Ogólny plan budowy komórki i główne funkcje. Budowa i skład chemiczny komórki

Substancje chemiczne w komórce, a zwłaszcza ich skład, z punktu widzenia chemii dzielą się na makro- i mikroelementy. Istnieje jednak również grupa ultramikroelementów, do której należą pierwiastki chemiczne, odsetek czyli 0,0000001%.

Niektóre związki chemiczne więcej w komórce, mniej innych. Jednak wszystkie główne elementy komórki należą do grupy makroelementów. Makro przedrostka oznacza wiele.

Żywy organizm na poziomie atomowym nie różni się od przedmiotów przyroda nieożywiona. Składa się z tych samych atomów, co przedmioty nieożywione. Jednak ilość pierwiastki chemiczne w żywym organizmie, zwłaszcza te, które zapewniają podstawowe procesy życiowe, są znacznie większe w ujęciu procentowym.

Chemikalia komórkowe

Wiewiórki

Głównymi substancjami komórki są białka. Zajmują 50% masy komórki. Białka robią dużo różne funkcje w ciele istot żywych również białka mają wiele innych pod względem podobieństwa i funkcji materii.

Ze względu na swoją budowę chemiczną białka są biopolimerami, które składają się z aminokwasów połączonych wiązaniami peptydowymi. Należy zauważyć, że skład białek zajmują głównie reszty aminokwasowe.

Skład chemiczny białek charakteryzuje się stałą średnią ilością azotu – około 16%. Należy zauważyć, że pod wpływem określonych enzymów, a także w procesie ogrzewania kwasami, białka ulegają hydrolizie. To jedna z ich głównych cech.

Węglowodany

Węglowodany są bardzo szeroko rozpowszechnione w przyrodzie i bardzo się zwrócą ważna rola w życiu roślin i zwierząt. Biorą udział w różnych procesach metabolicznych zachodzących w organizmie i są składnikami wielu naturalnych związków.

W zależności od treści, struktury i fizyczne i chemiczne właściwości, węglowodany dzielą się na dwie grupy: proste - są to monosacharydy i złożone - produkty kondensacji monosacharydów. Wśród złożone węglowodany istnieją również dwie grupy: oligosacharydy (liczba reszt monosacharydowych wynosi od dwóch do dziesięciu) i polisacharydy (liczba reszt monosacharydowych jest większa niż dziesięć).

lipidy

Lipidy są głównym źródłem energii dla organizmów. W składzie żywych organizmów lipidy pełnią co najmniej trzy główne funkcje: są główne Elementy konstrukcyjne membrany, stanowią powszechną rezerwę energii, a także pełnią rolę ochronną w składzie pokrywy zwierząt, roślin i mikroorganizmów.

Substancje chemiczne w komórce, które należą do klasy lipidów, mają szczególną właściwość - są nierozpuszczalne w wodzie i słabo rozpuszczalne w rozpuszczalnikach organicznych.

Kwasy nukleinowe

W komórkach organizmów żywych odkryto dwa rodzaje ważnych dla życia kwasów nukleinowych: kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) i kwas rybonukleinowy (RNA). Kwasy nukleinowe są złożone połączenia które zawierają azot.

W przypadku całkowitej hydrolizy kwasy nukleinowe są rozszczepiane na mniejsze związki, a mianowicie: zasady azotowe, węglowodany i kwas fosforanowy. W przypadku niepełnej hydrolizy kwasów nukleinowych powstają nukleozydy i nukleotydy. Główna funkcja kwasy nukleinowe - przechowywanie informacji genetycznej i transport substancji biologicznie czynnych.

Grupa makroskładników odżywczych jest głównym źródłem życia komórek

Do grupy makroskładników zalicza się takie podstawowe pierwiastki chemiczne jak tlen, węgiel, wodór, azot, potas, fosfor, siarka, magnez, sód, wapń, chlor i inne. Wiele z nich, na przykład fosfor, azot, siarka, wchodzi w skład różnych związków, które odpowiadają za procesy życiowe komórek organizmu. Każdy z tych elementów ma swoją funkcję, bez której istnienie komórki byłoby niemożliwe.

  • Na przykład tlen jest zawarty w prawie wszystkich substancjach organicznych i związkach komórkowych. Dla wielu, zwłaszcza organizmów tlenowych, tlen działa jak czynnik utleniający, który dostarcza komórkom tego organizmu energii podczas oddychania. Bardzo duża liczba Tlen w żywych organizmach znajduje się w cząsteczkach wody.
  • Węgiel jest również częścią wielu związków komórkowych. Atomy węgla w cząsteczce CaCO3 stanowią podstawę szkieletu organizmów żywych. Ponadto węgiel reguluje funkcje komórkowe i odgrywa ważną rolę w fotosyntezie roślin.
  • Wodór znajduje się w komórce w cząsteczkach wody. Jego główna rola w strukturze komórki jest to, że wiele mikroskopijnych bakterii utlenia wodór w celu uzyskania energii.
  • Azot jest jednym z głównych składników komórki. Jego atomy wchodzą w skład kwasów nukleinowych, wielu białek i aminokwasów. Azot bierze udział w procesie regulacji ciśnienie krwi w postaci NO i jest wydalany z organizmu żywego wraz z moczem.

Nie mniej niż znaczenie do życia organizmów mają też siarkę i fosfor. Pierwszy zawarty jest w składzie wielu aminokwasów, a więc w białkach. A fosfor stanowi podstawę ATP - głównego i większości świetne źródło energia żywego organizmu. Ponadto fosfor w postaci sole mineralne znajduje się w zębach i kościach.

Wapń i magnez są ważne w składzie komórek organizmu. Wapń krzepnie krew, więc jest niezbędny dla żywych istot. Reguluje również wiele procesów wewnątrzkomórkowych. Magnez bierze udział w tworzeniu DNA w organizmie, ponadto jest kofaktorem wielu enzymów.

Komórka potrzebuje również makroelementów, takich jak sód i potas. Sód utrzymuje potencjał błonowy komórki, a potas jest niezbędny do impulsu nerwowego i prawidłowego funkcjonowania mięśnia sercowego.

Wartość pierwiastków śladowych dla żywego organizmu

Wszystkie podstawowe substancje komórki składają się nie tylko z makroelementów, ale także z mikroelementów. Należą do nich cynk, selen, jod, miedź i inne. W komórce jako część głównych substancji występują w znikomych ilościach, ale odgrywają kluczową rolę w procesach zachodzących w organizmie. Na przykład selen reguluje wiele podstawowych procesów, miedź jest jednym ze składników wielu enzymów, a cynk jest głównym składnikiem insuliny, głównego hormonu trzustki.

Skład chemiczny komórki - wideo

Temat: przegląd ogólny Ludzkie ciało

Lekcja: Struktura komórkowa, skład chemiczny i witalność

Ludzkie ciało to ogromne państwo wielokomórkowe. komórka - jednostka strukturalna zarówno organizmy roślinne, jak i zwierzęce. Nauka zajmująca się badaniem komórek nazywa się.

Pod względem formy, struktury i funkcji komórki są niezwykle zróżnicowane, ale wszystkie mają wspólną strukturę. Ale kształt, rozmiar i cechy zależą od funkcji pełnionej przez narząd.

Po raz pierwszy istnienie komórek odnotował w 1665 r. wybitny angielski fizyk, matematyk i mikroskopista Robert Hooke.

Po odkryciu Hooke'a komórki znaleziono pod mikroskopem we wszystkich rodzajach zwierząt i roślin. I wszyscy mieli plan ogólny Budynki. Ale w mikroskopie świetlnym można było zobaczyć tylko cytoplazmę i jądro. Wygląd mikroskop elektronowy pozwoliło naukowcom nie tylko zobaczyć innych, ale także rozważyć ich ultrastrukturę.

1. Kolesov D.V., Mash RD, Belyaev I.N. Biologia 8 M.: Drop - cz. 32, zadania i pytanie 2, 3, 5.

2. Jakie są główne części komórki?

3. Opowiedz nam o organellach komórkowych.

4. Przygotuj sprawozdanie z historii odkrycia mikroskopu.

Z kursu botaniki i zoologii tywiedzieć, że ciała roślin i brzuchanyh są zbudowane z komórek. organizmCzłowiek również składa się z komórek.Ze względu na strukturę komórkowąorganizmu, jego wzrost jest możliwy, razreprodukcja, naprawa organówi tkaniny oraz inne formy działalności ness.

Kształt i wielkość komórek zależy od funkcji pełnionej przez narząd.Główne narzędzie do naukistruktura komórkowa jest mikrorybołów Mikroskop świetlny pozwalarozważ komórkę o wzroście do około trzech tysięcy razy;mikroskop elektronowy, w którym zamiast światła używa się strumienia elektronów - setki tysięcy razy.Cytologia zajmuje się badaniem budowy i funkcji komórek (z gr.„cytos” - komórka).

Struktura komórkowa.

Każda komórka składa się z cytoplazmy i jądra orazna zewnątrz pokryta jest membraną,oddzielając jedną komórkę odsąsiedni. Przestrzeńmiędzy błonami sąsiednich komórekwypełnione płynną substancją międzykomórkową. Główna funkcja mema brane czy to przez to ruszają się różne substancje zkomórka do komórki i tak dalejnastępuje wymiana substancjiw postaci komórek i przestrzeni międzykomórkowej społeczeństwo.

Cytoplazma - lepka półpłynna jakaś substancja. Cytoplazma zawiera szereg najmniejszych struktur komórki - organelle, którzy wykonują razycechy osobiste. Rozważ najbardziejważny z organelli: mitochondriarii, sieć kanalików, rybosomy, cledokładny środek, rdzeń.

Mitochondria są krótkie ciała schenye z wewnętrznymi pióramimałe miasta. Tworzą substancję bogatą w niezbędną energiędla procesów zachodzących wkomórka ATP. Zaobserwowano, że im bardziej aktywnykomórka działa, tym więcej zawiera mitochondria.

Całość przenika sieć kanalików cytoplazma. Przez te kanały przychodzi ruch substancji i wąsypowstaje połączenie między narządami damski.

Rybosomy - gęste ciałazawierające białko i kwas rybonukleinowy kwas. Są miejscem białka.

Powstaje centrum komórkowe podmiotów prowadzących działalność gospodarcząkomórki. Znajdują się one w pobliżu rdzenia.

Rdzeń jest ciałem, które jestjest częścią obowiązkowąkomórki. Podczas usuwania komórekzmienia się struktura jądra. Gdyzakończenia podziału komórki, jądropowraca do poprzedniego stanuniyu. W jądrze znajduje się specjalna substancja - chromatyna, z czego przed podzieleniem komórki tworzą nitkowate ciała - chromosomy. Dla komórek ha rasowo stała ilość chromosom o określonym kształcie. W klatce kah ludzkiego ciała zawiera 46chromosomach i komórkach rozrodczych 23.

Skład chemiczny komórki. Clet z których składa się ki ludzkiego ciałaróżne związki chemicznenieorganicznych i organicznychNatura. na substancje nieorganicznetwoje komórki zawierają wodę i sól.Woda stanowi do 80% masy komórekki. Rozpuszcza substancjepraca w reakcjach chemicznych:transportuje składniki odżywcze,usuwa produkty przemiany materii z komórkiszkodliwe związki. minerałsole - chlorek sodu, chlorek soduliya itp. - odgrywają ważną rolę w dystrybucji wody między komórkamii substancji międzykomórkowej. Oddzielny nie pierwiastki chemiczne, npjak tlen, wodór, azot, siarka,żelazo, magnez, cynk, jod, fosfor, brać udział w tworzeniu witalności ny związki organiczne. Obraz związków organicznych do 20-30% masy każdej komórki. Wśród związków organicznychnajważniejsze są węglowodanydy, tłuszcze, białka i kwasy nukleinowe kwasy.

Węglowodany składa się z węgla, droga i tlen. do węglowodanów zgwałtowny skok glukozy, upadek zwierzęcia mały - glikogen. dużo węglowodanów dobrze rozpuszczalne w wodzie i sąbędące głównymi źródłami energii do realizacji wszystkich niezbędnychprocesy. Z rozkładem 1 g węglowodanówUwalniane jest 17,6 kJ energii.

Tłuszcze utworzone przez te same chemiepierwiastki chemiczne, takie jak węgieldy. Tłuszcze są nierozpuszczalne w wodzie. Onisą częścią błon komórkowych.Tłuszcze służą również jako rezerwaźródło energii w organizmie. Nacałkowity rozkład 1 g tłuszczuOczekuje się 38,9 kJ energii.

Wiewiórki są głównymisubstancje komórki. Najwięcej jest białekkompleks tych występujących w przyrodziede materia organiczna, chociaż zskładają się ze stosunkowo niewielkichliczba pierwiastków chemicznych - ylerod, wodór, tlen, azot,siarka. Bardzo często wchodzi w skład białkafosforu. Cząsteczka białka maduże rozmiary i prezenty złańcuch bojowy składający się z kilkudziesięciu isetki prostszych związków - 20 rodzajów aminokwasy.

Białka służą jako główny budynekmateriał korpusu. Oni uczestnicząyut w tworzeniu błon komórkowychki, jądra, cytoplazma, organelle.Wiele białek działa jak akceleratornośniki przepływu reakcji chemicznychtsy - enzymy. Biochemiczneprocesy mogą zachodzić w komórceke tylko w obecności specjalnychenzymy przyspieszające chemięchemiczne przemiany substancji w plastry miodunie milion razy.

Białka mają różnorodną budowęjon. Tylko w jednej komórcepowstaje do 1000 różnych białek.

Kiedy białka są rozkładane w organizmiewydany o tym samymilość energii, jak przy rozkładzie węglowodanów - 17,6 kJ na 1 g.

Kwasy nukleinowe formularz Xia w Jądro komórkowe. Związane z tymich nazwa (od łacińskiego „jądro” -rdzeń). Składają się z węgla, kwasu lor, wodór oraz azot i fosfor. Jądranowe kwasy są dwojakiego rodzaju - deoksyrybonukleinowe (DNA) i rybonukleinowe (RNA). Znaleziono DNA sya głównie w chromosomach komórek. DNA określa skład białek komórkowych ki i przekazywanie dziedziczneznaki i właściwości od rodziców doospałość. Funkcje RNA są związane zcharakterystyczne dla tego wykształcenie komórki białkowe.