Hur cellorganeller arbetar tillsammans

Posted on
Författare: Judy Howell
Skapelsedatum: 1 Juli 2021
Uppdatera Datum: 10 Maj 2024
Anonim
Cells Organells Working Together
Video: Cells Organells Working Together

Innehåll

Cellerna som utgör alla organismer är mycket organiserade strukturer, specifikt utformade för att genomföra processer som är nödvändiga för livet. De enklaste cellerna tillhör prokaryoter som bakterier. Cellerna från eukaryoter, som är djur, växter, svampar och protister, är mer komplexa. Inom varje eukaryotisk cell arbetar specialiserade strukturer som kallas organeller för att utföra alla livsfunktioner. En av de viktigaste funktionerna i cellen är att tillverka och bearbeta proteiner. Flera organeller är direkt involverade i proteinsyntes, medan andra ger stöd genom att utföra kompletterande uppgifter som är nödvändiga för att hålla cellen fungerande för att proteinsyntes ska ske.

Nucleus

Kärnan är kontrollcentret för cellen där DNA finns. DNA innehåller all cellens genetiska information såväl som den information som cellen behöver för att utföra sina funktioner, inklusive reproduktion. Här gör DNA RNA genom transkription, vilket börjar processen för proteinsyntes. Kärnan är en liten organell i kärnan där ribosomer tillverkas. I växtceller finns kloroplaster som är nödvändiga för fotosyntes i kärnan.

Endoplasmatiska retiklet

Strukturen för det endoplasmatiska retikulumet liknar ett vikt membran. Det finns två typer: grov och slät. Slät endoplasmatisk retikulum är där lipidsyntes inträffar och där organellen hanterar giftiga ämnen i cellen. Grov endoplasmisk retikulum heter för sitt grova utseende på grund av ribosomer fästa vid dess veck. Det är här som mest proteinsyntes sker.

ribosomer

Ribosomer är vanligtvis fästa till den grova endoplasmatiska retikulum men kan också flyta fritt i cytoplasma. De är huvudsidan för proteinsyntes.

Golgiapparat

Golgi-apparaten fungerar som ett postkontor. Proteiner förpackas och skickas till Golgi-apparaten för distribution. Vesiklar bildas och levereras sedan till platsen på cellmembranet där de frigör proteinmolekyler under exocytos eller omsluter externa substanser och införlivar dem i cellen under endocytos. Vissa av de proteinbärande vesiklarna finns kvar i Golgi-apparaten för lagring. Golgi-komplexet ansvarar också för att göra lysosomer.

blåsor

Vesiklar är små säckar som innehåller ämnen och transporterar dem runt cellen. De bär också ämnen in och ut ur cellen. Vesiklar transporterar ämnen från syntesplatsen till cellmembranet för export och från cellväggen till andra organeller med importerade ämnen.

Plasmamembran

Plasmamembranet är en tvåskiktsbarriär som skiljer cellen från dess omgivning och gör att vissa ämnen kan importeras eller exporteras. Proteiner i membranet styr passagen av molekyler in och ut ur cellen.

mitokondrier

Ansvarig för cellens metabolism, mitokondrierna är kraftverket i cellen som konverterar energi från mat till ATP som ska användas för cellfunktioner.

cytoskelettet

Cytoskeletten är ramen för cellen. Den består av mikrotubuli och mikrofilamenter som ger cellen struktur och möjliggör rörelse av vesiklar och andra komponenter runt cellen.

cytoplasma

Cytoplasman är ett vattenbaserat substrat som utgör det inre av cellen och omger organellerna. Det fyller utrymmen mellan organeller och hjälper cytoskelettet att flytta proteinbärande vesiklar runt cellen från endoplasmatisk retikulum till Golgi-komplexet och plasmamembranet.

lysosomer

Roten lysera medel för att lossa eller lossa. Lysosomernas uppgift är att bryta ned slitna eller skadade cellkomponenter, smälta främmande partiklar och försvara cellen mot bakterier och virus som bryter cellmembranet. Lysosomer använder enzymer för att utföra dessa funktioner.

Proteinkraft

Mycket av cellens ansträngningar går till att tillverka proteiner. Proteiner utför många viktiga funktioner i kroppen. Det finns två typer av proteiner: strukturella proteiner och enzymer. Strukturproteiner används för att bilda ramverket för vävnader såsom ben, hud, hår och blod, såsom kollagen, och enzymer som används för att reglera cellfunktioner genom att underlätta kemiska reaktioner såsom matsmältning. Cellorganeller måste arbeta tillsammans för att utföra proteinsyntes, använda proteiner i cellen och transportera dem ut från cellen.

Proteinsyntes

För att tillverka proteiner transkriberar DNA information till RNA i kärnan. Transkription är som att kopiera informationen från DNA och tillämpa denna information i ett nytt format. RNA kommer ut från kärnan och reser genom cytoplasma till ribosomer på den grova endoplasmatiska retikulum. Här går RNA genom översättning. Liksom att översätta från ett språk till ett annat, översätts den information som DNA: t kopierade till RNA under transkription till en sekvens av aminosyror. Aminosyrakedjorna eller polypeptiderna är sammansatta i rätt sekvens för att bilda proteiner.

Förpackning och transport

Efter att proteiner har syntetiserats klämmer en del av den grova endoplasmiska retikulummen av och separeras för att bilda en proteinfylld vesikel. Vesikeln reser till Golgi-komplexet där proteinet modifieras vid behov och packas om till en ny vesikel. Därifrån bär vesiklarna proteinet till en annan organell där det kommer att användas i cellen eller till plasmamembranet för utsöndring. Vesiklar kan också lagra proteinet i cellen för senare användning. Cytoskelettens mikrofilamenter och mikrotubulor flyttar vesiklarna dit de behöver gå.