
- •Лекция № 2
- •2.1.Цитоплазма и цитоскелет клетки
- •2.2. Органоиды клетки
- •Цитоскелет выполняет несколько важных функций в клетке:
- •Микротрубочки обладают рядом интересных свойств, которые, определяют их функции в клетке.
- •Цитоскелет клетки. Микротрубочки (строение, сборка, расположение в клетке):
- •Электронные микрофотографии ресничек на поверхности эпителиальных клеток выстилки фаллопиевых труб
- •(См. Табл).
- •Актиновый цитоскелет (зеленый) и скопления митохондрий (оранж)
- •Промежуточные филаменты ( строение, сборка, расположение в клетке):
- •2. 2. Органоиды эукариотической клетки.
- •2.1. Мембранные органоиды клетки (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы, секреторные пузырьки и вакуоли)
- •Мембранная система клетки
- •Гранулярная эндоплазматическая сеть с рибосомами и полисомами
- •Плазматические (антитела-продуцирующие) клетки. Отметить значительное развитие гранулярного ретикулума
- •Строение аппарата Гольджи (аг):
- •Лизосомы. Окраска на кислую фосфотазу и электронная фотография лизосом в клетке печени
- •Пероксисомы
- •Гранулы липофусцина в нервных клетках мозжечка
Плазматические (антитела-продуцирующие) клетки. Отметить значительное развитие гранулярного ретикулума
Гладкий ЭР представляет собой часть мембранной вакуолярной системы. В морфологическом отношении он также представлен мембранами, образующими мелкие вакуоли и трубки, канальцы, которые могут ветвиться, сливаться друг с другом. В отличие от гранулярного на мембранах гладкого ЭР нет рибосом. . Гладкий ЭР является вторичным по отношению к гранулярному ЭР, происходит из последнего. Так, у крысенка перед рождением в печеночных клетках образуется большое количество гранулярного ЭР, но сразу после рождения появляется масса трубочек гладкого ЭР. Выраженность сети из этих мембранных элементов может быть неодинаковой как для различных клеток, так и внутри одной клетки.
Функциями гладкого ретикулума является:
- синтез триглицеридов и липидов
- участие во всасывании жиров клетками кишечного эпителия.
- синтез и выведение стероидов, (например в клетках коркового вещества надпочечника. - отложение гликогена (запасного внутриклеточного полисахарида животных и грибов) - процессы деградации различных вредных веществ, процессы метаболической дезактивации, которые осуществляются целым рядом окислительных ферментов, - депонирования ионов кальция
Шероховатый и гладкий ретикулум представляют собой единую систему в клетке. Они могут взаимно переходить друг в друга, изменять объем своего присутствия в клетке, быстро перестраиваться при изменении ситуации в клетке и вне ее. Часто можно наблюдать, как цистерна гранулярного ЭР теряет на своей поверхности рибосомы и становится "гладкой". |
|
Аппарат Гольджи. Лизосомы.
Свое название аппарат Гольджи (АГ) получил по имени выдающегося итальянского нейрогистолога, лауреата Нобелевской премии, Камилло Гольджи, который в конце XIX века обнаружил в нервных клетках, окрашенных солями серебра, сеть темноокрашенных структур около ядра. Электронный микроскоп показал, что это разветвленная система цистерн и пузырьков, занимающая особую область цитоплазмы и получившая название Аппарат Гольджи. (АГ)
В клетках животных, как правило, в околоядерной зоне, располагается один комплекс цистерн АГ. В растительных клетках обычно несколько пакетов цистерн АГ – каждый из которых называют диктиосомой. Отдельные диктиосомы связаны друг с другом системой транспортных пузырьков в единую трехмерную сеть.
Аппарат Гольджи имеет сложное строение. Его цистерны, морфологически похожие друг на друга, на самом деле сильно различаются по своему составу и функциям. Выделяют три зоны АГ: цис-зона (цис-цистерны), средняя зона (медиа-цистерны) и транс-зона (транс-цистерны). Мембраны этих зон различаются по своему составу – цис-цистерны больше похожи на мембраны ЭПС, транс-цистерны – на плазматическую мембрану. Внутреннее их содержимое различается по составу ферментов.
Основной функцией АГ является обработка синтезируемых клеткой белков, углеводов, липидов и их дальнейшее перераспределение и сортировка по разным компонентам клетки.
Так белки и липиды распределяются согласно их дальнейшей функции – одни направляются к мембранам и в цитоплазму, другие в составе секреторных пузырьков выводятся из клетки, третьи – идут в лизосомы.
Лизосомы – это мелкие мембранные пузырьки, распределенные по всей цитоплазме клетки и содержащие комплекс гидролитических ферментов. Под электронным микроскопом видно, что фракция лизосом состоит из очень пестрого класса пузырьков размером 0,2-0,4 мкм, ограниченных одиночной мембраной (толщина ее около 7 нм), с очень разнородным содержанием внутри. Образуются лизосомы с участием АГ, где, как указывалось выше, происходит сортировка белков. От транс-цистерн АГ отшнуровываются мелкие пузырьки, заполненные ферментами. Это еще незрелые лизосомы. Они проходят ряд последовательных стадий созревания, после чего приобретают способность к работе.
Лизосомы содержат около 40 гидролитических ферментов: протеиназы, нуклеазы, гликозидазы, фосфорилазы, фосфатазы, сульфатазы, оптимум действия которых осуществляется при рН 5. В лизосомах кислое значение среды создается из-за наличия в их мембранах H+ помпы, зависимой от АТФ и создающей высокую концентрацию ионов водорода внутри лизосомы. Кроме того, в мембране лизосом встроены белки-переносчики для транспорта из лизосом в гиалоплазму продуктов гидролиза: мономеров расщепленных молекул - аминокислоты, сахара, нуклеотиды, жирные кислоты и т.д.