Клетка

Большая Советская Энциклопедия. Статьи для написания рефератов, курсовых работ, научные статьи, биографии, очерки, аннотации, описания.


А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я 1 2 3 4 8 A L M P S T X
КА КВ КЕ КЁ КЗ КИ КЙ КЛ КМ КН КО КП КР КС КТ КУ КХ КШ КЫ КЬ КЭ КЮ КЯ
КЛА
КЛД
КЛЕ
КЛЁ
КЛИ
КЛО
КЛУ
КЛЫ
КЛЭ
КЛЮ
КЛЯ

Клетка, элементарная живая система, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию; основа строения и жизнедеятельности всех животных и растений. Клетка существуют и как самостоятельные организмы (см. Простейшие), и в составе многоклеточных организмов (тканевые Клетка). Термин «Клетка» предложен английским микроскопистом Р. Гуком (1665). Клетка — предмет изучения особого раздела биологиицитологии. Систематическое изучение Клетка началось лишь в 19 в. Одним из крупнейших научных обобщений того времени была клеточная теория, утверждавшая единство строения всей живой природы. Изучение жизни на клеточном уровне лежит в основе современных биологических исследований.

Разнообразие животных и растительных клеток: 1 — клетки почки лягушки, видны митохондрии; 2 — чувствительная клетка спинномозгового ганглия человека, виден комплекс Гольджи; 3 — мегакариоцит из костного мозга человека; 4 — жировая клетка из подкожной клетчатки крысы; 5 — клетки поджелудочной железы человека, видны комплекс Гольджи и секреторные гранулы; 6 — нейтрофильный лейкоцит человека; 7 — гладкая мышечная клетка кишечника человека; 8 — тучные клетки в рыхлой соединительной ткани крысы; 9 — эритроциты человека; 10 — эритроциты верблюда; 11 — малая и большая пирамидальные клетки коры головного мозга человека; 12 — эритроциты курицы; 13 — клетка волоска тычиночной нити традесканции; 14 — клетки листа элодеи; 15 — клетка плода ландыша; 16 — эритроциты свиньи. Клетка.

Разнообразие животных и растительных клеток: 1 — клетки почки лягушки, видны митохондрии; 2 — чувствительная клетка спинномозгового ганглия человека, виден комплекс Гольджи; 3 — мегакариоцит из костного мозга человека; 4 — жировая клетка из подкожной клетчатки крысы; 5 — клетки поджелудочной железы человека, видны комплекс Гольджи и секреторные гранулы; 6 — нейтрофильный лейкоцит человека; 7 — гладкая мышечная клетка кишечника человека; 8 — тучные клетки в рыхлой соединительной ткани крысы; 9 — эритроциты человека; 10 — эритроциты верблюда; 11 — малая и большая пирамидальные клетки коры головного мозга человека; 12 — эритроциты курицы; 13 — клетка волоска тычиночной нити традесканции; 14 — клетки листа элодеи; 15 — клетка плода ландыша; 16 — эритроциты свиньи.

  В строении и функциях каждой Клетка обнаруживаются признаки, общие для всех Клетка, что отражает единство их происхождения из первичных органических комплексов. Частные особенности различных Клетка — результат их специализации в процессе эволюции. Так, все Клетка сходно регулируют обмен веществ, удваивают и используют свой наследственный материал, получают и утилизируют энергию. В то же время разные одноклеточные организмы (амёбы, инфузории и т.д.) сильно различаются размерами, формой, поведением. Не менее резко различаются Клетка многоклеточных организмов. Так, у человека имеются лимфоидные Клетка — небольшие (диаметром около 10 мкм) округлые Клетка, участвующие в иммунологических реакциях, и нервные Клетка, часть которых имеет отростки длиной более метра; эти Клетка осуществляют основные регуляторные функции в организме.

Клетки щитовидной железы крысы с включениями (увеличено в 18000 раз). Условные обозначения: 1 — ядро, 2 — ядерная оболочка, 3 — клеточная оболочка, 4 — эндоплазматическая сеть, 5 — митохондрии, 6 — комплекс Гольджи, 7 — плотные тела, 8 — рибосомы. Клетка.

Клетки щитовидной железы крысы с включениями (увеличено в 18000 раз). Условные обозначения: 1 — ядро, 2 — ядерная оболочка, 3 — клеточная оболочка, 4 — эндоплазматическая сеть, 5 — митохондрии, 6 — комплекс Гольджи, 7 — плотные тела, 8 — рибосомы.

Методы исследования. Первым цитологическим методом была микроскопия живых Клетка Современные варианты прижизненной (витальной) световой микроскопии — фазово-контрастная, люминесцентная, интерференционная и др. (см. Микроскоп) — позволяют изучать форму Клетка и общее строение некоторых её структур, движение Клетка и их деление. Детали строения Клетка обнаруживаются лишь после специального контрастирования, что достигается окраской убитой Клетка Новый этап изучения структуры Клетка — электронная микроскопия, дающая значительно большее разрешение структур Клетка по сравнению со световой микроскопией (см. Разрешающая способность оптических приборов). Химический состав Клетка изучается цитои гистохимическими методами, позволяющими выяснить локализацию и концентрацию веществ в клеточных структурах, интенсивность синтеза веществ и их перемещение в Клетка (см. Гистохимия). Цитофизиологические методы позволяют изучать функции Клетка, например возбуждение, секрецию. См. также Авторадиография,Микроскопическая техника,Цитофотометрия.

Общие свойства клеток. В каждой Клетка различают две основные части — ядро и цитоплазму, в которых, в свою очередь, можно выделить структуры, различающиеся по форме, размерам, внутреннему строению, химическим свойствам и функциям. Одни из них — так называемые органоиды — жизненно необходимы Клетка и обнаруживаются во всех Клетка Другие — продукты активности Клетка, представляющие временные образования. В специализированных структурах осуществляется разделение различных биохимических функций, что способствует осуществлению в одной и той же Клетка разнородных процессов, включающих синтез и распад многих веществ.

  В ядерных органоидаххромосомах, в их основном компонентеДНК, хранится генетическая информация о строении белков, свойственных организму определённого вида (см. Ген,Генетический код). Другое важнейшее свойство ДНКспособность к самовоспроизведению, что обеспечивает как стабильность наследственной информации, так и её непрерывностьпередачу следующим поколениям. На ограниченных участках ДНК, охватывающих несколько генов, как на матрицах, синтезируются рибонуклеиновые кислоты — непосредственные участники синтеза белка. Перенос (транскрипция) кода ДНК происходит при синтезе информационных РНК (и-РНК). Синтез белка представляется как считывание информации с матрицы РНКлетка В этом процессе, называемом трансляцией, принимают участие транспортные РНК (т-РНК) и специальные органоидырибосомы, образующиеся в ядрышке. Размеры ядрышка определяются главным образом потребностью Клетка в рибосомах; поэтому особенно велико оно в Клетка, интенсивно синтезирующих белок. Синтез белка — конечный итог реализации функций хромосом — осуществляется главным образом в цитоплазме. Белки — ферменты, детали структур и регуляторы разных процессов, включая и транскрипцию — определяют в конечном счёте все стороны жизни Клетка, позволяя Клетка сохранять свою индивидуальность, несмотря на постоянно меняющееся окружение. Если в бактериальной Клетка синтезируется около 1000 разных белков, то почти в каждой из Клетка человека — свыше 10000. Таким образом, разнообразие внутриклеточных процессов в ходе эволюции организмов существенно возрастает. Оболочка ядра, отделяющая его содержимое от цитоплазмы, состоит из двух мембран, пронизанных порами — специализированных участков для транспорта некоторых соединений из ядра в цитоплазму и обратно. Другие вещества проходят через мембраны путём диффузии или активного транспорта, требующего затрат энергии. Многие процессы происходят в цитоплазме Клетка при участии мембран эндоплазматической сети — основной синтезирующей системы Клетка, а также Гольджи комплекса и митохондрий. Отличия мембран разных органоидов определяются свойствами образующих их белков и липидов. К некоторым мембранам эндоплазматической сети прикреплены рибосомы; здесь происходит интенсивный синтез белка. Такая гранулярная эндоплазматическая сеть особенно развита в Клетка, секретирующих или интенсивно обновляющих белок, например у человека в Клетка печени, поджелудочной железы, нервных Клетка В состав других биологических мембран, лишённых рибосом (гладкоконтурная сеть), входят ферменты, участвующие в синтезе углеводно-белковых и липидных комплексов. В каналах эндоплазматической сети могут временно накапливаться продукты деятельности Клетка; в некоторых Клетка по каналам происходит направленный транспорт веществ. Перед выведением из Клетка вещества концентрируются в пластинчатом комплексе (комплексе Гольджи). Здесь обособляются различные включения Клетка, например секреторные или пигментные гранулы, образуются лизосомы — пузырьки, содержащие гидролитические ферменты и участвующие во внутриклеточном переваривании многих веществ. Система окруженных мембранами каналов, вакуолей и пузырьков представляет одно целое. Так, эндоплазматическая сеть может без перерыва переходить в мембраны, окружающие ядро, соединяться с цитоплазматической мембраной, формировать комплекс Гольджи. Однако связи эти нестабильны. Нередко, а во многих Клетка обычно разные мембранные структуры разобщены и обмениваются веществами через гиалоплазму. Энергетика Клетка во многом зависит от работы митохондрий. Число их колеблется в Клетка разного типа от десятков до тысяч. Например, в печёночной Клетка человека около 2 тыс. митохондрий; их общий объём не менее 1/5 объёма Клетка Внешняя мембрана митохондрии отграничивает её от цитоплазмы, на внутренней — происходят основные энергетические превращения веществ, в результате которых образуется соединение, богатое энергией, — аденозинтрифосфорная кислота (АТФ) — универсальный переносчик энергии в Клетка Митохондрии содержат ДНК и способны к самовоспроизведению; однако автономность митохондрий относительна, их репродукция и деятельность зависят от ядра. За счет энергии АТФ в Клетка осуществляются различные синтезы, транспорт и выделение веществ, механическая работа, регуляция процессов и т.д. В делении Клетка и иногда в их движении участвуют структуры, имеющие вид трубочек субмикроскопических размеров. «Сборка» таких структур и их функционирование зависят от центриолей, при участии которых организуется веретено деления клетки, с чем связано перемещение хромосом и ориентация оси деления Клетка Базальные тельца — производные центриолей — необходимы для построения и нормальной работы жгутиков и ресничек — локомоторных и чувствительных образований Клетка, строение которых у простейших и в различных Клетка многоклеточных однотипно.

Поперечный срез мышечных клеток саранчи (увеличено в 54000 раз). Условные обозначения: 5 — митохондрии, 10 — миофибриллы. Клетка.

Поперечный срез мышечных клеток саранчи (увеличено в 54000 раз). Условные обозначения: 5 — митохондрии, 10 — миофибриллы.

  От внеклеточной среды Клетка отделена плазматической мембраной, через которую происходит поступление ионов и молекул в Клетка и выделение их из Клетка Отношение поверхности Клетка к ее объему уменьшается с увеличением объема, и чем крупнее Клетка, тем более затруднены ее связи с внешней средой. Величина Клетка не может быть особенно большой. Для живых  Клетка характерен активный транспорт ионов, требующий затраты энергии, специальных ферментов и, возможно, переносчиков. Благодаря активному и избирательному переносу в Клетка одних ионов и непрерывному удалению из нее других создается разность концентраций ионов в Клетка и окружающей среде. Этот эффект может быть обусловлен и связыванием ионов компонентами Клетка Многие ионы необходимы как активаторы внутриклеточных синтезов и как стабилизаторы структуры органоидов. Обратимые изменения соотношения ионов в Клетка и среде лежат в основе биоэлектрической активности Клетка — одного из важных факторов передачи сигналов от одной Клетка к другой (см.Биоэлектрические потенциалы). Образуя впячивания, которые затем замыкаются и отделяются в виде пузырьков внутрь Клетка, плазматическая мембрана способна захватывать растворы крупных молекул (пиноцитоз) или даже отдельные частицы величиной в несколько мкм (фагоцитоз). Так осуществляется питание некоторых Клетка, перенос веществ через Клетка, захват бактерий фагоцитами. Со свойствами плазматической мембраны связаны и силы сцепления, удерживающие во многих случаях Клетка друг около друга, например в покровах тела или внутренних органах. Сцепление и связь Клетка обеспечиваются химическим взаимодействием мембран и специальными структурами мембраны — десмосомами.

Специализированная форма мембран (пористые пластинки) в цитоплазме созревающей яйцеклетки севрюги (увеличено в 35000 раз). Условные обозначения: 5 — митохондрии, 9 — пористые пластинки. Клетка.

Специализированная форма мембран (пористые пластинки) в цитоплазме созревающей яйцеклетки севрюги (увеличено в 35000 раз). Условные обозначения: 5 — митохондрии, 9 — пористые пластинки.

  Рассмотренная в общей форме схема строения Клетка свойственна в основных чертах как животным, так и растительным Клетка. Но есть и существенные отличия в особенностях метаболизма и строения растительных Клетка от животных.

Клетки растений. Поверх плазматической мембраны растительные Клетка покрыты, как правило, твёрдой внешней оболочкой (она может отсутствовать лишь у половых Клетка), состоящей у большинства растений главным образом из полисахаридов: целлюлозы, пектиновых веществ и гемицеллюлоз, а у грибов и некоторых водорослей — из хитина. Оболочки снабжены порами, через которые с помощью выростов цитоплазмы соседние Клетка связаны друг с другом. Состав и строение оболочки меняются по мере роста и развития Клетка Часто у Клетка, прекративших рост, оболочка пропитывается лигнином, кремнезёмом или др. веществом, которое делает её более прочной. Оболочки Клетка определяют механические свойства растения. Клетка некоторых растительных тканей отличаются особенно толстыми и прочными стенками (см. Древесина), сохраняющими свои скелетные функции после гибели Клетка Дифференцированные растительные Клетка имеют несколько вакуолей или одну центральную вакуоль, занимающую обычно большую часть объёма Клетка Содержимое вакуолей — раствор различных солей, углеводов, органических кислот, алкалоидов, аминокислот, белков, а также запас воды. В вакуолях могут откладываться питательные вещества. В цитоплазме растительной Клетка имеются специальные органоидыпластиды; лейкопласты (в них часто откладывается крахмал), хлоропласты (содержат преимущественно хлорофилл и осуществляют фотосинтез) и хромопласты (содержат пигменты из группы каротиноидов). Пластиды, как и митохондрии, способны к самовоспроизведению. Комплекс Гольджи в растительной Клетка представлен рассеянными по цитоплазме диктиосомами.

Рис. 2. Схема строения клетки образовательной ткани (меристемы) растения: 1 — клеточная стенка; 2 — плазмодесмы<span style='font-family:; 3 — плазматическая мембрана; 4 — эндоплазматическая сеть; 5 — вакуоли; 6 — рибосомы; 7 — митохондрии; 8 — пластида; 9 — комплекс Гольджи; 10 — оболочка ядра; 11 — поры в ядерной оболочке; 12 — хроматин; 13 — ядрышко. Клетка." alt="Рис. 2. Схема строения клетки образовательной ткани (меристемы) растения: 1 — клеточная стенка; 2 — плазмодесмы; 3 — плазматическая мембрана; 4 — эндоплазматическая сеть; 5 — вакуоли; 6 — рибосомы; 7 — митохондрии; 8 — пластида; 9 — комплекс Гольджи; 10 — оболочка ядра; 11 — поры в ядерной оболочке; 12 — хроматин; 13 — ядрышко."

Рис. 2. Схема строения клетки образовательной ткани (меристемы) растения: 1 — клеточная стенка; 2 — плазмодесмы; 3 — плазматическая мембрана; 4 — эндоплазматическая сеть; 5 — вакуоли; 6 — рибосомы; 7 — митохондрии; 8 — пластида; 9 — комплекс Гольджи; 10 — оболочка ядра; 11 — поры в ядерной оболочке; 12 — хроматин; 13 — ядрышко.

Одноклеточные организмы. В строении и функциях одноклеточных, или простейших, черты, свойственные любой Клетка, сочетаются с признаками самостоятельных организмов. Так, у простейших такой же набор органоидов, как и у Клетка многоклеточных; идентично и ультрастроение их органоидов; при делении простейших в них обнаруживаются типичные хромосомы. Однако приспособление простейших к разным средам обитания (водной или наземной, к свободному или паразитическому существованию) обусловило существенное разнообразие их строения и физиологии. Многие простейшие (жгутиковые, инфузории) обладают сложным двигательным аппаратом и имеют органеллы, связанные с захватом пищи и пищеварением. Изучение простейших представляет большой интерес для выяснения филогенетических возможностей Клетка: эволюционные изменения организма протекают у них на клеточном уровне. В отличие от простейших и Клетка многоклеточных организмов, бактерии, синезеленые водоросли, актиномицеты не имеют оформленного ядра и хромосом. Их генетический аппарат, называется нуклеоидом, представлен нитями ДНК и не окружен оболочкой. Еще  более отличаются от Клетка многоклеточных организмов и от простейших вирусы, у которых отсутствуют основные, необходимые для обмена веществ ферменты. Поэтому вирусы могут расти и размножаться, лишь проникая в Клетка и используя их ферментные системы.

Участки двух клеток щитовидной железы крысы (увеличено в 30000 раз). Условные обозначения: 3 — клеточная оболочка, 4 — эндоплазматическая сеть, 5 — митохондрии, 6 — комплекс Гольджи. Клетка.

Участки двух клеток щитовидной железы крысы (увеличено в 30000 раз). Условные обозначения: 3 — клеточная оболочка, 4 — эндоплазматическая сеть, 5 — митохондрии, 6 — комплекс Гольджи.

Специальные функции клеток. В процессе эволюции многоклеточных возникло разделение функций между Клетка, что привело к расширению возможностей приспособления животных и растений к меняющимся условиям среды. Закрепившиеся наследственно различия в форме Клетка, их размерах и некоторых сторонах метаболизма реализуются в процессе индивидуального развития организма. Основное проявление развития — дифференцировка   Клетка, их структурная и функциональная специализация. Дифференцированные Клетка имеют такой же набор хромосом, как и оплодотворенная яйцеклетка. Это доказывается пересадкой ядра дифференцированной Клетка в предварительно лишенную ядра яйцеклетку, после чего может развиваться полноценный организм. Таким образом, различия между дифференцированными Клетка, по-видимому, обусловливаются разными соотношениями активных и неактивных генов, каждый из которых кодирует биосинтез определённого белка. Судя по составу белков, в дифференцированных Клетка активна (способна к транскрипции) лишь небольшая часть (порядка 10%) генов, свойственных Клетка данного вида организмов. Среди них лишь немногие ответственны за специальную функцию Клетка, а остальные обеспечивают общеклеточные функции. Так, в мышечных Клетка активны гены, кодирующие структуру сократимых белков, в эритроидных Клетка — гены, кодирующие биосинтез гемоглобина, и т.д. Однако в каждой Клетка должны быть активны гены, определяющие биосинтез веществ и структур, необходимых для всех Клетка, например ферментов, участвующих в энергетических превращениях веществ. В процессе специализации Клетка отдельные общеклеточные функции их могут развиваться особенно сильно. Так, в железистых Клетка более всего выражена синтетическая активность, мышечные — наиболее сократимы, нервные — наиболее возбудимы. В узкоспециализированных Клетка обнаруживаются структуры, характерные лишь для этих Клетка (например, у животныхмиофибриллы мышц, тонофибриллы и реснички некоторых покровных Клетка, нейрофибриллы нервных Клетка, жгутики у простейших или у сперматозоидов многоклеточных организмов). Иногда специализация сопровождается утратой некоторых свойств (например, нервные Клетка утрачивают способность к размножению; ядра Клетка кишечного эпителия млекопитающих не могут в зрелом состоянии синтезировать РНК; зрелые эритроциты млекопитающих лишены ядра). Выполнение важных для организма функций включает иногда гибель Клетка Так, Клетка эпидермиса кожи постепенно ороговевают и гибнут, но остаются некоторое время в пласте, предохраняя подлежащие ткани от повреждения и инфекции. В сальных железах Клетка постепенно превращаются в капли жира, который используется организмом или выделяется. Для выполнения некоторых тканевых функций Клетка образуют неклеточные структуры. Основные пути их образованиясекреция или превращения компонентов цитоплазмы. Так, значительная по объёму часть подкожной клетчатки, хряща и кости составляет межуточное вещество — производное Клетка соединительной ткани. Клетка крови обитают в жидкой среде (плазме крови), содержащей белки, сахара и др. вещества, вырабатываемые разными Клетка организма. Клетка эпителия, образующие пласт, окружены тонкой прослойкой диффузно распределённых веществ, главным образом гликопротеидов (так называемый цемент, или надмембранный компонент). Внешние покровы членистоногих и раковины моллюсков — также продукты выделения Клетка Взаимодействие специализированных Клетка — необходимое условие жизни организма и нередко самих этих Клетка (см. Гистология). Лишённые связей друг с другом, например в культуре, Клетка быстро утрачивают особенности присущих им специальных функций.

Рис. 1. Общий вид эпителиальной клетки животного при различном увеличении: а — в оптический микроскоп; б — при малом увеличении электронного микроскопа; в — при большом увеличении. Структуры ядра: 1 — ядрышко; 2 — хроматин (участки хромосом); 3 — ядерная оболочка. Структуры цитоплазмы: 4 — рибосомы; 5 — гранулярная (покрытая рибосомами) эндоплазматическая сеть; 6 — гладкоконтурная сеть; 7 — комплекс Гольджи; 8 — митохондрии; 9 — мультивезикулярные (многопузырьковые) тела; 10 — секреторные гранулы; 11 — жировые включения; 12 — плазматическая мембрана; 13 — десмосома. Клетка.

Рис. 1. Общий вид эпителиальной клетки животного при различном увеличении: а — в оптический микроскоп; б — при малом увеличении электронного микроскопа; в — при большом увеличении. Структуры ядра: 1 — ядрышко; 2 — хроматин (участки хромосом); 3 — ядерная оболочка. Структуры цитоплазмы: 4 — рибосомы; 5 — гранулярная (покрытая рибосомами) эндоплазматическая сеть; 6 — гладкоконтурная сеть; 7 — комплекс Гольджи; 8 — митохондрии; 9 — мультивезикулярные (многопузырьковые) тела; 10 — секреторные гранулы; 11 — жировые включения; 12 — плазматическая мембрана; 13 — десмосома.

Деление клеток. В основе способности Клетка к самовоспроизведению лежат уникальное свойство ДНК самокопироваться и строго равноценное деление репродуцированных хромосом в процессе митоза. В результате деления образуются две Клетка, идентичные исходной по генетическим свойствам и с обновленным составом ядра и цитоплазмы. Процессы самовоспроизведения хромосом, их деления, образования двух ядер и деления цитоплазмы разделены во времени, составляя в совокупности митотический цикл  Клетка В случае, если после деления Клетка начинает готовиться к следующему делению, митотический цикл совпадает с жизненным циклом Клетка Однако во многих случаях после деления (а иногда перед ним) Клетка выходят из митотического цикла, дифференцируются и выполняют в организме ту или иную специальную функцию. Состав таких Клетка может обновляться за счёт делений малодифференцированных Клетка В некоторых тканях и дифференцированные Клетка способны повторно входить в митотический цикл. В нервной ткани дифференцированные Клетка не делятся; многие из них живут так же долго, как организм в целом, то есть у человека — несколько десятков лет. При этом ядра нервных Клетка не утрачивают способности к делению: будучи пересажены в цитоплазму раковых Клетка, ядра нейронов синтезируют ДНК и делятся. Опыты с клетками-гибридами показывают влияние цитоплазмы на проявление ядерных функций. Неполноценная подготовка к делению предотвращает митоз или искажает его течение. Так, в некоторых случаях не происходит деления цитоплазмы и образуется двуядерная Клетка Многократное деление ядер в неделящейся Клетка приводит к появлению многоядерных Клетка или сложных надклеточных структур (симпластов), например в поперечнополосатых мышцах. Иногда репродукция Клетка ограничивается воспроизведением хромосом, и образуется полиплоидная Клетка, имеющая удвоенный (сравнительно с исходной Клетка) набор хромосом. Полиплоидизация приводит к усилению синтетической активности, увеличению  размеров и массы Клетка

Разнообразие животных и растительных клеток: 1 — клетка печени аксолотля, в цитоплазме — красные митохондрии и фиолетовые белковые включения, в ядре — красное ядрышко и синие глыбки хроматина; 2 — хроматофор аксолотля, заполненный гранулами пигмента; 3 — эритроциты лягушки; 4 — клетка Пуркине мозжечка крысы; 5 — клетка водоросли спирогиры. Клетка.

Разнообразие животных и растительных клеток: 1 — клетка печени аксолотля, в цитоплазме — красные митохондрии и фиолетовые белковые включения, в ядре — красное ядрышко и синие глыбки хроматина; 2 — хроматофор аксолотля, заполненный гранулами пигмента; 3 — эритроциты лягушки; 4 — клетка Пуркине мозжечка крысы; 5 — клетка водоросли спирогиры.

Обновление клеток. Для длительной работы каждой Клетка необходимо восстановление изнашиваемых структур, как и ликвидация повреждений Клетка, вызванных внешними воздействиями. Восстановительные процессы, характерные для всех Клетка, связаны с изменениями проницаемости плазматической мембраны и  сопровождаются усилением внутриклеточных синтезов, в первую очередь синтеза белка. Во многих тканях стимуляция восстановительных процессов приводит к репродукции генетического аппарата и делению Клетка; это свойственно, например покровам или кроветворной системе. Процессы внутриклеточного обновления в этих тканях выражены слабо, их Клетка живут сравнительно недолго (например, Клетка кишечного покрова млекопитающих — всего несколько суток). Максимальной выраженности внутриклеточные восстановительные процессы достигают в неделящихся или слабоделящихся клеточных популяциях, например в нервных Клетка Показателем совершенства процессов внутреннего обновления Клетка является длительность их жизни; для многих нервных Клетка она совпадает с продолжительностью жизни всего организма.

Мутации. Обычно процесс воспроизведения ДНК происходит без отклонений, и генетический код остаётся постоянным, что обеспечивает синтез одного и того же набора белков в огромном числе клеточных поколений. Однако в редких случаях может произойти мутация — частичное изменение структуры гена. Конечный её эффект — изменение свойств белков, кодируемых мутантными генами. Если при этом затрагиваются важные ферментные системы, свойства Клетка, а иногда и всего организма существенно изменяются. Так, мутация одного из генов, контролирующих синтез гемоглобина, приводит к тяжелому заболеванию — анемии. Естественный отбор полезных мутаций — важный механизм эволюции.

Регуляция функций клеток. Основной механизм регуляции внутриклеточных процессов связан с различными влияниями на ферменты — высоко специфичные катализаторы биохимических реакций. Регуляция может осуществляться на генетическом уровне, когда определяется состав ферментов или количество того или иного фермента в Клетка В последнем случае регуляция может происходить и на уровне трансляции. Другой  тип регуляции — воздействие на сам фермент, в результате чего может происходить как торможение, так и стимуляция его активности. Структурный уровень регуляции — влияние на сборку клеточных структур: мембран, рибосом и т.д. Конкретными регуляторами внутриклеточных процессов могут быть нервные влияния, гормоны, специальные вещества, вырабатываемые внутри Клетка либо окружающими Клетка (особенно белки), или же сами продукты реакций. В последнем случае воздействие осуществляется по принципу обратной связи, когда продукт реакции влияет на активность фермента — катализатора этой реакции. Регуляция может осуществляться через транспорт предшественников и ионов, влияния на матричный синтез (РНК, полисомы, ферменты синтеза), изменение формы регулируемого фермента.

  Организация и регуляция функций Клетка на молекулярном уровне определяют такие свойства живых систем, как пространственная компактность и энергетическая экономичность. Важное свойство многоклеточных организмовнадёжность — во многом зависит от множественности (взаимозаменяемости) Клетка каждого функционального типа, а также от возможности их замены в результате размножения Клетка и обновления компонентов каждой Клетка

  В медицине используются воздействия на Клетка для лечения и предупреждения заболеваний. Многие лекарственные вещества изменяют активность определенных Клетка Так, наркотики, транквилизаторы и болеутоляющие вещества снижают интенсивность деятельности нервных Клетка, а стимуляторы её усиливают. Некоторые вещества стимулируют сокращение мышечных Клетка сосудов, другие — матки или сердца. Специальные воздействия на делящиеся Клетка осуществляются при использовании радиации или цитостатических веществ, блокирующих деление Клетка Иммунизация стимулирует деятельность лимфоидных Клетка, вырабатывающих антитела к чужеродным белкам, предупреждая тем самым многие заболевания.

 

 Лит.: Кольцов Н. Клетка, Организация клетки, М. — Л., 1936; Вильсон Э., Клетка и её роль в развитии и наследственности, пер. с англ., т. 1—2, М. — Л., 1936—1940; Насонов Д. Н. и Александров В. Я., Реакция живого вещества на внешние воздействия, М. — Л., 1940; Кедровский Б. В., Цитология белковых синтезов в животной клетке, М., 1959; Мэзия Д., Митоз и физиология клеточного деления, пер. с англ., М., 1963; Руководство по цитологии, т. 1—2, М. — Л., 1965—66; Бродский В. Я., Трофика клетки, М., 1966; Живая клетка, [Сб. ст.], пер. с англ., М., 1966; Де Робертис Э., Новинский В., Саэс Ф., Биология клетки, пер. с англ., М., 1967; Васильев Ю. М. и Маленков А. Г., Клеточная поверхность и реакции клеток, Л., 1968; Алов И. А., Брауде А. И., Аспиз М. Е., Основы функциональной морфологии клетки, 2 изд., М., 1969; Лёви А., Сикевиц Ф., Структура и функции клетки, пер. с англ., М., 1971; Handbook of molecular cytology, ed. A. Lima-de-Faria, Amst., 1969.

Рис. 3. Разнообразие клеток высших растений: а, б — меристематические клетки; в — крахмалоносная клетка из запасающей паренхимы; г — клетка эпидермиса; д — двуядерная клетка секреторного слоя пыльцевого гнезда; е — клетка ассимиляционной ткани листа с хлоропластами; ж — членик ситовидной трубки с клеткой-спутницей; з — каменистая клетка; и — членик сосуда. Клетка.

Рис. 3. Разнообразие клеток высших растений: а, б — меристематические клетки; в — крахмалоносная клетка из запасающей паренхимы; г — клетка эпидермиса; д — двуядерная клетка секреторного слоя пыльцевого гнезда; е — клетка ассимиляционной ткани листа с хлоропластами; ж — членик ситовидной трубки с клеткой-спутницей; з — каменистая клетка; и — членик сосуда.

  В. Я. Бродский.

Так же Вы можете узнать о...


Цзиндэчжэнь, Фулян, город в Китае, на р. Чанцзян (впадает в озеро Поянху), в провинции Цзянси.
Шабан-Дельмас Жак Шабан-Дельмас (Chaban-Delmas) Жак (настоящая фамилия — Дельмас, Delmas) (р.
Щуки ,
Эскадрилья (франц. escadrille, уменьшит, от escadre — эскадра), 1) основное тактическое и огневое подразделение авиационных и вертолетных частей ВВС и других видов вооруженных сил.
Австралийские Альпы (Australian Alps), нагорье на юго-востоке Австралии, наиболее высокая часть Большого Водораздельного хребта.
Альмерия (Almeria), город и порт в Испании, в Андалусии, на Средиземном море.
Аристотель (Aristotelcs) (384—322 до н. э.), древнегреческий философ и учёный.
Бакуриани, посёлок городского типа в Боржомском районе Грузинской ССР.
Берзин Ян Антонович Берзин (Берзинь; партийные псевдонимы: Зиемелис, Павел Васильевич, Павловский, Винтер и др.
Бороро, индейское племя в Восточной Бразилии.
Валка, город, центр Валкского района Латвийской ССР.
Вилькицкий Борис Андреевич [22.3(3.4).1885, Пулково, — 6.
Всетин (Vsetin), город в Чехословакии, в Чешской Социалистической Республике, в Северо-Моравской области.
Геминиды, метеорный поток с радиантом в созвездии Близнецов (лат.
Головня (болезнь растений) Головня, широко распространённая болезнь многих растений, вызываемая головнёвыми грибами.
Гунтер (англ. hunter), верховая лошадь, разводимая в Англии и Ирландии для спортивной охоты и скачек с препятствиями (стипль-чезов).
Джамиль ибн Абдаллах ибн Мамар (г. рождения неизвестен — умер около 701), арабский поэт.