранную структуру и состоят из
миопротеидов. Он состоит из тонкого среза
цитоплазмы, который касается плазматической
мембраны в четких поперечных срезах.
Здесь это
заканчивается
отсутствием
органоидов
от
цитоплазмы до микроэлементов. Это определяется
образованием псевдотел и образованием биоточей в
процессах фагоцитоза и пиноцитоза.
Эндоплазматический ретикулум - гранулярные и
беззерновые эндоплазматические виды различаются
в
зависимости
от
рибосом
в
мембране.
Эндоплазматический вид состоит из системы
внутриклеточных протоков, вакуолей и цистерн,
окруженных
плазматической
мембраной.
Гранулярная эндоплазматическая сетка хорошо
развита в секреторных клетках, таких как клетки
поджелудочной железы и клетки печени, толщина
мембран эндоплазматических видов составляет 4-7,5
нм, рибонуклеопротеидные
зерна расположены на
внешней стороне, зернистая передняя мембрана ядра
зернистая также связан с цистернами.
Гранулярная эндоплазматическая сетка хорошо
развита в клетках, которые продуцируют оксил.
Гладкая эндоплазматическая сетка хорошо развита в
клетках,
которые
продуцируют
небелковые
продукты (клетки желудка). В основном он участвует
в
синтезе
липидов,
гликогена.
Слизистая
эндоплазматическая сетчатка обнаружена в сальных
железах. В то же время сеть участвует в расщеплении
гликогена.
В конце гидролитического расщепления образу-
ются окаменелые тела, которые являются полностью
фагоцитированным материалом. Образование лизо-
сом связано с передним G-комплексом. Первичные
лизосомы расположены вокруг переднего резервуара
G в виде небольших пузырьков или плотных тел.
Присутствие кислой фосфатазы в переднем G-ком-
плексе указывает на то, что передний G-комплекс иг-
рает роль в образовании лизосом. Ферменты лизо-
сомы синтезируются эндоплазматическим типом.
Лизосомы также образуются из плазматической мем-
браны.
Цитоплазматические
включения - входные дан-
ные являются непостоянными компонентами цито-
плазмы. Они вызваны проникновением веществ из
внешней среды в процессе внутриклеточного метабо-
лизма, секреции и образования пигментов, а также
фагоцитоза.
Под микроскопом вставки видны в виде гранул
или жидких вакуолей различной интенсивности. Хи-
мический состав добавок различен. Есть несколько
групп, чтобы сделать:
1. Глубокие добавки (жиры, протеиновые гра-
нулы, наборы гликогена, витамины)
2. Секреторные соединения (зимогенные гра-
нулы и другие вещества: гемоглобин, меланин, миго-
фусцин и др.)
3. Экспрессорные входы (желчная кислота, моче-
вина)
4. Пигментные добавки (гемоглобин, меланин,
мигофусин и др.)
Другим важным компонентом растительной
клетки являются ее бляшки. Существует три вида
пластмасс:
хлоропласт - зеленые пластиды, хромо-
пласт - красные или другие цветные пластинки, лей-
копласты - бесцветные пластиды. Растительная
клетка также содержит вакуоли. Клеточный сок хра-
нится в них. Известно, что вакуольная часть цито-
плазмы клетки называется тонопластом. С возрастом
клеток тонопласт увеличивается с ростом вакуолей.
У животных существует вакуум пищеварения и со-
кращения. Таким образом, клеточная стенка (состоя-
щая из целлюлозы в растении) является основным
органоидом, который дифференцирует вакуоли, пла-
стиды, клетки растений и животных. Пластины со-
держат хлорофилл, хлорофилл, ксантофилл, фенок-
сантиновые пигменты, а также некоторые ароматиче-
ские соединения.
Как правило, молодая клетка с протопластом, ко-
торый является просто плодом, имеет множество не-
больших вакуолей с
округлой или вытянутой фор-
мой. Эти вакуоли заполнены растворенными веще-
ствами и коллоидом в форме геля. Вакуоли затем рас-
тут и становятся системой трубок, заполненных кле-
№ 2 (68)
февраль, 2020 г.
7
точным соком. Затем вакуоли частично сокраща-
ются, увеличиваются, соединяются, уменьшаются в
количестве и округляются. За это время вода в ваку-
олях увеличивается, и большинство растворенных
веществ в вакууме становятся нейтральными. Тогда
реальные решения формируются. Вакуоли затем до-
бавляют в одну большую центральную вакуоль. Про-
топлазма в это время расположена вокруг клеточных
стенок; Ядром этого слоя является. В некоторых слу-
чаях ядро находится в центре клетки; заключен в суб-
клеточную протоплазму клетки с помощью выдвиж-
ных ящиков и пластинок, проходящих через полость
вакуолей протоплазмы, окружающих ее.
Do'stlaringiz bilan baham: