В каких органоидах клеток поджелудочной железы синтезируются

Цитоплазма
представляет собой внутреннее содержимое
клетки и состоит из гиалоплазмы и
находящихся в нем разнообразных
внутриклеточных структур.

Гиалоплазма
(матрикс) – это водный раствор
неорганических и органических веществ,
способный изменять свою вязкость и
находящиеся в постоянном движении.
Способность к движению или, течению
цитоплазмы, называют циклозом.

Матрикс
– это активная среда, в которой протекают
многие физические и химические процессы
и которая объединяет все элементы клетки
в единую систему. клетка
биологический мембрана эукариотический

Цитоплазматические
структуры клетки представлены включениями
и органоидами. Включения
– относительно непостоянные, встречающиеся
в клетках некоторых типов в определенные
моменты жизнедеятельности, например,
в качестве запаса питательных веществ
(зерна крахмала, белков, капли гликогена)
или продуктов подлежащих выделению из
клетки. Органоиды
– постоянные
и обязательные компоненты большинства
клеток, имеющим специфическую структуру
и выполняющим жизненно важную функцию.

К
мембранным
органоидам
эукариотической клетки относят
эндоплазматическую сеть, аппарат
Гольджи, митохондрии, лизосомы, пластиды.

Эндоплазматическая
сеть
. Вся
внутренняя зона цитоплазмы заполнена
многочисленными мелкими каналами и
полостями, стенки которых представляют
собой мембраны, сходные по своей структуре
с плазматической мембраной. Эти каналы
ветвятся, соединяются друг с другом и
образуют сеть, получившую название
эндоплазматической сети.

Эндоплазматическая
сеть неоднородна по своему строению.
Известны два ее типа — гранулярная и
гладкая. На мембранах каналов и полостей
гранулярной сети располагается множество
мелких округлых телец — рибосом, которые
придают мембранам шероховатый вид.
Мембраны гладкой эндоплазматической
сети не несут рибосом на своей поверхности.

Эндоплазматическая
сеть выполняет много разнообразных
функций. Основная функция гранулярной
эндоплазматической сети — участие в
синтезе белка, который осуществляется
в рибосомах.

На
мембранах гладкой эндоплазматической
сети происходит синтез липидов и
углеводов. Все эти продукты синтеза
накапливаются н каналах и полостях, а
затем транспортируются к различным
органоидам клетки, где потребляются
или накапливаются в цитоплазме в качестве
клеточных включений. Эндоплазматическая
сеть связывает между собой основные
органоиды клетки.

Аппарат
Гольджи (
см.
рис. 4).
Во многих клетках животных, например в
нервных, он имеет форму сложной сети,
расположенной вокруг ядра. В клетках
растений и простейших аппарат Гольджи
представлен отдельными тельцами
серповидной или палочковидной формы.
Строение этого органоида сходно в
клетках растительных и животных
организмов, несмотря на разнообразие
его формы.

В
состав аппарата Гольджи входят: полости,
ограниченные мембранами и расположенные
группами (по 5-10); крупные и мелкие
пузырьки, расположенные на концах
полостей. Все эти элементы составляют
единый комплекс.

Аппарат
Гольджи выполняет много важных функций.
По каналам эндоплазматической сети к
нему транспортируются продукты
синтетической деятельности клетки —
белки, углеводы и жиры. Все эти вещества
сначала накапливаются, а затем в виде
крупных и мелких пузырьков поступают
в цитоплазму и либо используются в самой
клетке в процессе ее жизнедеятельности,
либо выводятся из нее и используются в
организме. Например, в клетках поджелудочной
железы млекопитающих синтезируются
пищеварительные ферменты, которые
накапливаются в полостях органоида.
Затем образуются пузырьки, наполненные
ферментами. Они выводятся из клеток в
проток поджелудочной железы, откуда
перетекают в полость кишечника. Еще
одна важная функция этого органоида
заключается в том, что на его мембранах
происходит синтез жиров и углеводов
(полисахаридов), которые используются
в клетке и которые входят в состав
мембран. Благодаря деятельности аппарата
Гольджи происходят обновление и рост
плазматической мембраны.

Митохондрии.
В цитоплазме большинства клеток животных
и растений содержатся мелкие тельца
(0,2-7 мкм) — митохондрии (греч. «митос» —
нить, «хондрион» — зерно, гранула).

Митохондрии
хорошо видны в световой микроскоп, с
помощью которого можно рассмотреть их
форму, расположение, сосчитать количество.
Внутреннее строение митохондрий изучено
с помощью электронного микроскопа.
Оболочка митохондрии состоит из двух
мембран — наружной и внутренней. Наружная
мембрана гладкая, она не образует никаких
складок и выростов. Внутренняя мембрана,
напротив, образует многочисленные
складки, которые направлены в полость
митохондрии. Складки внутренней мембраны
называют кристами (лат. «криста» —
гребень, вырост) Число крист неодинаково
в митохондриях разных клеток. Их может
быть от нескольких десятков до нескольких
сотен, причем особенно много крист в
митохондриях активно функционирующих
клеток, например мышечных.

Митохондрии
называют «силовыми станциями» клеток»
так как их основная функция — синтез
аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Эта
кислота синтезируется в митохондриях
клеток всех организмов и представляет
собой универсальный источник энергии,
необходимый для осуществления процессов
жизнедеятельности клетки и целого
организма.

Новые
митохондрии образуются делением уже
существующих в клетке митохондрий.

Лизосомы.
Представляют собой небольшие округлые
тельца. От Цитоплазмы каждая лизосома
отграничена мембраной. Внутри лизосомы
находятся ферменты, расщепляющие белки,
жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты.

Читайте также:  Известно что аппарат гольджи особенно хорошо развит в железистых клетках поджелудочной железы объясните почему

К пищевой частице,
поступившей в цитоплазму, подходят
лизосомы, сливаются с ней, и образуется
одна пищеварительная вакуоль, внутри
которой находится пищевая частица,
окруженная ферментами лизосом. Вещества,
образовавшиеся в результате переваривания
пищевой частицы, поступают в цитоплазму
и используются клеткой.

Обладая
способностью к активному перевариванию
пищевых веществ, лизосомы участвуют в
удалении отмирающих в процессе
жизнедеятельности частей клеток, целых
клеток и органов. Образование новых
лизосом происходит в клетке постоянно.
Ферменты, содержащиеся в лизосомах, как
и всякие другие белки синтезируются на
рибосомах цитоплазмы. Затем эти ферменты
поступают по каналам эндоплазматической
сети к аппарату Гольджи, в полостях
которого формируются лизосомы. В таком
виде лизосомы поступают в цитоплазму.

Пластиды.
В цитоплазме клеток всех растений
находятся пластиды. В клетках животных
пластиды отсутствуют. Различают три
основных типа пластид: зеленые —
хлоропласты; красные, оранжевые и желтые
— хромопласты; бесцветные — лейкопласты.

Обязательными
для большинства клеток являются также
органоиды, не
имеющие мембранного строения.
К ним относятся рибосомы, микрофиламенты,
микротрубочки, клеточный центр.

Рибосомы.
Рибосомы обнаружены в клетках всех
организмов. Это микроскопические тельца
округлой формы диаметром 15-20 нм. Каждая
рибосома состоит из двух неодинаковых
по размерам частиц, малой и большой.

В
одной клетке содержится много тысяч
рибосом, они располагаются либо на
мембранах гранулярной эндоплазматической
сети, либо свободно лежат в цитоплазме.
В состав рибосом входят белки и РНК.
Функция рибосом — это синтез белка.
Синтез белка — сложный процесс, который
осуществляется не одной рибосомой, а
целой группой, включающей до нескольких
десятков объединенных рибосом. Такую
группу рибосом называют полисомой.
Синтезированные белки сначала
накапливаются в каналах и полостях
эндоплазматической сети, а затем
транспортируются к органоидам и участкам
клетки, где они потребляются.
Эндоплазматическая сеть и рибосомы,
расположенные на ее мембранах, представляют
собой единый аппарат биосинтеза и
транспортировки белков.

Микротрубочки
и микрофиламенты –
нитевидные
структуры, состоящие из различных
сократительных белков и обуславливающие
двигательные функции клетки. Микротрубочки
имеют вид полых цилиндров, стенки которых
состоят из белков – тубулинов.
Микрофиламенты представляют собой
очень тонкие, длинные, нитевидные
структуры, состоящие из актина и миозина.

Микротрубочки
и микрофиламенты пронизывают всю
цитоплазму клетки, формируя её цитоскелет,
обуславливают циклоз, внутриклеточные
перемещения органелл, расхождение
хромосом при делении ядерного материала
и т.д.

Клеточный
центр (центросома) (см. рис. 3)
.
В клетках животных вблизи ядра находится
органоид, который называют клеточным
центром. Основную часть клеточного
центра составляют два маленьких тельца
— центриоли, расположенные в небольшом
участке уплотненной цитоплазмы. Каждая
центриоль имеет форму цилиндра длиной
до 1 мкм. Центриоли играют важную роль
при делении клетки; они участвуют в
образовании веретена деления.

В
процессе эволюций разные клетки
приспосабливались к обитанию в различных
условиях и выполнению специфических
функции. Это требовало наличия в них
особых органоидах, которые называют
специализированными
в отличие от рассмотренных выше органоидов
общего назначения. К их числу относят
сократительные
вакуоли
простейших, миофибриллы
мышечного
волокна, нейрофибриллы
и синаптические
пузырьки
нервных клеток, микроворсинки
эпителиальных клеток, реснички
и жгутики
некоторых простейших.

Соседние файлы в предмете Биология

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Источник

Аппарат Гольджи выполняет много важных функций. По каналам эндоплазматической сети к нему транспортируются продукты синтетической деятельности клетки — белки, углеводы и жиры. Все эти вещества сначала накапливаются, а затем в виде крупных и мелких пузырьков поступают в цитоплазму и либо используются в самой клетке в процессе ее жизнедеятельности, либо выводятся из нее и используются в организме. Например, в клетках поджелудочной железы млекопитающих синтезируются пищеварительные ферменты, которые накапливаются в полостях органоида. Затем образуются пузырьки, наполненные ферментами. Они выводятся из клеток в проток поджелудочной железы, откуда перетекают в полость кишечника. Еще одна важная функция этого органоида заключается в том, что на его мембранах происходит синтез жиров и углеводов (полисахаридов), которые используются в клетке и которые входят в состав мембран. Благодаря деятельности аппарата Гольджи происходят обновление и рост плазматической мембраны.

Митохондрии. В цитоплазме большинства клеток животных и растений содержатся мелкие тельца (0,2-7 мкм) — митохондрии (греч. «митос» — нить, «хондрион» — зерно, гранула).

Митохондрии хорошо видны в световой микроскоп, с помощью которого можно рассмотреть их форму, расположение, сосчитать количество. Внутреннее строение митохондрий изучено с помощью электронного микроскопа. Оболочка митохондрии состоит из двух мембран — наружной и внутренней. Наружная мембрана гладкая, она не образует никаких складок и выростов. Внутренняя мембрана, напротив, образует многочисленные складки, которые направлены в полость митохондрии. Складки внутренней мембраны называют кристами (лат. «криста» — гребень, вырост) Число крист неодинаково в митохондриях разных клеток. Их может быть от нескольких десятков до нескольких сотен, причем особенно много крист в митохондриях активно функционирующих клеток, например мышечных.

Читайте также:  Проблема с поджелудочной железой к кому о

Митохондрии называют «силовыми станциями» клеток» так как их основная функция — синтез аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Эта кислота синтезируется в митохондриях клеток всех организмов и представляет собой универсальный источник энергии, необходимый для осуществления процессов жизнедеятельности клетки и целого организма.

Новые митохондрии образуются делением уже существующих в клетке митохондрий.

Лизосомы. Представляют собой небольшие округлые тельца. От Цитоплазмы каждая лизосома отграничена мембраной. Внутри лизосомы находятся ферменты, расщепляющие белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты.

К пищевой частице, поступившей в цитоплазму, подходят лизосомы, сливаются с ней, и образуется одна пищеварительная вакуоль, внутри которой находится пищевая частица, окруженная ферментами лизосом. Вещества, образовавшиеся в результате переваривания пищевой частицы, поступают в цитоплазму и используются клеткой.

Обладая способностью к активному перевариванию пищевых веществ, лизосомы участвуют в удалении отмирающих в процессе жизнедеятельности частей клеток, целых клеток и органов. Образование новых лизосом происходит в клетке постоянно. Ферменты, содержащиеся в лизосомах, как и всякие другие белки синтезируются на рибосомах цитоплазмы. Затем эти ферменты поступают по каналам эндоплазматической сети к аппарату Гольджи, в полостях которого формируются лизосомы. В таком виде лизосомы поступают в цитоплазму.

Пластиды. В цитоплазме клеток всех растений находятся пластиды. В клетках животных пластиды отсутствуют. Различают три основных типа пластид: зеленые — хлоропласты; красные, оранжевые и желтые — хромопласты; бесцветные — лейкопласты.

Обязательными для большинства клеток являются также органоиды, не имеющие мембранного строения. К ним относятся рибосомы, микрофиламенты, микротрубочки, клеточный центр.

Рибосомы. Рибосомы обнаружены в клетках всех организмов. Это микроскопические тельца округлой формы диаметром 15-20 нм. Каждая рибосома состоит из двух неодинаковых по размерам частиц, малой и большой.

В одной клетке содержится много тысяч рибосом, они располагаются либо на мембранах гранулярной эндоплазматической сети, либо свободно лежат в цитоплазме. В состав рибосом входят белки и РНК. Функция рибосом — это синтез белка. Синтез белка — сложный процесс, который осуществляется не одной рибосомой, а целой группой, включающей до нескольких десятков объединенных рибосом. Такую группу рибосом называют полисомой. Синтезированные белки сначала накапливаются в каналах и полостях эндоплазматической сети, а затем транспортируются к органоидам и участкам клетки, где они потребляются. Эндоплазматическая сеть и рибосомы, расположенные на ее мембранах, представляют собой единый аппарат биосинтеза и транспортировки белков.

Микротрубочки и микрофиламенты – нитевидные структуры, состоящие из различных сократительных белков и обуславливающие двигательные функции клетки. Микротрубочки имеют вид полых цилиндров, стенки которых состоят из белков – тубулинов. Микрофиламенты представляют собой очень тонкие, длинные, нитевидные структуры, состоящие из актина и миозина.

Микротрубочки и микрофиламенты пронизывают всю цитоплазму клетки, формируя её цитоскелет, обуславливают циклоз, внутриклеточные перемещения органелл, расхождение хромосом при делении ядерного материала и т.д.

Клеточный центр (центросома) (см. рис. 3). В клетках животных вблизи ядра находится органоид, который называют клеточным центром. Основную часть клеточного центра составляют два маленьких тельца — центриоли, расположенные в небольшом участке уплотненной цитоплазмы. Каждая центриоль имеет форму цилиндра длиной до 1 мкм. Центриоли играют важную роль при делении клетки; они участвуют в образовании веретена деления.

В процессе эволюций разные клетки приспосабливались к обитанию в различных условиях и выполнению специфических функции. Это требовало наличия в них особых органоидах, которые называют специализированными в отличие от рассмотренных выше органоидов общего назначения. К их числу относят сократительные вакуоли простейших, миофибриллы мышечного волокна, нейрофибриллы и синаптические пузырьки нервных клеток, микроворсинки эпителиальных клеток, реснички и жгутики некоторых простейших.

Клеточное ядро.

Ядро – наиболее важный компонент эукариотических клеток. Большинство клеток имеют одно ядро, но встречаются и многоядерные клетки (у ряда простейших, в скелетных мышцах позвоночных). Некоторые высоко специализированные клетки утрачивают ядра (эритроциты млекопитающих, например).

Ядро, как правило, имеет шаровидную или овальную форму, реже может быть сегментированным или веретеновидном. В состав ядра входят ядерная оболочка и кариоплазма, содержащая хроматин (хромосомы) и ядрышки.

Ядерная оболочка образована двумя мембранами (наружной и внутренней) и содержит многочисленные поры, через которые между ядром и цитоплазмой происходит обмен различными веществами.

Кариоплазма (нуклеоплазма) представляет собой желеобразный раствор, в котором находятся разнообразные белки, нуклеотиды, ионы, а также хромосомы и ядрышко.

Читайте также:  Овощные супы рецепты для поджелудочной железы

Источник

Вакуоли

Представляют собой участки гиалоплазмы растительных клеток и простейших, ограниченные элементарной мембраной. Они образуются из расширений эндоплазматической сети и пузырьков комплекса Гольджи. Вакуоли растений содержат клеточный и поддерживают тургурное давление. Вакуоли простейших можно разделить на две группы: 1) пищеварительные, в которые поступают гидролитические ферменты лизосом и в которых происходит внутриклеточное пищеварение; 2) сократительные, собирающие и выводящие за пределы клетки продукты диссимиляции и излишки воды и тем самым поддерживающие осмотическое давление клетки.

Комплекс Гольджи

Во многих клетках животных, например в нервных, он имеет форму сложной сети, расположенной вокруг ядра. В клетках растений и простейших комплекс Гольджи представлен отдельными тельцами серповидной или палочковидной формы. Строение этого органоида сходно в клетках растительных и животных организмов, несмотря на разнообразие его формы.

В состав комплекса Гольджи входят: полости, ограниченные мембранами и расположенные группами (по 5-10); крупные и мелкие пузырьки, расположенные на концах полостей . Все эти элементы составляют единый комплекс.

Комплекс Гольджи выполняет много важных функций. По каналам эндоплазматической сети к нему транспортируются продукты синтетической деятельности клетки — белки, углеводы и жиры. Все эти вещества сначала накапливаются, а затем в виде крупных и мелких пузырьков поступают в цитоплазму и либо используются в самой клетке в процессе ее жизнедеятельности, либо выводятся из нее и используются в организме. Например, в клетках поджелудочной железы млекопитающих синтезируются пищеварительные ферменты, которые накапливаются в полостях органоида. Затем образуются пузырьки, наполненные ферментами. Они выводятся из клеток в проток поджелудочной железы, откуда перетекают в полость кишечника. Еще одна важная функция этого органоида заключается в том, что на его мембранах происходит синтез жиров и углеводов (полисахаридов), которые используются в клетке и которые входят в состав мембран. Благодаря деятельности комплекса Гольджи происходят обновление и рост плазматической мембраны.

ЛИЗОСОМЫ

Это очень пестрый класс пузырьков размером 0,1-0,4 мкм, ограниченных одиночной мембраной (толщиной около 7 нм), с разнородным содержимым внутри. Они образуются за счет активности эндоплазматического ретикулюма и аппарата Гольджи и в этом отношении напоминают секреторные вакуоли. Основная их роль — участие в процессах внутриклеточного расщепления как экзогенных, так и эндогенных биологических макромолекул. Характерной чертой лизосом является то, что они содержат около 40 гидролитических ферментов: протеиназы, нуклеазы, фосфатазы, гликозидазы и др., оптимум действия которых осуществляется при рН5. В лизосомах кислое значение среды создается из-за наличия в их мембранах протоновой «помпы», потребляющей энергию АТФ. Кроме того, в мембраны лизосом встроены белки-переносчики для транспорта из лизосомы в цитоплазму продуктов гидролиза: мономеров расщепленных молекул — аминокислот, сахаров, нуклеотидов, липидов. Чтобы не переварить самих себя, мембранные элементы лизосом защищены олигосахаридами, мешающими гидролазам взаимодействовать с ними. Среди различных по морфологии лизосомных частиц выделяют четыре типа: первичные и вторичные лизосомы, аутофагосомы и остаточные тельца.

Первичные лизосомы

Обычно это мелкие мембранные пузырьки диаметром около 100 нм с бесструктурным содержимым, содержащим активную кислую фосфатазу — маркерный фермент для лизосом. Показано, что ферменты лизосом синтезируются, как обычно, в гранулярном ретикулюме, а упаковываются в мембранные пузырьки в аппарате Гольджи. Весь путь образования первичных лизосом очень сходен с образованием секреторных гранул, например, в клетках поджелудочной железы.

Вторичные лизосомы

Фагоцитарные или пиноцитозные вакуоли, сливаясь с первичными лизосомами, образуют вторичные лизосомы. Начинается процесс расщепления поглощенных клеткой субстратов под действием гидролаз, содержавшихся в первичной лизосоме. Биогенные вещества расщепляются до мономеров, которые транспортируются через мембрану лизосомы в цитоплазму, где они реутилизируются, включаются в различные синтетические и обменные процессы. Разнообразие величины и структуры клеточных лизосом связано в первую очередь с разнообразием вторичных лизосом — продуктов слияния эндоцитозных вакуолей с первичными лизосомами.

Остаточные тельца

Расщепление биогенных макромолекул внутри лизосом может идти не до конца. В этом случае в полости лизосомы накапливаются непереваренные продукты, и вторичная лизосома становится остаточным тельцем (телолизосомой). Их содержимое уплотняется и перестраивается. Часто в остаточных тельцах наблюдается вторичная структуризация непереваренных липидов, которые образуют сложные слоистые структуры. Там же откладываются пигментные вещества.

Аутолизосомы

По морфологии аутолизосомы (аутофагосомы) относят ко вторичным лизосомам, но внутри этих частиц встречаются фрагменты или даже целые цитоплазматические структуры, такие как митохондрии, пластиды, рибосомы, элементы ретикулюма и т. д. Предполагается, что процесс аутофагоцитоза связан с отбором и уничтожением измененных, «сломанных» клеточных компонентов.

Источник