هيكل ووظائف رسم مركز الخلية. وظائف مركز الخلية في الخلية. اختلافات كبيرة بين الخلايا النباتية والحيوانية


مركز الخلية، أو الجسيم المركزي، يتكون عادة من زوج مركزياتوالغلاف المركزي يتكون من ألياف ليفية رقيقة ممتدة شعاعيًا. المريكزات هي عضيات غير غشائية للخلايا حقيقية النواة، ولا توجد في خلايا النباتات العليا وعدد من الفطريات وبعض الحيوانات.

يتكون كل مركز مركزي من تسعة توائم توبولين. توجد التوائم الثلاثة حول محيط أسطوانة يبلغ طولها حوالي 0.3 ميكرومتر وقطرها حوالي 0.1 ميكرومتر.

تختلف الأنابيب الدقيقة في كل ثلاثية. يتكون أحدهما من عدد أكبر من الخيوط الأولية، والاثنان الآخران يشبهان نصفي الكرة الأرضية، الثاني مرتبط بالأول، والثالث بالثاني.


مركز الخلية هو المركز الرئيسي لتنظيم الأنابيب الدقيقة ويبدأ نموها. تتشكل هنا أيضًا الأسواط والأهداب.

يقوم مركز الخلية بوظيفة تنظيم مغزل التقسيم. لا تحتوي النباتات على مريكزات، ولكنها تشكل مغزلًا. ولذلك، يعتقد أن المغزل يتكون من مركز الخلية، وليس من المريكزات التي تدخل في تركيبها. الوظيفة المحتملة للمريكزات هي توجيه المغزل بحيث تتباعد الكروموسومات نحو القطبين. قبل الانقسام، يتحرك كل مركز مركزي من الزوج إلى القطب الخاص به.

تنمو الأنابيب الدقيقة من المريكزات الموجودة في القطبين. يعلقون عليه سنتروميرزالكروموسومات وضمان التوزيع المتساوي للمادة الوراثية بين الخلايا الوليدة.

في الخلايا الجديدة، تظهر خلية جديدة، تسمى المريكز الابن، بالقرب من كل مريكز. ومع ذلك، هناك خيارات أخرى: قد يظهر المركز الثاني للزوج في وقت سابق، أو قد يكون هناك عدة أزواج في الخلية. بالإضافة إلى ذلك، تشكل المريكزات أجسامًا قاعدية، وهي تعديلاتها الموجودة في قاعدة السوط والأهداب.

لقد ثبت أن خلايا الكائنات حقيقية النواة يتم تمثيلها بواسطة نظام من الأغشية التي تشكل عضيات مكونة من بروتين فسفوليبيد. ومع ذلك، هناك استثناء مهم لهذه القاعدة. عضيتين (مركز الخلية والريبوسوم)، وكذلك عضيات الحركة (السوط والأهداب) لها بنية غير غشائية. كيف يتم تعليمهم؟ سنحاول في هذا العمل العثور على إجابة لهذا السؤال، وكذلك دراسة بنية المركز الخلوي للخلية، والذي يطلق عليه غالبًا الجسيم المركزي.

هل تحتوي جميع الخلايا على مركز خلية؟

الحقيقة الأولى التي أثارت اهتمام العلماء كانت الوجود الاختياري لهذه العضية. وبالتالي فهو غائب في الفطريات السفلية - الفطريات الكيترية - وفي النباتات العليا. كما اتضح، في الطحالب، في الخلايا البشرية وفي معظم الحيوانات، فإن وجود مركز الخلية ضروري لعمليات الانقسام والانقسام الاختزالي. تنقسم الخلايا الجسدية بالطريقة الأولى، والخلايا الجنسية بالطريقة الأخرى. الجسيم المركزي هو مشارك إلزامي في كلتا العمليتين. إن تباعد مريكزاتها إلى أقطاب الخلية المنقسمة والشد بين خيوط المغزل بينهما يضمن مزيدًا من التباعد بين الكروموسومات المرتبطة بهذه الخيوط وأقطاب الخلية الأم.

كشفت الدراسات المجهرية عن السمات الهيكلية لمركز الخلية. وهي تشمل من واحد إلى عدة أجسام كثيفة - مريكزات تنطلق منها الأنابيب الدقيقة. دعونا ندرس بمزيد من التفصيل المظهر، وكذلك هيكل مركز الخلية.

الجسيم المركزي في خلية الطور البيني

في دورة حياة الخلية، يمكن رؤية مركز الخلية خلال فترة تسمى الطور البيني. توجد عادةً اثنتان من الأسطوانات الصغيرة بجوار الغشاء النووي. يتكون كل منها من أنابيب بروتينية مجمعة في ثلاثات (ثلاثية). تسعة من هذه الهياكل تشكل سطح المركز المركزي. إذا كان هناك اثنان منهم (وهو ما يحدث في أغلب الأحيان)، فإنهم يقعون بزوايا قائمة لبعضهم البعض. خلال فترة الحياة بين الانقسامين، يكون هيكل مركز الخلية في الخلية هو نفسه تقريبًا في جميع حقيقيات النوى.

البنية التحتية للجسيم المركزي

أصبح من الممكن دراسة بنية مركز الخلية بالتفصيل نتيجة استخدام المجهر الإلكتروني. لقد وجد العلماء أن أسطوانات الجسيم المركزي لها الأبعاد التالية: طولها 0.3-0.5 ميكرون وقطرها 0.2 ميكرون. يتضاعف عدد المريكزات بالضرورة قبل بدء الانقسام. يعد ذلك ضروريًا حتى تتلقى خلايا الأم وابنتها نفسها نتيجة للانقسام مركزًا للخلية يتكون من مركزين مركزيين. تكمن السمات الهيكلية لمركز الخلية في حقيقة أن المريكزات التي يتكون منها ليست متكافئة: إحداها - الناضجة (الأم) - تحتوي على عناصر إضافية: القمر الصناعي المحيطي بالمركز وملحقاته. يحتوي المركز المركزي غير الناضج على منطقة محددة تسمى عجلة العربة.

سلوك الجسم المركزي في الانقسام

ومن المعروف أن نمو الكائن الحي وتكاثره يحدث على مستوى الوحدة الأولية للطبيعة الحية وهي الخلية. يتم فحص بنية الخلية، وتوطين الخلية ووظائفها، وكذلك عضياتها، من خلال علم الخلايا. على الرغم من قيام العلماء بإجراء الكثير من الأبحاث، إلا أن مركز الخلية لا يزال غير مدروس بشكل كافٍ، على الرغم من أن دوره في انقسام الخلايا قد تم توضيحه بالكامل. في الطور الانقسامي وفي الطور التمهيدي للانقسام الاختزالي للانقسام الاختزالي، تتباعد المريكزات إلى أقطاب الخلية الأم، ومن ثم يحدث تكوين خيوط المغزل. وهي مرتبطة بالنتروميرات الخاصة بالانقباض الأولي للكروموسومات. لماذا هذا ضروري؟

مغزل انقسام الخلايا في الطور الصعودي

جعلت تجارب G. Boveri و A. Neil وعلماء آخرين من الممكن إثبات أن بنية مركز الخلية ووظائفها مترابطة. إن وجود مركزين، يقعان ثنائي القطب بالنسبة إلى أقطاب الخلية، وخيوط المغزل بينهما يضمن التوزيع الموحد للكروموسومات المتصلة بالأنابيب الدقيقة لكل قطب من أقطاب الخلية الأم.

وبالتالي، فإن عدد الكروموسومات سيكون هو نفسه في الخلايا الوليدة الناتجة عن الانقسام الفتيلي، أو نصف عدد (في الانقسام الاختزالي) مثل الخلية الأم الأصلية. ومن المثير للاهتمام بشكل خاص حقيقة أن بنية مركز الخلية تتغير وترتبط بمراحل دورة حياة الخلية.

التحليل الكيميائي للعضية

لفهم وظائف ودور الجسيم المركزي بشكل أفضل، سندرس المركبات العضوية التي يتكون منها. وكما قد تتوقع، فإن البروتينات تقود الطريق. ويكفي أن نتذكر أنها تعتمد أيضًا على وجود جزيئات الببتيد فيها. لاحظ أن البروتينات الموجودة في الجسيم المركزي لها قدرة على الانقباض. وهي جزء من الأنابيب الدقيقة وتسمى توبولين. أثناء دراسة البنية الخارجية والداخلية لمركز الخلية، ذكرنا العناصر المساعدة: الأقمار المحيطة بالمركز والزوائد المركزية. أنها تحتوي على سينيكسين وميريسيتين.

هناك أيضًا بروتينات تنظم عملية التمثيل الغذائي للعضية. هذه هي الكيناز والفوسفاتيز - الببتيدات الخاصة المسؤولة عن نواة الأنابيب الدقيقة، أي تكوين جزيء بذرة نشط يبدأ به نمو وتوليف الخيوط الدقيقة الشعاعية.

المركز الخلوي كمنظم للبروتينات الليفية

في علم الخلايا، تم أخيرًا إثبات فكرة الجسيم المركزي باعتباره العضية الرئيسية المسؤولة عن تكوين الأنابيب الدقيقة. بفضل البحث المعمم الذي أجراه K. Fulton، يمكن القول أن مركز الخلية يضمن هذه العملية بأربع طرق. على سبيل المثال: بلمرة خيوط المغزل، وتكوين المريكزات، وإنشاء النظام الشعاعي للأنابيب الدقيقة لخلية الطور البيني، وأخيرا، تخليق العناصر في الهدب الأولي. هذا هو تكوين خاص مميز للمركز الأم. ومن خلال دراسة بنية غشاء الخلية ووظائفه، يتمكن العلماء من اكتشافه تحت المجهر الإلكتروني في مركز الخلية بعد انقسام الخلايا الانقسامية أو في بداية الانقسام الفتيلي. خلال المرحلة G2 من الطور البيني، وكذلك في المراحل المبكرة من الطور التمهيدي، يختفي الهدب. وفقًا لتركيبه الكيميائي، فهو يتكون من جزيئات التوبولين، وهو علامة يمكن من خلالها التعرف على المريكز الأم الناضج. فكيف يحدث نضوج الجسيم المركزي؟ دعونا ننظر في جميع الفروق الدقيقة في هذه العملية.

مراحل تشكيل مركزية

لقد وجد علماء الخلايا أن المريكزات الابنة والأمية التي تشكل الدبوسوم ليست متطابقة في البنية. وهكذا، فإن البنية الناضجة تحدها طبقة من مادة محيطة بالمركز - هالة انقسامية. يستغرق النضج الكامل للمريكز الابنة وقتًا أطول من دورة حياة خلية واحدة. في نهاية المرحلة G1 من دورة الخلية الثانية، يعمل المركز المركزي الجديد بالفعل كمنظم للأنابيب الدقيقة ويكون قادرًا على تكوين خيوط مغزلية، بالإضافة إلى تكوين عضيات حركة خاصة. يمكن أن تكون أهدابًا وسياطًا موجودة في الأوليات أحادية الخلية (على سبيل المثال ، الأوجلينا الخضراء ، والأهداب النعال) ، وكذلك في العديد من الطحالب ، على سبيل المثال الكلاميدوموناس. الأسواط، التي تتشكل بفضل الأنابيب الدقيقة في مركز الخلية، مجهزة بالعديد من جراثيم الطحالب، وكذلك الخلايا الجرثومية للحيوانات والبشر.

دور الجسيم المركزي في حياة الخلية

لذلك، نحن مقتنعون بأن إحدى أصغر العضيات الخلوية (تشغل أقل من 1٪ من حجم الخلية) تلعب دورًا رائدًا في تنظيم عملية التمثيل الغذائي لكل من الخلايا النباتية والحيوانية. انتهاك تشكيل مغزل الانقسام يستلزم تكوين خلايا ابنة معيبة وراثيا. تختلف مجموعات الكروموسومات الخاصة بهم عن العدد الطبيعي، مما يؤدي إلى انحرافات الكروموسومات. والنتيجة هي تطور أفراد غير طبيعيين أو وفاتهم. في الطب، تم إثبات حقيقة العلاقة بين عدد المريكزات وخطر الإصابة بالسرطان. على سبيل المثال، إذا كانت خلايا الجلد الطبيعية تحتوي على 2 مريكزات، فإن خزعة الأنسجة لسرطان الجلد تكشف عن زيادة في عددها إلى 4-6. توفر هذه النتائج دليلاً على الدور الرئيسي للجسيم المركزي في التحكم في انقسام الخلايا. تشير البيانات التجريبية الحديثة إلى الدور الهام لهذه العضية في عمليات النقل داخل الخلايا. يسمح الهيكل الفريد لمركز الخلية بتنظيم شكل الخلية وتغيراتها. في وحدة تتطور بشكل طبيعي، يقع الجسيم المركزي بجوار جهاز جولجي، بالقرب من النواة، ويوفر معهم وظائف تكاملية وإشارات في تنفيذ الانقسام الفتيلي، والانقسام الاختزالي، وكذلك موت الخلايا المبرمج - موت الخلايا المبرمج. ولهذا السبب يعتبر علماء الخلايا المعاصرون أن الجسيم المركزي هو عضية موحدة مهمة للخلية، وهي مسؤولة عن انقسامها وعن عملية التمثيل الغذائي بأكملها بشكل عام.

>> مركز الخلية

مركز الخلوي.

1. عضيات الحركة. الادراج الخلوية
2. ما هي طرق حركة الخلايا التي تعرفها؟
3. في أي شكل تخزن الخلية العناصر الغذائية؟

يقع مركز الخلية في السيتوبلازمجميع الخلايا القريبة من النواة. يلعب دورًا حاسمًا في تكوين الهيكل العظمي الداخلي الخلايا- الهيكل الخلوي. تنبثق العديد من الأنابيب الدقيقة من منطقة مركز الخلية، مما يحافظ على شكل الخلية ويلعب دور نوع من القضبان لحركة العضيات عبر السيتوبلازم. في الحيوانات والنباتات السفلية، يتكون مركز الخلية من مركزين مركزيين (الشكل 28). كل مريكز عبارة عن أسطوانة يبلغ طولها حوالي 0.3 ميكرومتر وقطرها 0.1 ميكرومتر، مكونة من أنحف الأنابيب الدقيقة. توجد الأنابيب الدقيقة على طول محيط المريكزات في شكل ثلاثيات (ثلاثية)، ويوجد أنبوبان دقيقان آخران على طول محور كل من المريكزين. توجد المريكزات في السيتوبلازم بزوايا قائمة مع بعضها البعض. يعد دور مركز الخلية مهمًا جدًا أثناء انقسام الخلايا، عندما تتباعد المريكزات إلى أقطاب الخلية المنقسمة وتشكل مغزل الانقسام. في النباتات العليا، يتم تنظيم مركز الخلية بشكل مختلف ولا يحتوي على مريكزات.

عضيات الحركة.

العديد من الخلايا قادرة على الحركة، على سبيل المثال، الشبشب الهدبي، والأوهلينا الخضراء، والأميبا (الشكل 29). تتحرك بعض هذه الكائنات بمساعدة عضيات الحركة الخاصة - الأهداب والسوط.

الأسواط طويلة نسبيًا، على سبيل المثال في الحيوانات المنوية في الثدييات يصل طولها إلى 100 ميكرومتر. الأهداب أقصر بكثير - حوالي 10-15 ميكرون. ومع ذلك، فإن البنية الداخلية للأهداب والسوط هي نفسها: فهي تتشكل من نفس الأنابيب الدقيقة التي تتكون منها حويصلات مركز الخلية. تنجم حركة الأسواط والأهداب عن انزلاق الأنابيب الدقيقة فوق بعضها البعض، مما يؤدي إلى انحناء هذه العضيات. في قاعدة كل هدب أو سوط يوجد جسم قاعدي يقويهما في السيتوبلازم الخلايا. على عملالأسواط والأهداب تستهلك الطاقة اعبي التنس المحترفين.

غالبًا ما توجد عضيات الحركة في خلايا الكائنات متعددة الخلايا. على سبيل المثال، ظهارة الشعب الهوائية البشرية مغطاة بالعديد من الأهداب (حوالي 10 ه لكل 1 سم 2). تتحرك جميع أهداب كل خلية ظهارية بتنسيق صارم، وتشكل موجات غريبة يمكن رؤيتها بوضوح تحت المجهر. تساعد مثل هذه الحركات "الوميضة" للأهداب على تطهير الشعب الهوائية من الجزيئات والغبار الغريبة. تحتوي الخلايا المتخصصة، مثل الحيوانات المنوية، على أسواط.

1. ما هي وظائف مركز الخلية؟
2. أين تقع المريكزات؟
3. ما هي وظائف المريكزات في الخلية؟
4. ما هي أوجه التشابه والاختلاف بين الأهداب والأسواط؟
5. قم بتسمية أمثلة على الادراج الخلوية.

كامينسكي أ. أ.، كريكسونوف إي. في.، باسيشنيك ف. في.علم الأحياء الصف التاسع
مقدمة من القراء من الموقع

محتوى الدرس ملاحظات الدرس وإطار عرض الدرس الداعم وأساليب التسريع والتقنيات التفاعلية والتمارين المغلقة (لاستخدام المعلم فقط) التقييم يمارس مهام وتمارين، اختبار ذاتي، ورش عمل، مختبرات، حالات مستوى صعوبة المهام: عادي، عالي، واجبات أولمبية الرسوم التوضيحية الرسوم التوضيحية: مقاطع الفيديو، الصوت، الصور الفوتوغرافية، الرسوم البيانية، الجداول، القصص المصورة، ملخصات الوسائط المتعددة، نصائح للفضوليين، أوراق الغش، الفكاهة، الأمثال، النكات، الأمثال، الكلمات المتقاطعة، الاقتباسات الإضافات الاختبارات الخارجية المستقلة (ETT) والكتب المدرسية الأساسية والإضافية والعطلات المواضيعية والشعارات والمقالات والميزات الوطنية وقاموس المصطلحات الأخرى فقط للمعلمين

جميع الكائنات الحية والكائنات الحية لا تتكون من خلايا: النباتات والفطريات والبكتيريا والحيوانات والناس. على الرغم من صغر حجمها، إلا أن الخلية تؤدي جميع وظائف الكائن الحي بأكمله. وتحدث بداخله عمليات معقدة تعتمد عليها حيوية الجسم وعمل أعضائه.

في تواصل مع

السمات الهيكلية

العلماء يدرسون السمات الهيكلية للخليةومبادئ عملها . لا يمكن إجراء فحص تفصيلي للسمات الهيكلية للخلية إلا بمساعدة مجهر قوي.

جميع أنسجتنا - الجلد والعظام والأعضاء الداخلية - تتكون من خلايا مواد البناء، تأتي بأشكال وأحجام مختلفة، كل صنف يؤدي وظيفة محددة، ولكن السمات الرئيسية لبنيتها متشابهة.

أولا دعونا معرفة ما وراء ذلك التنظيم الهيكلي للخلايا. في سياق أبحاثهم، وجد العلماء أن الأساس الخلوي هو مبدأ الغشاء.وتبين أن جميع الخلايا تتكون من أغشية تتكون من طبقة مزدوجة من الدهون الفوسفاتية، حيث تنغمس جزيئات البروتين من الخارج والداخل.

ما هي الخاصية المميزة لجميع أنواع الخلايا: نفس البنية، وكذلك الوظيفة - تنظيم عملية التمثيل الغذائي، واستخدام المواد الوراثية الخاصة بها (الوجود والحمض النووي الريبي) ، استلام واستهلاك الطاقة.

يعتمد التنظيم الهيكلي للخلية على العناصر التالية التي تؤدي وظيفة محددة:

  • غشاء- غشاء الخلية، ويتكون من الدهون والبروتينات. وتتمثل مهمتها الرئيسية في فصل المواد الداخلية عن البيئة الخارجية. الهيكل شبه نافذ: يمكنه أيضًا نقل أول أكسيد الكربون.
  • جوهر- المنطقة الوسطى والمكون الرئيسي، مفصولة عن العناصر الأخرى بغشاء. يوجد داخل النواة معلومات حول النمو والتطور، والمواد الوراثية المقدمة في شكل جزيئات الحمض النووي التي تشكل التركيبة؛
  • السيتوبلازم- وهي مادة سائلة تشكل البيئة الداخلية التي تجري فيها العمليات الحيوية المختلفة وتحتوي على العديد من المكونات المهمة.

مما يتكون المحتوى الخلوي، وما هي وظائف السيتوبلازم ومكوناته الرئيسية:

  1. الريبوسوم- أهم عضية ضرورية لعمليات التخليق الحيوي للبروتينات من الأحماض الأمينية؛ تؤدي البروتينات عددًا كبيرًا من المهام الحيوية.
  2. الميتوكوندريا- مكون آخر يقع داخل السيتوبلازم. يمكن وصفه في عبارة واحدة – مصدر للطاقة. وتتمثل مهمتها في تزويد المكونات بالطاقة اللازمة لإنتاج المزيد من الطاقة.
  3. جهاز جولجيتتكون من 5 - 8 أكياس متصلة ببعضها البعض. وتتمثل المهمة الرئيسية لهذا الجهاز في نقل البروتينات إلى أجزاء أخرى من الخلية لتوفير إمكانات الطاقة.
  4. يتم تنظيف العناصر التالفة الجسيمات المحللة.
  5. يتولى النقل الشبكة الأندوبلازمية،تقوم من خلالها البروتينات بتحريك جزيئات المواد المفيدة.
  6. المريكزاتهم المسؤولون عن التكاثر.

جوهر

وبما أنه مركز خلوي، ينبغي إيلاء اهتمام خاص لبنيته ووظائفه. هذا المكون هو العنصر الأكثر أهمية لجميع الخلايا: فهو يحتوي على خصائص وراثية. وبدون النواة، ستصبح عمليات التكاثر ونقل المعلومات الوراثية مستحيلة. انظر إلى الصورة التي تصور بنية النواة.

  • يسمح الغشاء النووي، الذي تم تمييزه باللون الأرجواني، للمواد الضرورية بالدخول ويطلقها مرة أخرى عبر المسام - ثقوب صغيرة.
  • البلازما مادة لزجة وتحتوي على جميع المكونات النووية الأخرى.
  • يقع القلب في المنتصف وله شكل كروي. وتتمثل مهمتها الرئيسية في تكوين ريبوسومات جديدة.
  • إذا قمت بفحص الجزء المركزي من الخلية في المقطع العرضي، فيمكنك رؤية نسج زرقاء دقيقة - الكروماتين، المادة الرئيسية، والتي تتكون من مجموعة معقدة من البروتينات وخيوط طويلة من الحمض النووي التي تحمل المعلومات الضرورية.

غشاء الخلية

دعونا نلقي نظرة فاحصة على عمل وهيكل ووظائف هذا المكون. وفيما يلي جدول يوضح بوضوح أهمية الغلاف الخارجي.

البلاستيدات الخضراء

وهذا عنصر آخر مهم. ولكن لماذا لم يتم ذكر البلاستيدات الخضراء سابقًا؟ نعم، لأن هذا المكون موجود فقط في الخلايا النباتية.الفرق الرئيسي بين الحيوانات والنباتات هو طريقة التغذية: في الحيوانات تكون غيرية التغذية، وفي النباتات ذاتية التغذية. هذا يعني أن الحيوانات غير قادرة على الإبداع، أي تصنيع المواد العضوية من المواد غير العضوية - فهي تتغذى على المواد العضوية الجاهزة. على العكس من ذلك، فإن النباتات قادرة على تنفيذ عملية التمثيل الضوئي وتحتوي على مكونات خاصة - البلاستيدات الخضراء. وهي بلاستيدات خضراء تحتوي على مادة الكلوروفيل. وبمشاركتها، يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة الروابط الكيميائية للمواد العضوية.

مثير للاهتمام!تتركز البلاستيدات الخضراء بكميات كبيرة بشكل رئيسي في الأجزاء الموجودة فوق سطح الأرض من النباتات - الفواكه والأوراق الخضراء.

إذا طرح عليك السؤال: قم بتسمية سمة مهمة لبنية المركبات العضوية للخلية، فيمكن إعطاء الإجابة على النحو التالي.

  • ويحتوي الكثير منها على ذرات الكربون، التي لها خواص كيميائية وفيزيائية مختلفة، كما أنها قادرة على الاتحاد مع بعضها البعض؛
  • هم ناقلات، والمشاركين النشطين في العمليات المختلفة التي تحدث في الكائنات الحية، أو منتجاتها. يشير هذا إلى الهرمونات والإنزيمات المختلفة والفيتامينات.
  • يمكن أن تشكل سلاسل وخواتم، والتي توفر مجموعة متنوعة من الاتصالات؛
  • يتم تدميرها عند تسخينها والتفاعل مع الأكسجين.
  • يتم دمج الذرات داخل الجزيئات مع بعضها البعض باستخدام روابط تساهمية، ولا تتحلل إلى أيونات وبالتالي تتفاعل ببطء، وتستغرق التفاعلات بين المواد وقتًا طويلاً جدًا - عدة ساعات وحتى أيام.

هيكل البلاستيدات الخضراء

الأقمشة

يمكن أن توجد الخلايا واحدة تلو الأخرى، كما هو الحال في الكائنات وحيدة الخلية، ولكنها في أغلب الأحيان تتحد في مجموعات من نوعها وتشكل هياكل الأنسجة المختلفة التي تشكل الكائن الحي. هناك عدة أنواع من الأنسجة في جسم الإنسان:

  • طلائية– يتركز على سطح الجلد والأعضاء وعناصر الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي.
  • عضلي- نتحرك بفضل انقباض عضلات الجسم، ونقوم بمجموعة متنوعة من الحركات: من أبسط حركة للإصبع الصغير إلى الجري عالي السرعة. بالمناسبة، يحدث نبض القلب أيضًا بسبب تقلص الأنسجة العضلية؛
  • النسيج الضامتشكل ما يصل إلى 80 بالمائة من كتلة جميع الأعضاء وتلعب دورًا وقائيًا وداعمًا؛
  • متوتر- يشكل الألياف العصبية . بفضله، تمر نبضات مختلفة عبر الجسم.

عملية التكاثر

طوال حياة الكائن الحي، يحدث الانقسام الفتيلي - وهذا هو الاسم الذي يطلق على عملية الانقسام.تتكون من أربع مراحل:

  1. الطور الأول. ينقسم المركزان المركزيان للخلية ويتحركان في اتجاهين متعاكسين. وفي الوقت نفسه، تشكل الكروموسومات أزواجًا، وتبدأ القشرة النووية في الانهيار.
  2. المرحلة الثانية تسمى المراحل الاستوائية. وتقع الكروموسومات بين المريكزات، وتدريجيًا يختفي الغلاف الخارجي للنواة تمامًا.
  3. الطور الانفصاليهي المرحلة الثالثة، والتي تستمر خلالها المريكزات في التحرك في الاتجاه المعاكس لبعضها البعض، كما تتبع الكروموسومات الفردية المريكزات وتبتعد عن بعضها البعض. يبدأ السيتوبلازم والخلية بأكملها في الانكماش.
  4. الطور النهائي- المرحلة الأخيرة. ينقبض السيتوبلازم حتى تظهر خليتين جديدتين متطابقتين. يتكون غشاء جديد حول الكروموسومات ويظهر زوج واحد من المريكزات في كل خلية جديدة.
  5. خاتمة

    لقد تعلمت ما هي بنية الخلية - أهم عنصر في الجسم. تشكل مليارات الخلايا نظامًا منظمًا بحكمة مذهلة يضمن الأداء والنشاط الحيوي لجميع ممثلي عالم الحيوان والنبات.

تسمى العضية غير الغشائية التي تتكون من بنيتين أسطوانيتين بمركز الخلية أو الجسيم المركزي. يرتبط هيكل ووظائف مركز الخلية بانقسام الخلايا.

بناء

تم اكتشاف العضية في عام 1875 من قبل عالم الأحياء الألماني والتر فليمنج. غالبًا ما يقع المركز المركزي بالقرب من النواة أو مجمع جولجي. لا يتجاوز حجم العضية 0.5 ميكرومتر في الطول وقطرها 0.2 ميكرومتر. مركز الخلية موجود فقط في الخلايا الحيوانية. في خلايا النباتات والفطريات وبعض الأوليات، لا يتم ملاحظة الجسيم المركزي.

أرز. 1. هيكل المريكزات.

يتكون مركز الخلية من مركزين يقعان بزوايا قائمة لبعضهما البعض. كل مريكز عبارة عن بنية بروتينية تتكون من تسعة ثلاثة توائم من الأنابيب الدقيقة. Triplet يعني ثلاثة أنابيب على التوالي، أي. يوجد إجمالي 27 أنبوبًا صغيرًا في المركز المركزي. ترتبط التوائم الثلاثة بخيوط بروتينية في دائرة لتشكل أسطوانة. يوجد في وسط الاسطوانة قضيب بروتيني متصل به جميع التوائم الثلاثة. في المقطع العرضي، يشبه المركز المركزي زهرة، يتم توجيه بتلاتها في اتجاه واحد.

أرز. 2. الجسيم المركزي مع الأنابيب الدقيقة.

ويرد وصف تفصيلي لمكونات الجسيم المركزي في الجدول "هيكل ووظائف مركز الخلية".

عناصر

السمات الهيكلية

المهام

المريكزات

أنابيب مجهرية؛

خيوط البروتين

جوهر البروتين (المحور)

يتم إنتاج الأنابيب الدقيقة بمساعدة البروتينات، أي. هي COMT - مركز تنظيم الأنابيب الدقيقة. في الطور S، تتضاعف الأطوار البينية عن طريق التجميع الذاتي، وتتباعد إلى أقطاب الخلية وتبني مغزلًا.

الأقمار الصناعية - ملاحق المركز الأم

الأرجل متصلة بالمركز المركزي.

رأس أو تركيز تقارب الأنابيب الدقيقة (MTF)

إنتاج الأنابيب الدقيقة وتجميع وتفكيك المغازل

أنابيب مجهرية

بروتين توبولين. لها نهايات ناقصة مرتبطة بالمركز المركزي ونهايات زائدة متباعدة إلى محيط الخلية

يتم ربطها على كلا الجانبين (من كل زوج من المريكزات) أثناء الانقسام إلى السنتروميرات من الكروموسومات، وتشكل المغزل. تحمل أجزاء من الكروموسومات، وتبدأ الأنابيب الدقيقة في التفكيك من المريكزات، وبالتالي سحب الكروموسومات إلى القطبين وتعزيز انقسام الخلايا

مصفوفة أو هالة مركزية

البروتينات المختلفة

يحيط بالجسيم المركزي. وتظهر في المجهر على شكل بقعة أخف من السيتوبلازم تحيط بمركز الخلية. يشارك في تجميع الأنابيب الدقيقة. جنبًا إلى جنب مع الأقمار الصناعية والأنيبيبات الدقيقة الممتدة منها، يتشكل غلاف مركزي يحيط بالمريكزات

أرز. 3. تشكيل المغزل.

يسمى الهيكل الذي يتكون من مركزين ثنائيًا. إنه يميز بين مريكزات الأم والابنة. فقط المركز الأم ينتج الأنابيب الدقيقة. تقع الابنة بشكل عمودي على الأم.

المهام

بالإضافة إلى تكوين المغزل الانشطاري والمشاركة في الانقسام الفتيلي، العضية يؤدي وظائف أخرى:

أعلى 4 مقالاتالذين يقرؤون جنبا إلى جنب مع هذا

  • يشكل هيكلًا خلويًا يتكون من أنابيب دقيقة تخترق السيتوبلازم.
  • يشارك في تكوين السوط والأهداب، وتشكيل خيوط الحراسة - محور عصبي؛

الهيكل الخلوي ضروري لحركة السيتوبلازم، مما يسهل عملية التمثيل الغذائي. في بعض الكائنات الحية، توجد المريكزات فقط في الخلايا التي تحمل السوط أو الأهداب. إجمالي التقييمات المتلقاة: 122.