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细胞器

一个细胞器指的是任何一个小区内部执行独特的功能的各个蜂窝结构。所述细胞被认为是所有生物的结构,功能和生物单元。这是一种膜结合的容纳结构的隔室和结构分散在细胞质。有基于胞质膜结合细胞器的存在两种类型的细胞:真核细胞和原核细胞。膜结合的细胞器的存在表征而没有这种表征原核细胞的真核细胞。在真核细胞,细胞器结合的由双脂双层包括内质网高尔基体线粒体秒。还包括的是质膜和细胞壁。有些文献考虑单membraned细胞质结构的细胞器,如溶酶体S,内体年代,液泡秒。其它不太严格的细胞器的特征包括非膜结合的细胞质结构,如核仁和核糖体。

细胞器的定义

细胞器的字面意思是“小机关”。由于人体是由各种器官,细胞,也有执行特殊功能的“小机关”。在一般情况下,它们是膜结合的隔室或细胞的结构。在严格的定义,细胞器是一个-界隔室结构在一个细胞执行特殊功能。在不太严格的定义,细胞器是指任何细胞结构,无论是膜结合的或不是,携带特定的功能。

词源

期限细胞器(或甘··ELLE,ˌɔɹ.ɡənɛl,复数:细胞器)的新拉丁来到细胞器,身材矮小的中世纪拉丁语的奥尔加农,意思是“身体器官”。派生词细胞器是一个描述性的词,与细胞器有关,或以细胞器为特征。同义词:细胞器。

细胞器与内含物

细胞器是活的在细胞内的材料。相比之下,细胞内含物的非活其也存在于细胞内的材料。通过非生物,这意味着夹杂物不开展生物的活动,细胞器做。夹杂物包括脂肪滴,糖原和颜料颗粒,例如,黑色素,脂褐质,和含铁血黄素。(1)

真核与原核细胞器

一种真核细胞含有多种细胞器,例如,内质网,高尔基体,线粒体和叶绿体(质)。然而,并非所有这些细胞只在一个发现细胞或在生物。该叶绿体举例来说,在动物细胞在植物细胞丰富,但没有。有迹象表明,有自己的细胞器脱氧核糖核酸除核,并建议根据内共生理论起源于内共生细菌。这些细胞器是线粒体和质。
原核生物,这被认为有没有细胞器,最近被描述得他们自己的一种“细胞器”的。然而,一些参考属于他们作为蛋白质微车厢,而不是真正的细胞器。例子是carboxysome(一种蛋白-shell隔间,用于固碳在一些),chlorosome(光捕获在绿硫复杂),磁小体(在趋磁发现),和类囊体(在某些蓝藻)。

细胞器的类型

动物细胞的示意图。小区(血浆)膜包围胞质内容,如过氧化物酶体骨架溶酶体核糖体S,线粒体高尔基体中心体内质网

真核植物细胞具有各种细胞结构,诸如叶绿体S,线粒体,中央液泡,高尔基体,和内质网。它们由包围细胞膜并进一步由植物包膜细胞壁

有些引用是其细胞器的严格定义:细胞器是由脂质双层包围。根据这一定义,它们特别内质网高尔基体线粒体和质体(例如:叶绿体S)。在这个意义上说,核糖体S和核小体因为它们不是由膜界s的不被视为细胞器。以同样的方式,溶酶体S和液泡因为它们是单膜界定细胞质结构S,不会有资格作为细胞器。其他参考资料,不过,限制较少。的细胞器是一个充当专门亚基的细胞,其执行特定的功能的内部。在这方面,有两种类型的细胞器:(1)膜结合细胞器(包括被双膜和单membraned细胞质结构)和(2)非膜结合的细胞器(也被称为生物分子复合物蛋白质的细胞器)。

膜结合细胞器

膜结合的细胞器是由生物膜结合细胞结构。该膜可以是单层或脂质双层和典型地与穿插的蛋白质。膜结合的细胞器的实例是内质网高尔基体线粒体S,溶酶体S和液泡秒。

细胞核是负责维持DNA的完整性和在控制细胞活动,如代谢,生长,繁殖通过调节基因表达的细胞器。细胞核是最突出的结构在细胞中,因为它的相对大的尺寸和通常为圆形形状中的一个。它是由一个约束核膜,这与穿孔脂质双层核孔秒。有些细胞尽管没有细胞核。红血细胞,例如,失去它们的核在到期日为呼吸气体,诸如氧气提供较大的亲和力。内核是组织成结构多元线性DNA分子称为染色体秒。

内质网

内质网(ER)是一种双膜细胞器的蛋白质和脂质合成,碳水化合物代谢,药物解毒,和胞内运输负责主要。有两种类型的ER的:在粗面内质和滑面内质。而滑面内质缺乏结合核糖体的粗面内质布满了核糖体的表面上。两种类型都包括迷宫式的,相互连接的平坦的囊或连接到核膜小管,通过细胞质运行,并且可以延伸到质膜。

高尔基体

高尔基体是参与糖基化,对于分泌的分子的包装,在细胞内脂质的输送,和引起溶酶体一个双膜细胞器。它是由膜结合堆起来。

线粒体

线粒体(奇异的:线粒体)是球形或棒状的双膜结合的细胞器,包含自己的基因组,使它们半自治。它们主要负责通过细胞呼吸产生ATP。

质存在于光合细胞双膜结合细胞器,如一个植物细胞。这三种类型的质体是叶绿体,有色和白色体。叶绿体是含有绿色颜料质和参与光合作用。有色体是包含其它颜料除了绿质。白色体是缺乏色素质,并参与食品储存。

溶酶体

溶酶体是含有一个大的范围内的消化酶的单膜结合细胞质结构。它们是单membraned,涉及主要用于消化和去除多余或磨损的细胞器,食物颗粒,和吞噬病毒或细菌。

空泡

液泡是在细胞的细胞质中的膜结合的囊泡,特别是植物。他们也都参与提供结构支撑,细胞内的分泌,排泄,存储和消化。

内体

内涵体是通过分子内吞通膜结合细胞质结构在路上溶酶体。

非膜结合细胞器

非膜结合细胞器是未通过膜结合的,但执行专门功能的细胞质结构。非膜结合细胞器的实例是核糖体S,剪接拱顶蛋白酶体DNA聚合酶III全酶RNA聚合酶II全酶光系统IATP合酶核小体中心粒微管组织中心骨架鞭毛核仁应力颗粒等等

主要功能

各细胞器执行一种特定的功能。为了便于参考,请参阅下表:

双膜细胞器 特点 主要功能
大,膜结合的细胞器,包含遗传物质,在多次线性DNA分子的组织成结构称为染色体的形式 负责维持DNA的完整性和在控制细胞活动,如代谢,生长,繁殖通过调节基因表达
线粒体 球形或棒状的细胞器具有其自身的基因组 负责大部分三磷酸腺苷的电池供应的产生通过细胞呼吸的过程
双膜结合细胞器光合生物的细胞中通常发现,类植物 负责食品存储和光合作用
内质网 一种膜 - 细胞器为界发生如迷宫,互连扁平囊或连接到核膜小管,通过细胞质运行,并且可能延伸到细胞膜 参与蛋白质和脂质合成,碳水化合物和钙浓度,药物解毒,对细胞的膜蛋白受体的附着,和胞内运输的代谢
高尔基体 其是由膜结合的叠层的细胞器 参与糖基化,包装为分泌的分子,在细胞内脂质的输送,和引起溶酶体

至于其他膜结合的细胞器,其主要功能如下:

其他membraned细胞器 特点 主要功能
溶酶体 含有大范围的消化酶的单膜结合细胞质结构 主要用于消化和去除多余或磨损的细胞器,食物颗粒,和吞噬病毒或细菌
空泡 膜结合囊泡在细胞的细胞质中发现的特别是植物, 参与提供结构支撑,细胞内的分泌,排泄,存储和消化

的一些非膜结合的细胞器的主要功能如下:

非membraned细胞器 特点 主要功能
核糖体 蛋白质和核糖核酸组成的分钟,球形粒子(RNA) 作为蛋白质合成的网站
核小体 染色质的基本结构单元,并且由DNA的线圈的向上卷绕组蛋白核心 染色质的基本结构单元
中心粒 自复制,小,纤维状,圆柱形细胞器,典型地定位于细胞核附近的细胞质在大多数动物中的细胞 参与核分裂的过程。
骨架 在细胞质蛋白丝和微管构成的细胞的晶格或内部框架 参与控制细胞形状,维持细胞内的组织,并在细胞运动

先天性障碍,病理学,遗传学

细胞核含有核遗传物质。涉及基因或染色体的突变会导致有害影响或遗传性疾病。在线粒体和叶绿体的外基因物质的突变也可导致病理或功能失调的条件。
代谢疾病由于导致有毒物质的细胞中的异常聚集在溶酶体功能的缺陷被称为溶酶体贮积病。溶酶体贮积病是遗传的。功能障碍的溶酶体酶是由一个特定缺陷的基因作为突变的结果而引起的。
Lysosomal storage diseases that have been identified so far are as follows: sphingolipidoses, ceramidase (e.g. Farber disease, Krabbe disease, etc.), galactosialidosis, gangliosides, alpha-galactosidase (e.g. Fabry disease, Schindler disease, etc.), beta-galactosidase, GM2 gangliosidosis (e.g. Sandhoff disease, Tay-Sachs disease, etc.), glucocerebroside (e.g. Gaucher disease), sphingomyelinase (e.g. lysosomal acid lipase deficiency), sulfatidosis, mucopolysaccharidosis, mucolipidosis, lipidosis (e.g. neuronal ceroid lipofuscinosis, Wolman disease, etc.), cholesterol ester storage disease, lysosomal transport disease, glycogen storage disease, etc. The symptoms may vary depending on the dysfunctional lysosomal enzyme involved.

也可以看看

参考文献

  1. 詹宁斯,R.,&Premanandan,C。(2017年,8月22日)。细胞包裹。从Pressbooks.pub网站检索:https://ohiostate.pressbooks.pub/vethisto/chapter/1-cell-inclusions/

延伸阅读


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