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细胞器系统内的分工与合作(细胞内的分工是怎样的?)


(资料图片仅供参考)

细胞内的分工是怎样的?

多细胞生物,体内每个细胞都要执行特定的功能;单细胞生物必须与环境相互作用才能生存。儿童就像一个公司,在环境社会中扮演着适当的角色。公司内部各部门的协调与合作可以支持公司的运作。在细胞中,这些部门是细胞器,具有一定的结构,分布在细胞质中。

是核糖体细胞公司的生产部门,是合成肽链的地方。有些核糖体附着在粗面内质网上,有些游离在细胞质中。肽合成后,在相应的位置加工成蛋白质。

没有核糖体膜结构

内质网是一个综合性的部门。它是生产部门,因为它与核糖体合作完成肽链的合成;这是一个加工部门。附着核糖体合成尤优资源网的肽链需要在内质网中加工包装,一些脂类在内质网上合成。它是运输部门,包装好的蛋白质由它运输到高尔基;它还是一个储存部门,大量的磷脂合成后残留在内质网上,成为内质网的一部分。它结构复杂,是一个连续的膜状管道系统,由膜包围的管状、泡状或扁平囊状结构连接而成的相互连通的管腔(请看图片更好理解)。附着核糖体的内质网称为粗面内质网,负责蛋白质的合成、加工和运输。没有核糖体附着的内质网称为滑面内质网,具有多种功能。其实两者也是有联系的。

内质友资源网的网膜也可以和核膜连接。

高尔基体是一个中转站,会把从内质网打包的蛋白质分类:溶酶体一起富集,分泌的一起富集,空泡的一起富集。分类后,这些蛋白质被薄膜包裹起来,送到相应的结构中。高尔基体除了分类和包装外,还有一定的加工功能。

高尔基体

生产需要足够的动力来支撑,细胞动力的来源就是线粒体。在线粒体和细胞质的配合下,有氧呼吸可以产生大量的能量,用来净化细胞完成各种生命活动。它是线粒体细胞的发电站。

线粒体的结构

线粒体可以产生能量,但需要消耗有机物。动物和一些单细胞生物的有机来源是食物,那么植物的有机来源是什么呢?答案是叶绿体。绿色植物的光合细胞都含有叶绿体。这种细胞器可以将太阳能转化为有机物中的化学能,可以利用空气体中的二氧化碳合成有机物。它是植物细胞的“养分制造车间”和“能量转换站”。

叶绿体结构

还有一种常见于植物细胞的细胞器,那就是液泡。液泡是一个储存仓库,内含细胞液,细胞液中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质。在一些植物细胞中,液泡占据了细胞的大部分体积。此时,液泡具有调节细胞内环境的作用,充满的液泡也能保持细胞的牢固。

液泡可以占据大多数空细胞。

液泡实际上是细胞质中被一层膜包围的泡状结构。在相同的囊泡结构中也有溶酶体。溶酶体主要分布在动物细胞中,含有多种水解酶,能分解衰老和受损的细胞器,杀死入侵的病毒和细菌。它是细胞的“保健部”。

溶酶体的作用

既然溶酶体是细胞器,为什么不能水解?这个问题的答案不在高中知识范围内。欢迎在评论区讨论。

在动物和低等植物(藻类)的细胞中,存在着与细胞分裂有关的中心体。它的功能将在细胞增殖一章中详细解释。

细胞器分工合作最典型的例子就是分泌蛋白的合成,上面也提到了。分泌蛋白的合成过程大致如下:在游离核糖体中,以氨基酸为原料开始肽链的合成。一条肽链合成后,这条肽链与核糖体一起转移到粗面内质网,继续合成过程。在合成过程中,肽被转移到内质网腔中。合成后,核糖体重新成为游离核糖体,肽链在内质网中加工折叠,形成具有一定空结构的细胞器。内质网的部分膜包裹蛋白质并与内质网分离形成小泡。囊泡与高尔基体融合,蛋白质进入高尔基体。高尔基体对蛋白质进一步加工分选后,高尔基体膜形成包裹蛋白质的囊泡。囊泡与细胞膜融合,里面的蛋白质被分泌到细胞外或滞留在细胞膜上。整个过程需要消耗能量,大部分能量由线粒体提供。

从上面的例子也可以看出,不同的有膜细胞器的膜是可以相互转换的:内质网膜可以变成高尔基膜,高尔基膜可以变成细胞膜。事实上,细胞器膜与核膜和细胞膜一起构成了细胞的生物膜系统。有些种类的生物膜可以相互转化,有些甚至直接相连。

生物膜系统对细胞的生命活动至关重要。使细胞膜有一个相对稳定的环境,也起到控制物质运输和信息传递的作用。生物膜具有很大的面积,这为蛋白质,尤其是酶提供了足够的附着位点。生物膜还将各种细胞器中的环境隔开,使它们在不同的友谊资源 *** 中进行生化反应时互不影响。生物膜系统保证细胞生命活动高效稳定地进行。

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