Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экз / shpory_gista.docx
Скачиваний:
485
Добавлен:
27.03.2017
Размер:
220.23 Кб
Скачать

15. Пищеварительный аппарат клетки - лизосомы.

1) первичная лизосома – только что отделившаяся от транс-поверхности комплекса Гольджи

2)вторичная лизосома- результат слияния первичной лизосомы с фагосомой

3)остаточное тельце – слоистое образование, которое формируется в том случае если расщепление фагоцитированных частиц проходит не до конца

4)аутофагосомы – формируется путём слияния первичных лизосом с погибающими и стареющими органеллами.

Функции: внутриклеточное пищеварение; защитная – обезвреживание чужеродных белков; участие в профазе митоза – разрушение ядерной оболочки; участие во внутриклеточное регенерации; участие в аутолизе – саморазрушение клетки после её гибели.

16. Регуляция синтеза белка в клетке.

Во время транскрипции происходит считывание генетической информации, зашифрованной в молекулах ДНК, и запись этой информации в молекулы и РНК. В ходе ряда последовательных стадий процессинга из мРНК удаляются некоторые фрагменты, ненужные в последующих стадиях, и происходит редактирование нуклеотидных последовательностей. После транспортировки когда из ядра к рибосомам происходит собственно синтез белковых молекул путем присоединения отдельных а/к остатков к растущей полипептидной цепи.Процессинг РНК: Между транскрипцией и трансляцией молекула мРНК претерпевает ряд изменений, которые обеспечивают созревание функционирование матрицы для синтеза полипептидной цепочки. К 5’ концу присоединяется кэп (модифицированный гуаниновый нуклеотид, который добавляется на 5’ (передний) конец незрелой матричной рибонуклеиновой кислоты), а к 3’ концу поли – А- хвост, который увеличивает длительность жизни иРНК. С появлением процессинга в эукариотической клетке стало возможно комбинирование экзонов гена для получения большего разнообразия белков, кодируемых единой последовательностью нуклеотидов ДНК.Трансляция: заключается в синтезе полипептидной цепи в соответствии с информацией, закодированной в мРНК. А/к последовательность выстраивается при помощи тРНК, которые образуют комплексы с а/к. Каждой а/к соответствует своя тРНК, имеющая соответствующий антикодон, «подходящий» к кодону мРНК. Во время трансляции рибосома движется вдоль мРНК, по мере этого наращивается полипептидная цепь. Энергией биосинтез белка обеспечивается за счет АТФ. Готовая белковая молекула затем отщепляется от рибосомы и транспортируется в нужное место клетки. Для достижения своего активного состояния некоторые белки требуют дополнительной посттрансляционной модификации.

17. Строение и функции ядра.

Ядро – система генетической детерминации и регуляции белкового синтеза.

Функции ядра: Хранение и поддержание наследственной информации в виде неизменной структуры ДНК . В ядре происходит воспроизведение и редупликация молекул ДНК, что дает возможность при митозе двум дочерним клеткам получить совершенно одинаковые в качественном и количественном отношении объемы генетической информации. Вторая функция – создание аппарата белкового синтеза. Это не только синтез, транскрипция на молекулах ДНК разных иРНК, но и транскрипция всех видов тРНК и рРНК. В ядре происходит образование субъединиц рибосом.

Структура ядра: Ядрышко – имеет величину от 1-5 мкм, очень богаты РНК, базофильны, не является самостоятельной структурой или орагнеллой. Ядрышко является местом образования рРНК и рибосом, на которых происходит синтез полипептидных цепей в цитоплазме. Образование ядрышек и их число связаны с активностью и числом определенных участков хромосом – ядрышковых организаторов, которые расположены большей частью в зонах вторичных перетяжек. Вокруг ядрышек есть зона конденсированного хроматина. Схема участия ядрышек в синтезе цитоплазматических белков: на ДНК ядрышкового организатора образуется предшественник рРНК, который в зоне ядрышка одевается белком, здесь происходит сборка рибонуклеопротеидных частиц – субъединиц рибосом; субъединицы, выходя из ядрышка, участвуют в синтезе белка. Ядерная оболочка – состоит из внешней ядерной мембраны и внутренней мембраны оболочки, разделенных перинуклеарным пространством или цистерной ядерной оболочки. Ядерная оболочка содержит ядерные поры. Внешняя мембрана ядерной оболочки непосредственно контактирующая с цитоплазмой клетки, имеет ряд структурных особенностей, позволяющих отнести ее к собственно мембранной системе ЭПС: на ней со стороны гиалоплазмы расположены многочисленные полирибосомы , а сама внешняя ядерная мембрана может прямо переходить в мембраны ЭПС. Внутренняя мембрана связана с хромосомным материалом ядра. Кариоплазма (от карио... и плазма), кариолимфа, ядерный сок, содержимое клеточного ядра, в к-рое погружены хроматин, ядрышки, а также различные внутриядерные гранулы. После экстракции хроматина химич. агентами в К. сохраняется т. н. внутриядерный матрикс, состоящий из белковых фибрилл толщиной 2-3 нм, к-рые образуют в ядре каркас, соединяющий ядрышки, хроматин, поровые комплексы ядерной оболочки и др. структуры. 

Соседние файлы в папке экз