هيكل الخلية للحيوان

Posted on
مؤلف: Judy Howell
تاريخ الخلق: 1 تموز 2021
تاريخ التحديث: 13 قد 2024
Anonim
Eukaryopolis - The City of Animal Cells: Crash Course Biology #4
فيديو: Eukaryopolis - The City of Animal Cells: Crash Course Biology #4

المحتوى

الخلايا هي العناصر الأساسية غير القابلة للاختزال للحياة على الأرض. بعض الكائنات الحية ، مثل البكتيريا ، تتكون من خلية واحدة فقط ؛ الحيوانات مثل نفسك تشمل تريليونات. الخلايا هي نفسها مجهرية ، ومع ذلك تحتوي معظمها على مجموعة مذهلة من المكونات الأصغر التي تساهم جميعها في المهمة الأساسية المتمثلة في الحفاظ على الخلية - وبالتالي الكائن الحي الأصل - على قيد الحياة. بشكل عام ، تعتبر الخلايا الحيوانية جزءًا من أشكال الحياة الأكثر تعقيدًا من الخلايا البكتيرية أو النباتية ؛ وفقًا لذلك ، تكون الخلايا الحيوانية أكثر تعقيدًا وتفصيلًا من نظيراتها في العالمين الميكروبي والنباتي.


ربما تكون أسهل طريقة للتفكير في خلية حيوانية هي مركز الوفاء أو مستودع كبير مشغول. أحد الاعتبارات المهمة التي يجب مراعاتها عن كثب ، وهو ما يصف العالم عمومًا بشكل عام ولكنه ينطبق بشكل رائع على البيولوجيا على وجه الخصوص ، هو "شكل يناسب الوظيفة". هذا هو السبب في أن أجزاء الخلية الحيوانية ، وكذلك الخلية بأكملها ، مبنية بالطريقة التي ترتبط بها ارتباطًا وثيقًا جدًا بالوظائف التي يتم تكليف هذه الأجزاء - التي تسمى "العضيات" - بتنفيذها.

نظرة عامة أساسية للخلايا

تم وصف الخلايا في الأيام الأولى للغاية من المجاهر الخام ، في 1600s و 1700s. يرجع الفضل إلى روبرت هوك من قبل بعض المصادر على أنه ابتكر الاسم ، على الرغم من أنه كان ينظر إلى الفلين عبر مجهره في ذلك الوقت.

يمكن اعتبار الخلية أصغر وحدة في الكائن الحي الذي يحتفظ بجميع خصائص الحياة ، مثل نشاط التمثيل الغذائي والتوازن. تحتوي جميع الخلايا ، بغض النظر عن وظيفتها المتخصصة أو الكائن الذي تخدمه ، على ثلاثة أجزاء أساسية: غشاء الخلية ، يُسمى أيضًا غشاء البلازما ، باعتباره الحد الخارجي ؛ تكتل المادة الوراثية (الحمض النووي ، أو حمض الديوكسي ريبونوكلييك) باتجاه الوسط ؛ والسيتوبلازم (يُطلق عليه أحيانًا السيتوسول) ، وهي مادة شبه سائلة تحدث فيها تفاعلات وأنشطة أخرى.


الكائنات الحية يمكن تقسيمها إلى بدائية النواة الكائنات الحية ، والتي هي وحيدة الخلية وتشمل البكتيريا ، و حقيقية النواة الكائنات الحية ، والتي تشمل النباتات والحيوانات والفطريات. تشتمل خلايا حقيقيات النوى على غشاء حول المادة الوراثية ، مما يخلق نواة ؛ بدائيات النوى ليس لها مثل هذا الغشاء. أيضا ، لا يحتوي سيتوبلازم بدائيات النوى على عضيات ، والتي تفتخر بها الخلايا حقيقية النواة بوفرة.

غشاء الخلية الحيوانية

ال غشاء الخلية، التي تسمى أيضًا غشاء البلازما ، تشكل الحدود الخارجية للخلايا الحيوانية. (تحتوي الخلايا النباتية على جدران خلوية مباشرة خارج غشاء الخلية لمزيد من الحماية والثبات). الغشاء هو أكثر من مجرد حاجز مادي بسيط أو مستودع للعضيات والحمض النووي ؛ بدلاً من ذلك ، إنه ديناميكي ، مع قنوات انتقائية للغاية تنظم بعناية دخول وخروج الجزيئات من وإلى الخلية.

غشاء الخلية يتكون من فسفوليبيد طبقة ثنائية ، أو طبقة ثنائية الدهون. يتكون هذا الطبقة الثنائية ، في جوهرها ، من "صفائح" مختلفة من جزيئات الفسفوليبيد ، مع الأجزاء الدهنية من الجزيئات في طبقات مختلفة ولمس أجزاء الفوسفات التي تشير في اتجاهين متعاكسين. لفهم سبب حدوث ذلك ، خذ بعين الاعتبار الخصائص الكهروكيميائية للدهون والفوسفات بشكل منفصل. الفوسفات هي جزيئات قطبية ، وهذا يعني أن شحنتها الكهروكيميائية موزعة بشكل غير متساو عبر الجزيء. الماء (ح2O) هو أيضًا قطبي ، وتميل المواد القطبية إلى الاختلاط ، لذا فإن الفوسفات من بين المواد التي تحمل علامة ماء (أي تنجذب إلى الماء).


يحتوي الجزء الدهني من الفسفوليبيد على اثنين من الأحماض الدهنية ، والتي هي سلاسل طويلة من الهيدروكربونات مع أنواع محددة من الروابط التي تترك الجزيء كله دون انحدار الشحنة. في الواقع ، الدهون هي بحكم التعريف غير قطبية. ولأنها تتفاعل عكس الطريقة التي تعمل بها الجزيئات القطبية في وجود الماء ، فإنها تسمى الكارهة للماء. لذلك قد تفكر في جزيء فسفولي كامل "يشبه الحبار" ، حيث يعمل جزء الفوسفات كرأس وجسم ويكون الشحم بمثابة زوج من مخالب. علاوة على ذلك ، تخيل أن هناك "صفيحتين" كبيرتين من الحبار ، تم تجميعهما مع اختلاط مخالبهما ورؤوسهما موضحة في اتجاهين متعاكسين.

أغشية الخلايا تسمح لبعض المواد أن تأتي وتذهب. يحدث هذا بعدة طرق ، بما في ذلك الانتشار والانتشار الميسر والتناضح والنقل النشط. تحتوي بعض العضيات ، مثل الميتوكوندريا ، على أغشية داخلية خاصة بها تتكون من نفس المواد مثل غشاء البلازما نفسه.

النواة

ال نواة هو ، في الواقع ، مركز التحكم والقيادة للخلية الحيوانية. أنه يحتوي على الحمض النووي ، الذي يتم ترتيبه في معظم الحيوانات في الكروموسومات منفصلة (لديك 23 زوجا من هذه) التي تنقسم إلى أجزاء صغيرة تسمى الجينات. الجينات هي أطوال الحمض النووي التي تحتوي على الكود الخاص بمنتج بروتيني معين ، والذي يسلمه الحمض النووي لآلية تجميع البروتين في الخلايا من خلال جزيء الحمض النووي الريبي (الحمض النووي الريبي).

تتضمن النواة أجزاء مختلفة. على الفحص المجهري ، بقعة مظلمة تسمى نوية يظهر في منتصف النواة. وتشارك النواة في تصنيع الريبوسومات. يحيط بالنواة غشاء نووي ، وهو ما يشبه غشاء الخلية فيما بعد. تحتوي هذه البطانة ، التي تسمى أيضًا الغلاف النووي ، على بروتينات خيطية متصلة بالطبقة الداخلية تمتد إلى الداخل وتساعد في الحفاظ على تنظيم الحمض النووي وفي مكانه.

أثناء تكاثر الخلايا وتقسيمها ، يُطلق على انقسام النواة نفسها إلى نواة ابنتين اسم الخلايا الخلوية. يعد فصل النواة عن بقية الخلية مفيدًا في الحفاظ على عزل الحمض النووي عن أنشطة الخلية الأخرى ، مما يقلل من فرص تلفه. يسمح هذا أيضًا بالتحكم الرائع في البيئة الخلوية المباشرة ، والتي يمكن تمييزها عن السيتوبلازم في الخلية ككل.

ريبوسوم

هذه العضيات ، والتي توجد أيضًا في خلايا غير حيوانية ، مسؤولة عن تخليق البروتين ، الذي يحدث في السيتوبلازم.يتم تشغيل تخليق البروتين عند خضوع الحمض النووي في النواة لعملية تسمى النسخ ، وهي صنع الحمض النووي الريبي مع رمز كيميائي يتوافق مع الشريط الدقيق للحمض النووي الذي تم صنعه منه (messenger RNA أو مرنا). يتكون كل من DNA و RNA من مونوميرات (وحدات مكررة واحدة) من النيوكليوتيدات ، التي تحتوي على السكر ومجموعة الفوسفات وجزء يسمى القاعدة النيتروجينية. يشتمل الحمض النووي على أربعة قواعد مختلفة (الأدينين ، الجوانين ، السيتوزين والثيمين) ، وتسلسلها في شريط طويل من الحمض النووي هو رمز المنتج الذي تم تصنيعه في نهاية المطاف على الريبوسومات.

عندما ينتقل مرنا المصنوع حديثًا من النواة إلى الريبوسومات في السيتوبلازم ، يمكن أن يبدأ تخليق البروتين. الريبوسومات نفسها مصنوعة من نوع من الحمض النووي الريبي يسمى الريبوسوم الحمض النووي الريبي (الريباسي). تتكون الريبوسومات من وحدتين بروتينيتين ، إحداها أكبر بنسبة 50٪ من الأخرى. يرتبط mRNA بموقع معين على الريبوسوم ، ويتم "قراءة" أطوال الجزيء الثلاثة في وقت واحد ويستخدم لصنع واحد من حوالي 20 نوعًا مختلفًا من الأحماض الأمينية ، والتي هي لبنات البناء الأساسية للبروتينات. يتم نقل هذه الأحماض الأمينية إلى الريبوسومات بواسطة نوع ثالث من الحمض النووي الريبي ، تسمى نقل الحمض النووي الريبي (RNA)الحمض الريبي النووي النقال).

الميتوكوندريا

الميتوكوندريا هي عضيات رائعة تلعب دورًا مهمًا بشكل خاص في عملية التمثيل الغذائي للحيوانات وكائنات حقيقية النواة ككل. هم ، مثل النواة ، محاطة بغشاء مزدوج. لديهم وظيفة أساسية واحدة: توفير أكبر قدر ممكن من الطاقة باستخدام مصادر وقود الكربوهيدرات في ظل ظروف توفر الأكسجين الكافي.

الخطوة الأولى في استقلاب الخلايا الحيوانية هي انهيار الجلوكوز الذي يدخل الخلية إلى مادة تسمى البيروفات. هذا يسمي تحلل ويحدث سواء كان الأكسجين موجودا أم لا. في حالة عدم وجود كمية كافية من الأكسجين ، يخضع البيروفات للتخمير ليصبح لاكتات ، مما يوفر دفعة قصيرة الأجل من الطاقة الخلوية. خلاف ذلك ، يدخل البيروفات الميتوكوندريا ويخضع للتنفس الهوائية.

يتضمن التنفس الهوائي عمليتين مع خطواتهما الخاصة. الأول يحدث في مصفوفة الميتوكوندريا (على غرار الخلايا الخاصة السيتوبلازم) ويسمى دورة كريبس ، دورة حمض الكربوكسيليك (TCA) أو دورة حامض الستريك. تولد هذه الدورة ناقلات إلكترونية عالية الطاقة للعملية التالية ، سلسلة نقل الإلكترون. تحدث تفاعلات سلسلة النقل الإلكتروني على غشاء الميتوكوندريا ، وليس في المصفوفة حيث تعمل دورة كريبس. هذا الفصل المادي للمهام ، على الرغم من أنه ليس دائمًا الأكثر كفاءة من الخارج ، يساعد في ضمان الحد الأدنى من الأخطاء من الإنزيمات في مسارات الجهاز التنفسي ، تمامًا مثلما تقلل أقسام مختلفة من متجر متعدد من فرصك في إنهاء الخطأ قم بالشراء حتى لو كان عليك التجوّل إلى المتجر بطرق مختلفة للوصول إليه.

نظرًا لأن عملية الأيض الهوائي توفر طاقة أكثر بكثير من الـ ATP (أدينوسين ثلاثي الفوسفات) لكل جزيء من الجلوكوز مقارنةً بالتخمر ، فهي دائمًا الطريق "المفضل" وتقف بمثابة انتصار للتطور.

يُعتقد أن الميتوكوندريا كانت كائنات حية قائمة بذاتها قائمة بذاتها في وقت واحد ، منذ ملايين وملايين السنين ، قبل أن تُدمج في ما يُسمى الآن خلايا حقيقية النواة. وهذا ما يسمى نظرية الإندوسيمبيونت ، التي تقطع شوطًا طويلًا نحو شرح الكثير من خصائص الميتوكوندريا التي قد تكون بعيد المنال لعلماء الأحياء الجزيئية. يبدو أن حقيقيات النوى في الواقع قد اختطفت منتجًا كاملًا للطاقة ، بدلاً من أن تتطور من مكونات أصغر ، هو العامل الرئيسي في قدرة الحيوانات وغيرها من حقيقيات النوى على الازدهار طالما استمرت.

عضيات الخلايا الحيوانية الأخرى

جهاز جولجي: كما دعا الهيئات Golgi ، و جهاز جولجي هو مركز المعالجة والتغليف والفرز للبروتينات والدهون تجعل في أي مكان آخر في الخلية. هذه عادة ما يكون لها مظهر "كومة من الفطائر". هذه حويصلات ، أو حويصلات صغيرة مرتبطة بالغشاء ، تنفصل عن الحواف الخارجية للأقراص في أجسام Golgi عندما تكون محتوياتها جاهزة للتسليم إلى أجزاء أخرى من الخلية. من المفيد تصور هيئات Golgi كمكاتب بريد أو مراكز لفرز وتسليم البريد ، مع قطع كل حويصلة عن "المبنى" الرئيسي وتشكيل كبسولة مغلقة من شاحنة النقل الخاصة بها التي تشبه شاحنة التسليم أو سيارة السكك الحديدية.

تُنتج أجسام Golgi الليزوزومات ، التي تحتوي على إنزيمات قوية يمكن أن تتحلل من مكونات الخلية القديمة البالية أو جزيئات طائشة لا ينبغي أن تكون في الخلية.

الشبكة الأندوبلازمية: ال الشبكة الأندوبلازمية (ER) هي عبارة عن مجموعة من الأنابيب المتقاطعة والحويصلات المسطحة. تبدأ هذه الشبكة عند النواة وتمتد طوال الطريق عبر السيتوبلازم إلى غشاء الخلية. يتم استخدام هذه ، كما قد تكون جمعت بالفعل من موقعها وهيكلها ، لنقل المواد من جزء من الخلية إلى الجزء التالي ؛ بتعبير أدق ، فهي بمثابة قناة يمكن أن يحدث فيها هذا النقل.

هناك نوعان من ER ، يتميزان بما إذا كانت تحتوي على ريبوسومات مرتبطة أم لا. يتكون ER الخام من حويصلات مكدسة مرتبطة بها الكثير من الريبوسومات. في حالة الطوارئ القاسية ، ترتبط مجموعات السكريات (السكريات القصيرة نسبيًا) بالبروتينات الصغيرة أثناء مرورها في طريقها إلى عضيات أخرى أو حويصلات إفرازية. السلس ER ، من ناحية أخرى ، لا يوجد لديه ريبوسومات. تؤدي ال ER الناعمة إلى تكوين حويصلات تحمل البروتينات والدهون ، كما أنها قادرة على ابتلاع وتعطيل المواد الكيميائية الضارة ، وبالتالي القيام بنوع من وظيفة مدبرة منزل مدبرة للأمان وكذلك كونها قناة نقل.