Студопедия — Теоретическая часть. Ядро клетки – место хранения, воспроизведения и частичной реализации генетической (то есть наследственной) информации
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Теоретическая часть. Ядро клетки – место хранения, воспроизведения и частичной реализации генетической (то есть наследственной) информации






Ядро клетки – место хранения, воспроизведения и частичной реализации генетической (то есть наследственной) информации. Ядро обязательная составная часть полноценной клетки, содержит геном, продуцирует макромолекулы контролирующие синтезирующие процессы цитоплазмы.

Впервые ядро клетки зарисовал Феликс Фонтана (1781), затем Ян Пуркинье (1825), но только Роберт Браун (1831-1833) дал ему название nucleus и доказал, что ядро имеется во всех растительных и животных клетках. М. Шультце (1861) считал наличие ядра главным признаком клетки: клетка – комочек протоплазмы, внутри которого лежит ядро.

Ядро эукариотической клетки содержит линейные хромосомы, в состав которых входят белки–гистоны. Ядро может иметь различную форму: округлую, эллипсоидальную, продолговатую; в некоторых клетках ядро сегментированное (например, в нейтрофилах).

Форма ядер и размеры ядер разнообразны. У плоских, кубических, округлых, отросчатых нервных клеток форма ядра шарообразная. У шарообразных клеток ядра сегментиронные. Клетки печени, костного мозга, некоторые нейроны могут иметь два и более ядер.

Размеры ядра – от 1 мкм (у некоторых одноклеточных) до 1 мм (в яйцах некоторых рыб и земноводных).

Некоторые специализированные клетки лишены ядра (например, зрелые эритроциты млекопитающих). В клетках прокариот (эубактерии, цианобактерии, архебактерии) оформленного ядра нет, его функции выполняет нуклеоид. В клетках мезокариот (ночесветки, динофлагелляты) хромосомы не содержат гистонов; ядро у этих организмов называется динокарион. Известны многоядерные клетки: инфузории-туфельки имеют два ядра (макро- и микронуклеус), в клетках многих грибов и в клетках поперечно-полосатой мышечной ткани – десятки ядер, в клетках многих простейших – сотни ядер.

Ядро состоит из ядерной оболочки, хроматина, ядрышка и матрикса.

Ядерная оболочка состоит из двойной ядерной мембраны, связанной с другими внутриклеточными мембранами (с эндоплазматической сетью, с митохондриями, с аппаратом Гольджи, с хроматофорами у некоторых водорослей). Ядерная оболочка отграничивает содержимое ядра от цитоплазмы, обеспечивает его целостность и, в то же время, связывает ядро с другими частями клетки.

Область между двумя мембранами ядерной оболочки называется перинуклеарным пространством (его ширина – 20-60 нм). Перинуклеарное пространство связывает ядро с полостями других органоидов, в первую очередь, с эндоплазматической сетью.

Структура мембран ядерной оболочки морфологически не отличается от структуры остальных внутриклеточных мембран, ее толщина – около 7 нм. Однако существуют химические и физиологические различия. Ядерная оболочка пронизана порами – отверстиями, через которые могут проходить крупные молекулы и молекулярные комплексы. В состав каждой поры входят сложные белковые структуры – поровые комплексы. Поровые комплексы стабилизируют структуру поры и регулируют прохождение крупных молекул.

Хроматин – совокупность интерфазных хромосом. Это основной компонент ядра. В состав хроматина входят: ДНК, белки и РНК в соотношении 1: 1,3: 0,2, а также неорганические ионы. Структура хроматина изменчива и зависит от состояния клетки.

Хроматин, который в интерфазных клетках образует плотно окрашенные структуры, называется гетерохроматин. Эухроматин, или диффузный хроматин – это хроматин, который не всегда виден в интерфазе, но хорошо выявляется при делении клетки. В неактивных клетках почти весь хроматин находится в виде гетерохроматина (конденсированное состояние), но в физиологически активных клетках возрастает доля эухроматина. Таким образом, в области гетерохроматина генетическая информация лишь хранится, а в области эухроматина происходит ее реализация.

Различают конститутивный и факультативный гетерохроматин. Конститутивный гетерохроматин постоянно обнаруживается в определенных участках хромосом, а факультативный наблюдается только в определенные периоды жизни клетки.

В некоторых интерфазных ядрах хроматин наблюдается в виде хромосом (например, у дрожжей). В специализированных тканях (например, в слюнных железах личинок двукрылых) в интерфазных ядрах наблюдаются политенные (гигантские) хромосомы.

Ядрышко (нуклеола) – компактная структура, основой которой являются определенные участки хромосом (вторичные перетяжки, или ядрышковые организаторы). Число ядрышек в ядре зависит от видовой и тканевой принадлежности клеток и от их физиологического состояния; обычно видно 1 ядрышко, реже 2 или несколько.

В ядрышке выделяются две области: фибриллярная и гранулярная. Фибриллярная область содержит внутриядрышковый хроматин (состоит из ДНК ядрышковых организаторов хромосом) и незрелые молекулы рРНК. Гранулярная область представлена предшественниками больших и малых субъединиц рибосом. В фибриллярной области происходит синтез рРНК, а в гранулярной – первичная сборка рибосом. Окончательная сборка рибосом происходит в цитоплазме.

При делении клетки ядрышко обычно разрушается, а затем формируется заново.

. Ядерный сок (ядерный матрикс, кариоплазма, нуклеоплазма) – основа внутреннего содержимого ядра. Ядерный сок беструктурное вещество ядра. Содержит различные белки, нуклеопротеиды, гликопротеиды, ферменты, соединения участвующие в процессе синтеза нуклиеновых кислот и белков, гликолитические ферменты и их субстракты.В ядерном соке происходит синтез расщепления свободных нуклеидов и их компрнентов. Он включает водорастворимую фазу, а также фибриллярные структуры и гранулы, представленные белками–матриксинами. Водорастворимая фаза создает внутреннюю среду ядра. Фибриллярные структуры создают каркас ядра.

Кроме поддержания структуры интерфазного ядра матриксины участвуют в поддержании структуры митотических хромосом.

 

 

Таблица 5

Заполните таблицу «Функции структурных компонентов ядра

эукариотической клетки».

 

Структурные компоненты Функции
Ядерная оболочка
Двойная ядерная мембрана, Связанная с другими внутриклеточными мембранами   Отграничивает содержимое ядра от цитоплазмы, поддерживает целостность ядра и связывает его с другими частями клетки
Перинуклеарное пространство  
  Обеспечивают прохождение крупных молекул и молекулярных комплексов через ядерную мембрану
Поровые комплексы  
Хроматин
Гетерохроматин  
  Хранение и реализация генетической информации
Ядрышко
Фибриллярная область  
  Первичная сборка рибосом
Ядерный матрикс
  Создает внутреннюю среду ядра
Фибриллярные структуры  
  Поддерживают структуру интерфазного ядра и участвуют в поддержании структуры митотических хромосом

 

 

Практическая часть







Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 932. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!



Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Определение трудоемкости работ и затрат машинного времени На основании ведомости объемов работ по объекту и норм времени ГЭСН составляется ведомость подсчёта трудоёмкости, затрат машинного времени, потребности в конструкциях, изделиях и материалах (табл...

Гидравлический расчёт трубопроводов Пример 3.4. Вентиляционная труба d=0,1м (100 мм) имеет длину l=100 м. Определить давление, которое должен развивать вентилятор, если расход воздуха, подаваемый по трубе, . Давление на выходе . Местных сопротивлений по пути не имеется. Температура...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Тема 5. Организационная структура управления гостиницей 1. Виды организационно – управленческих структур. 2. Организационно – управленческая структура современного ТГК...

Методы прогнозирования национальной экономики, их особенности, классификация В настоящее время по оценке специалистов насчитывается свыше 150 различных методов прогнозирования, но на практике, в качестве основных используется около 20 методов...

Методы анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия   Содержанием анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия является глубокое и всестороннее изучение экономической информации о функционировании анализируемого субъекта хозяйствования с целью принятия оптимальных управленческих...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.011 сек.) русская версия | украинская версия