MuodostusTiede

Tumajyväsen toimintoja solussa mitä? Nukleoliksi: rakenne ja toiminta

Solu on perusyksikkö elävien organismien maapallolla, ja on monimutkainen kemiallinen organisaatiorakenteet nimeltään organelles. Näitä ovat tumassa, rakenne ja toiminnot, jotka tulemme tutkimaan tässä artikkelissa.

Ominaisuudet eukaryoottisten ytimet

Tumalliset solut sen koostumus sisältää ei-kalvo organelleja pyöristetty, paksumpi kuin karyoplasm ja kutsutaan nucleolus tai nucleoli. Heidät löydettiin 19th century. Nyt nucleoli riittävästi tutkittu läpi elektronimikroskoopilla. Lähes kunnes 50s 20. vuosisadan tumajyväsen toimintoa ei ole tunnistettu, ja tutkijat pitivät tätä organelle pikemminkin varastona ylimääräistä käytettävien aineiden mitoosin aikana.

Nykyaikainen tutkimus on osoittanut, että organoidikappaleesta sisältää rakeita nukleoproteiini- luontoa. Lisäksi, biokemialliset kokeet vahvistivat, että organellin käsittää suuren määrän proteiineja. Että ne aiheuttavat sen korkea tiheys. Lisäksi proteideista, tumajyväset läsnä koostumuksessa pieni määrä RNA: ta ja DNA: ta.

solusyklin

Mielenkiintoista on, että solun elinajan, joka koostuu lepojakso (välifaasi) ja jako (meioosi - sukupuoli, mitoosin - somaattisen solun), nucleoli tallennetaan vakiona. Niin, että interphase tuma tuma, jotka toimivat - säilyttäminen genomin ja muodostumista proteiinia syntetisoidaan soluelimiin ovat läsnä välttämättä. Alussa solunjakautumisen, nimittäin profaasissa, ne katoavat ja uudelleen muodostettu vain lopussa telophase, pidetään häkissä, kunnes seuraava jako tai apoptoosiin - sen hävittäminen.

nucleolus järjestäjä

30s viime vuosisadan, tutkijat ovat havainneet, että muodostumista nucleoli ohjataan tiettyihin osiin tiettyjen kromosomien. Ne sisältävät geenejä, jotka tallentavat tietoa siitä, mitä rakennetta ja mitä toimintoja nucleolus solussa. On korrelaatio määrän tumajyväsen järjestäjän ja organelles itseään. Esimerkiksi Afrikkalainen kynsi sammakko sisältää sen karyotyyppi kaksi nucleolus kromosomi ja siten, että somaattisten solujen se on kaksi nucleoli.

Koska nukleoliksi toiminnot sekä sen läsnäolo liittyy läheisesti solun jakautumista ja muodostumista ribosomien, soluelimiin itse puuttuu erittäin erikoistuneita aivokudoksessa, veri, ja tsygootti blastomeerejä Mace.

monistaminen nucleoli

Synteettinen vaihe välifaasi yhdessä DNA: n replikaatioon itse kaksinkertaistuminen tapahtuu yli rRNA-geenien. Koska päätehtävä tuma - tuotanto ribosomien, yhteydessä yli-ilmentymisen lokusten DNA, jotka kertovat RNA lisäsi dramaattisesti määrä näitä organelles. Nukleoproteiiniantigeenit, jotka eivät liity kromosomit alkavat toimia itsenäisesti. Seurauksena - useita nucleoli nucleus muodostetaan etäisyyttä itsensä tuman kromosomeja. Tätä ilmiötä kutsutaan monistamisen rRNA geenejä. Jatkaa funktion tutkimiseksi nukleoliksi solussa, toteamme, että aktiivisin synteesi tapahtuu meioottisessa profaasissa meioosin, jolloin ensimmäisen kertaluvun varhaismunasolujen voi sisältää useita satoja nucleoli.

Biologista merkitystä tämän ilmiön selviää kun ajatellaan, että alkuvaiheessa Embryogeneesin: murskaus ja blastulation, tarvitset valtavasti ribosomien syntetisointi tärkein rakennusaine - proteiinia. Amplification - melko yleinen menettely, se tapahtuu munasolujen muodostumisen eri vaiheisiin kasvien, hyönteisten, sammakkoeläimiä, hiiva, ja jotkut protists.

Histokemiallista koostumus soluelimiin

Jatkamme tutkimusta eukaryoottisolujen ja niiden rakenteet, ja pitävät nucleolus, rakenne ja toiminnot, jotka liittyvät toisiinsa. On havaittu, että se sisältää kolme elementtiä:

  1. Nukleonemy (kuitukiteitä muodostuminen). Ne ovat heterogeenisiä ja sisältää fibrillien ja kokkareita. Osana kasvit ja eläinsolut, nukleonemy muodossa fibrillaarisia keskuksia. Sytokemiallisten rakenne ja toiminta tuma on myös riippuvainen läsnä siinä matriisin - verkosto viite-proteiinin tertiäärisen rakenteen molekyylejä.
  2. Vakuoleissa (kohokohtia).
  3. Rakeinen pelletit (nukleoliinin).

Näkökulmasta kemiallisen analyysin, organoidikappaleen koostuu lähes yksinomaan RNA: n ja proteiinin ja DNA on vain sen kehällä, muodostaen rengasmaisen rakenteen - okoloyadryshkovy kromatiinin.

Joten olemme todenneet, että rakenne nucleolus koostuu viidestä kokonaisuudesta: rakeinen ja säikeisen keskuksia, kromatiinin proteiini satakerta ja tiheä fibrillar komponentti.

tyyppisiä nucleoli

Biokemiallinen rakenne näiden soluelimiin riippuu solutyypistä , jossa ne ovat läsnä, samoin kuin ominaisuudet niiden aineenvaihdunta. Erottaa 5 eri perusrakenne nucleoli. Alkuperä - retikulaarinen, yleisin ja on ominaista runsaasti tiheä säikeisen materiaalin möhkäleitä ja nukleoproteiiniantigeenit nukleoneja. Prosessi kirjoittamasta tietojen tumajyväsen järjestäjä on hyvin aktiivinen, joten fibrillimatriksiin keskukset näkyvät huonosti mikroskoopilla.

Koska päätehtävä nukleoliksi solussa - synteesin ribosomien alayksiköiden, ja jotka muodostavat proteiini-syntetisoinnin organelleja, verkkomaisen organisaation tyypin luontaisia sekä kasvi- ja eläinsolut. Nucleoli rengasmaista esiintyy sidekudoksen soluissa: lymfosyyttien ja endoteelisolujen, joiden geenit transkriptoidaan rRNA käytännössä. Jäljellä nucleoli löytyy soluissa täysin menettänyt kyvyn transkription, esimerkiksi, normoblasts ja enterosyyttien.

Eriytyneet sellainen luontainen-solut ole myrkytyksen karsinogeeneja, antibiootteja. Lopuksi, kompakti tyyppi tuman säikeisen keskusten tunnettu joukko ja pieni määrä nukleoneja.

Nukleoproteiini matriisi

Jatkamme tutkimusta sisäisen rakenteen ytimen rakenteita ja määrittää, mitä toimintoja on nucleolus solujen aineenvaihdunnassa. On tunnettua, että noin 60%: n kuiva paino on tämän organellin proteiineja, jotka muodostavat kromatiinin ribosomaalisen hiukkasia, samoin kuin asianmukaiset tuman proteiineja. Tarkastellaan niitä tarkemmin. Osa proteidiuutteiden on mukana käsittely - muodostumista kypsä ribosomaalisen RNA: n. Näitä ovat RNA-polymeraasi 1 ja nukleaasin, jotka poistavat ylimääräisen triplettejä kaikki rRNA-molekyylien. Proteiini fibrillarin sijaitsee tiheä säikeisen komponentti ja, kuten nukleaasi ja suorittaa käsittelyn. Toinen proteiini - nukleoliinin. Yhdessä fibrillarin se on PFC ja FC nucleoli ja tumajyväsen järjestäjä kromosomi profaasissa mitoosin.

Sellaisen polypeptidin kuin nukleofozin sijaitsee rakeinen alueen ja tiheä säikeisen komponentti, se osallistuu muodostumista ribosomaalisen 40 S ja 60 S-alayksiköt.

Mitä nucleolus

Synteesissä ribosomaalisen RNA: - pääasiallinen tehtävä on suorittaa nucleoli. Tällä hetkellä, sen pinnalle (eli säikeisen keskukset) tapahtuu transkription entsyymin RNA-polymeraasia. Tällä tumajyväsen järjestäjä synteettisesti satoja valmiiksi ribosomien ribonukleoproteiini- kutsutaan kerääntyessä. Näiden muodostettu ribosomaalisten alayksiköiden että läpi tumahuokonen ja jättää karyoplasm itse solun sytoplasmaan. Pientä alayksikköä 40S on kytketty lähetti-RNA, ja vasta sen jälkeen suurta alayksikköä 40S on liitteenä. Kuva kypsä ribosomin, joka kykenee lähettämään - synteesiä solun proteiineja.

Tässä artikkelissa tumajyväsen rakenne ja toiminta tutkittiin kasvi- ja eläinsoluissa.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 fi.unansea.com. Theme powered by WordPress.