शिलालेख के साथ सेल की संरचना। विभिन्न जीवों की कोशिका की संरचना। यूकेरियोटिक ऑर्गेनोइड्स की संरचना

लगभग सभी जीवित जीव सबसे सरल इकाई - कोशिका पर आधारित होते हैं। आप इस छोटे से बायोसिस्टम की एक तस्वीर पा सकते हैं, साथ ही इस लेख में सबसे दिलचस्प सवालों के जवाब भी पा सकते हैं। कोशिका की संरचना और आकार क्या है? यह शरीर में कौन से कार्य करता है?

पिंजरा है...

वैज्ञानिक हमारे ग्रह पर पहली जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति का सही समय नहीं जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया में इनके अवशेष 3.5 अरब साल पुराने पाए गए थे। हालाँकि, उनकी जैवजननता का सही-सही निर्धारण करना संभव नहीं था।

कोशिका लगभग सभी जीवित जीवों की संरचना में सबसे सरल इकाई है। एकमात्र अपवाद वायरस और वाइरोइड्स हैं, जो गैर-सेलुलर जीवन रूप हैं।

एक कोशिका एक संरचना है जो स्वायत्त रूप से मौजूद हो सकती है और खुद को पुन: उत्पन्न कर सकती है। इसके आयाम भिन्न हो सकते हैं - 0.1 से 100 माइक्रोन या अधिक तक। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अनिषेचित पंख वाले अंडे को भी कोशिका माना जा सकता है। इस प्रकार, पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका को शुतुरमुर्ग का अंडा माना जा सकता है। व्यास में, यह 15 सेंटीमीटर तक पहुंच सकता है।

वह विज्ञान जो जीवन की विशेषताओं और शरीर की कोशिका की संरचना का अध्ययन करता है, कोशिका विज्ञान (या कोशिका जीव विज्ञान) कहलाता है।

सेल की खोज और अन्वेषण

रॉबर्ट हुक एक अंग्रेजी वैज्ञानिक हैं, जो हम सभी को स्कूल भौतिकी पाठ्यक्रम से जानते हैं (यह वह था जिसने लोचदार निकायों के विरूपण पर कानून की खोज की थी, जिसका नाम उनके नाम पर रखा गया था)। इसके अलावा, यह वह था जिसने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा, अपने सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से एक कॉर्क पेड़ के वर्गों की जांच की। उन्होंने उन्हें मधुकोश की याद दिलाई, इसलिए उन्होंने उन्हें सेल कहा, जिसका अंग्रेजी में अर्थ "सेल" होता है।

कई शोधकर्ताओं द्वारा बाद में (17 वीं शताब्दी के अंत में) पौधों की सेलुलर संरचना की पुष्टि की गई थी। लेकिन कोशिका सिद्धांत को 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही जानवरों के जीवों तक बढ़ाया गया था। लगभग उसी समय, वैज्ञानिक कोशिकाओं की सामग्री (संरचना) में गंभीरता से रुचि लेने लगे।

शक्तिशाली प्रकाश सूक्ष्मदर्शी ने कोशिका और इसकी संरचना की विस्तार से जांच करना संभव बना दिया। वे अभी भी इन प्रणालियों के अध्ययन में मुख्य उपकरण बने हुए हैं। और पिछली शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आगमन ने जीवविज्ञानियों के लिए कोशिकाओं की पूर्ण संरचना का अध्ययन करना संभव बना दिया। उनके अध्ययन के तरीकों में से जैव रासायनिक, विश्लेषणात्मक और प्रारंभिक भी आवंटित किया जा सकता है। आप यह भी जान सकते हैं कि एक जीवित कोशिका कैसी दिखती है - फोटो लेख में दी गई है।

कोशिका की रासायनिक संरचना

सेल में कई अलग-अलग पदार्थ होते हैं:

  • अंग;
  • मैक्रोन्यूट्रिएंट्स;
  • सूक्ष्म- और अतिसूक्ष्म तत्व;
  • पानी।

कोशिका की रासायनिक संरचना का लगभग 98% तथाकथित ऑर्गेनोजेन्स (कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन) हैं, अन्य 2% मैक्रोन्यूट्रिएंट्स (मैग्नीशियम, लोहा, कैल्शियम और अन्य) हैं। माइक्रो- और अल्ट्रामाइक्रोलेमेंट्स (जस्ता, मैंगनीज, यूरेनियम, आयोडीन, आदि) - पूरे सेल का 0.01% से अधिक नहीं।

प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स: मुख्य अंतर

कोशिका संरचना की विशेषताओं के आधार पर, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों को दो साम्राज्यों में बांटा गया है:

  • प्रोकैरियोट्स अधिक आदिम जीव हैं जो विकसित हुए हैं;
  • यूकेरियोट्स - जीव जिनके सेल नाभिक पूरी तरह से बनते हैं (मानव शरीर भी यूकेरियोट्स से संबंधित है)।

यूकेरियोटिक कोशिकाओं और प्रोकैरियोट्स के बीच मुख्य अंतर:

  • बड़े आकार (10-100 माइक्रोन);
  • विभाजन की विधि (अर्धसूत्रीविभाजन या माइटोसिस);
  • राइबोसोम प्रकार (80S-राइबोसोम);
  • फ्लैगेल्ला का प्रकार (यूकेरियोटिक जीवों की कोशिकाओं में, फ्लैगेल्ला में सूक्ष्मनलिकाएं होती हैं जो एक झिल्ली से घिरी होती हैं)।

यूकेरियोटिक कोशिका संरचना

यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना में निम्नलिखित अंग शामिल हैं:

  • मुख्य;
  • साइटोप्लाज्म;
  • गॉल्जीकाय;
  • लाइसोसोम;
  • केन्द्रक;
  • माइटोकॉन्ड्रिया;
  • राइबोसोम;
  • पुटिका।

केंद्रक यूकेरियोटिक कोशिका का मुख्य संरचनात्मक तत्व है। यह इसमें है कि किसी विशेष जीव के बारे में सभी अनुवांशिक जानकारी (डीएनए अणुओं में) संग्रहीत होती है।

साइटोप्लाज्म एक विशेष पदार्थ है जिसमें नाभिक और अन्य सभी अंग होते हैं। सूक्ष्मनलिकाएं के एक विशेष नेटवर्क के लिए धन्यवाद, यह कोशिका के भीतर पदार्थों की आवाजाही सुनिश्चित करता है।

गोल्गी उपकरण समतल टैंकों की एक प्रणाली है जिसमें प्रोटीन लगातार परिपक्व होते हैं।

लाइसोसोम एकल झिल्ली वाले छोटे पिंड होते हैं, जिनका मुख्य कार्य अलग-अलग कोशिकांगों को तोड़ना है।

राइबोसोम सार्वभौमिक अल्ट्रामाइक्रोस्कोपिक अंग हैं, जिसका उद्देश्य प्रोटीन का संश्लेषण है।

माइटोकॉन्ड्रिया एक प्रकार की "प्रकाश" कोशिकाएं हैं, साथ ही इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी हैं।

सेल के बुनियादी कार्य

एक जीवित जीव की कोशिका को कई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है जो इस जीव की महत्वपूर्ण गतिविधि को सुनिश्चित करता है।

कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य उपापचय है। तो, वह वह है जो जटिल पदार्थों को तोड़ती है, उन्हें सरल में बदल देती है, और अधिक जटिल यौगिकों को भी संश्लेषित करती है।

इसके अलावा, सभी कोशिकाएं बाहरी उत्तेजनाओं (तापमान, प्रकाश, और इसी तरह) का जवाब देने में सक्षम हैं। उनमें से अधिकांश में विखंडन के माध्यम से पुन: उत्पन्न (स्व-उपचार) करने की क्षमता भी होती है।

तंत्रिका कोशिकाएं बायोइलेक्ट्रिकल आवेगों के निर्माण के माध्यम से बाहरी उत्तेजनाओं का भी जवाब दे सकती हैं।

कोशिका के उपरोक्त सभी कार्य शरीर की महत्वपूर्ण गतिविधि को सुनिश्चित करते हैं।

निष्कर्ष

तो, एक कोशिका सबसे छोटी प्राथमिक जीवित प्रणाली है, जो किसी भी जीव (जानवर, पौधे, बैक्टीरिया) की संरचना में मूल इकाई है। इसकी संरचना में, नाभिक और साइटोप्लाज्म को प्रतिष्ठित किया जाता है, जिसमें सभी अंग (सेलुलर संरचनाएं) होते हैं। उनमें से प्रत्येक अपने विशिष्ट कार्य करता है।

सेल का आकार व्यापक रूप से भिन्न होता है - 0.1 से 100 माइक्रोमीटर तक। कोशिकाओं की संरचना और महत्वपूर्ण गतिविधि की विशेषताओं का अध्ययन एक विशेष विज्ञान - साइटोलॉजी द्वारा किया जाता है।

ऐतिहासिक खोजें

1609 - पहला माइक्रोस्कोप बनाया गया था (जी गैलीलियो)

1665 - कॉर्क ऊतक की कोशिकीय संरचना की खोज (आर. हुक)

1674 - बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ की खोज की गई (ए लीउवेनहोक)

1676 - प्लास्टिड्स और क्रोमैटोफोरस का वर्णन किया गया है (ए। लेवेनगुक)

1831 - कोशिका केंद्रक की खोज की गई (आर. ब्राउन)

1839 - सेलुलर सिद्धांत तैयार किया गया है (टी। श्वान, एम। श्लेडेन)

1858 - "एक कोशिका से प्रत्येक कोशिका" की स्थिति तैयार की गई (आर। विर्चो)

1873 - गुणसूत्रों की खोज की गई (एफ. श्नाइडर)

1892 - वायरस की खोज की गई (डी.आई. इवानोव्स्की)

1931 - डिज़ाइन किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप (ई. रुस्के, एम. नोल)

1945 - एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज (के. पोर्टर)

1955 - राइबोसोम की खोज की गई (जे. पल्लाडे)



अनुभाग: सेल का सिद्धांत
विषय: कोशिका सिद्धांत। प्रोकैरियोट्स और यूकेरियोट्स

सेल (अव्य। "tsklula" और ग्रीक। "साइटोस") - प्राथमिक जीवन
वै प्रणाली, पौधे और पशु जीवों की मुख्य संरचनात्मक इकाई, आत्म-नवीकरण, आत्म-नियमन और आत्म-प्रजनन में सक्षम। 1663 में अंग्रेजी वैज्ञानिक आर हुक द्वारा खोजा गया, उन्होंने इस शब्द का प्रस्ताव भी दिया। यूकेरियोटिक कोशिका को दो प्रणालियों द्वारा दर्शाया जाता है - साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म में विभिन्न ऑर्गेनेल होते हैं जिन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है: दो-झिल्ली - माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स; और एकल-झिल्ली - एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम (ईआर), गोल्गी उपकरण, प्लास्मेलेम्मा, टोनोप्लास्ट्स, स्फेरोसोम, लाइसोसोम; गैर-झिल्ली - राइबोसोम, सेंट्रोसोम, हाइलोप्लाज्म। नाभिक में एक परमाणु झिल्ली (दो-झिल्ली) और गैर-झिल्ली संरचनाएं होती हैं - क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस और परमाणु रस। इसके अलावा, कोशिकाओं में विभिन्न समावेशन होते हैं।

कोशिका सिद्धांत:इस सिद्धांत के निर्माता जर्मन वैज्ञानिक टी. श्वान हैं, जो एम. श्लेडेन, एल. ओकेन के काम पर भरोसा करते हैं , वी 1838 -1839 साथनिम्नलिखित बयान दिया:

  1. सभी पौधे और पशु जीव कोशिकाओं से बने होते हैं।
  2. प्रत्येक कोशिका दूसरों से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, लेकिन सभी के साथ मिलकर
  3. सभी कोशिकाएं निर्जीव पदार्थ के संरचनाहीन पदार्थ से उत्पन्न होती हैं।
बाद में, आर विर्चो (1858) ने सिद्धांत के अंतिम प्रावधान में एक महत्वपूर्ण परिशोधन किया:
4. सभी कोशिकाएं अपने विभाजन से ही कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं।

आधुनिक सेल सिद्धांत:

  1. सेलुलर संगठन जीवन की शुरुआत में उत्पन्न हुआ और प्रोकैरियोट्स से यूकेरियोट्स तक, प्रीसेलुलर जीवों से एककोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों तक एक लंबे विकासवादी पथ से गुजरा।
  2. नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से होता है
  3. कोशिका सूक्ष्म हैऔर एक जीवित प्रणाली जिसमें एक साइटोप्लाज्म और एक झिल्ली से घिरा एक नाभिक होता है (प्रोकैरियोट्स के अपवाद के साथ)
  4. सेल में किया जाता है:
  • चयापचय - चयापचय;
  • प्रतिवर्ती शारीरिक प्रक्रियाएं - श्वास, सेवन और पदार्थों की रिहाई, चिड़चिड़ापन, आंदोलन;
  • अपरिवर्तनीय प्रक्रियाएं - विकास और विकास।
5. एक कोशिका एक स्वतंत्र जीव हो सकती है। सभी बहुकोशिकीय जीव भी कोशिकाओं और उनके डेरिवेटिव से मिलकर बने होते हैं। एक बहुकोशिकीय जीव की वृद्धि, विकास और प्रजनन एक या अधिक कोशिकाओं की महत्वपूर्ण गतिविधि का परिणाम है।


प्रोकैर्योसाइटों (पूर्व परमाणु इ, प्री-न्यूक्लियर) एक सुपर-किंगडम बनाते हैं, जिसमें एक राज्य शामिल है - शॉटगन, आर्कबैक्टीरिया, बैक्टीरिया और ऑक्सोबैक्टीरिया (सायनोबैक्टीरिया और क्लोरोक्सीबैक्टीरिया विभाग) के उप-साम्राज्य को एकजुट करते हुए

यूकैर्योसाइटों (परमाणु) भी सुपर-किंगडम का गठन करते हैं। यह मशरूम, जानवरों, पौधों के राज्यों को एकजुट करता है।

प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं की संरचना की विशेषताएं।

संकेत
प्रोकैर्योसाइटों
यूकैर्योसाइटों
1 भवन की विशेषताएं
कोर की उपस्थिति
कोई पृथक नाभिक नहीं
रूपात्मक रूप से भिन्न नाभिक एक दोहरी झिल्ली द्वारा साइटोप्लाज्म से अलग होता है
गुणसूत्रों की संख्या और उनकी संरचना
बैक्टीरिया में - एक रिंग क्रोमोसोम मेसोसोम से जुड़ा होता है - डबल-स्ट्रैंडेड डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा नहीं होता है। सायनोबैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म के केंद्र में कई गुणसूत्र होते हैं
प्रत्येक प्रजाति के लिए विशिष्ट। क्रोमोसोम रैखिक होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हिस्टोन प्रोटीन से जुड़ा होता है
प्लास्मिड

एक न्यूक्लियोलस की उपस्थिति

वहाँ हैं

गुम
माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स में पाया जाता है

उपलब्ध

राइबोसोमयूकेरियोट्स से छोटा। पूरे साइटोप्लाज्म में वितरित। आमतौर पर मुक्त, लेकिन झिल्ली संरचनाओं से जुड़ा हो सकता है। कोशिका द्रव्यमान का 40% बनाते हैं
बड़े, मुक्त अवस्था में साइटोप्लाज्म में होते हैं या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़े होते हैं। प्लास्टिड्स और माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम भी होते हैं।
एकल-झिल्ली बंद अंग
गुम। उनके कार्य कोशिका झिल्ली के बहिर्वाह द्वारा किए जाते हैं
असंख्य: एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी तंत्र, रिक्तिकाएं, लाइसोसोम आदि।
डबल झिल्ली ऑर्गेनेल
आराम की कमी
माइटोकॉन्ड्रिया - सभी यूकेरियोट्स में; प्लास्टिड्स - पौधों में
सेल सेंटर
अनुपस्थित
पशु कोशिकाओं, कवक में उपलब्ध; पौधों में - शैवाल और काई की कोशिकाओं में
मेसोसोमबैक्टीरिया में उपलब्ध है। कोशिका विभाजन और चयापचय में भाग लेता है।
अनुपस्थित
कोशिका भित्ति
बैक्टीरिया में म्यूरिन, सायनोबैक्टीरिया - सेल्युलोज, पेक्टिन, थोड़ा म्यूरिन होता है
पौधों में - सेल्युलोज, कवक में - चिटिन, जानवरों में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है
कैप्सूल या म्यूकोसल परत
कुछ बैक्टीरिया में उपलब्ध है अनुपस्थित
कशाभिकासरल संरचना, सूक्ष्मनलिकाएं नहीं होती हैं। व्यास 20 एनएम
जटिल संरचना, इसमें सूक्ष्मनलिकाएं होती हैं (सेंट्रीओल्स के सूक्ष्मनलिकाएं के समान) व्यास 200 एनएम
कोशिका का आकार
व्यास 0.5 - 5 माइक्रोन व्यास आमतौर पर 50 माइक्रोन तक होता है। आयतन एक प्रोकैरियोटिक कोशिका के आयतन से एक हज़ार गुना से अधिक हो सकता है।
2. सेल महत्वपूर्ण गतिविधि की विशेषताएं
साइटोप्लाज्म का संचलन
अनुपस्थित
बार-बार देखा
एरोबिक सेलुलर श्वसन
बैक्टीरिया में - मेसोसोम में; साइनोबैक्टीरिया में - साइटोप्लाज्मिक झिल्ली पर
माइटोकॉन्ड्रिया में होता है
प्रकाश संश्लेषणकोई क्लोरोप्लास्ट नहीं हैं। उन झिल्लियों पर होता है जिनका कोई विशिष्ट आकार नहीं होता है
विशेष झिल्लियों वाले क्लोरोप्लास्ट में ग्राना में इकट्ठे होते हैं
फागोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस
अनुपस्थित (कठोर कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण असंभव)
पशु कोशिकाओं में निहित, पौधों और कवक में अनुपस्थित
sporulation कुछ प्रतिनिधि कोशिका से बीजाणु बनाने में सक्षम होते हैं। वे केवल प्रतिकूल पर्यावरणीय परिस्थितियों को सहन करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, क्योंकि उनकी दीवार मोटी है
स्पोरुलेशन पौधों और कवक की विशेषता है। बीजाणु पुनरुत्पादन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं
कोशिका विभाजन के तरीके
समान आकार के बाइनरी अनुप्रस्थ विखंडन, शायद ही कभी - नवोदित (नवोदित बैक्टीरिया)। माइटोसिस और अर्धसूत्रीविभाजन अनुपस्थित हैं
सूत्रीविभाजन, अर्धसूत्रीविभाजन, अमिटोसिस


विषय: कोशिका की संरचना और कार्य



पादप कोशिका: पशु कोशिका :


सेल संरचना। साइटोप्लाज्म की संरचनात्मक प्रणाली

अंगों संरचना
कार्य
बाहरी कोशिका झिल्ली
अल्ट्रामाइक्रोस्कोपिक फिल्म जिसमें लिपिड की द्विआण्विक परत होती है। लिपिड परत की अखंडता को प्रोटीन अणुओं - छिद्रों द्वारा बाधित किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रोटीन झिल्ली के दोनों किनारों पर मोज़ेक रूप से स्थित होते हैं, जिससे एंजाइम सिस्टम बनते हैं।
सेल को अलग करता हैपर्यावरण से, चयनात्मक पारगम्यता है,सेल में प्रवेश करने वाले पदार्थों की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है; बाहरी वातावरण के साथ पदार्थों और ऊर्जा का आदान-प्रदान प्रदान करता है, ऊतकों में कोशिकाओं के संबंध को बढ़ावा देता है, पिनोसाइटोसिस और फागोसाइटोसिस में भाग लेता है; कोशिका के जल संतुलन को नियंत्रित करता है और इससे महत्वपूर्ण गतिविधि के अंतिम उत्पादों को निकालता है।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर

अतिसूक्ष्मदर्शी झिल्ली प्रणाली,विकासशील नलिकाएं, नलिकाएं, सिस्टर्न पुटिकाएं. झिल्लियों की संरचना सार्वभौमिक है, संपूर्ण नेटवर्क परमाणु लिफाफे की बाहरी झिल्ली और बाहरी कोशिका झिल्ली के साथ एक पूरे में एकीकृत है। दानेदार ईआर में राइबोसोम होते हैं, चिकनी ईआर में उनकी कमी होती है।
कोशिका के भीतर और पड़ोसी कोशिकाओं के बीच पदार्थों का परिवहन प्रदान करता है।कोशिका को अलग-अलग वर्गों में विभाजित करता है जिसमें विभिन्न शारीरिक प्रक्रियाएँ और रासायनिक प्रतिक्रियाएँ एक साथ होती हैं। दानेदार ईआर प्रोटीन संश्लेषण में शामिल है। ईपीएस चैनलों में, प्रोटीन अणु द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्धातुक संरचनाओं का अधिग्रहण करते हैं, वसा को संश्लेषित किया जाता है, एटीपी का परिवहन किया जाता है
माइटोकॉन्ड्रिया

दो-झिल्ली संरचना के साथ सूक्ष्म जीव। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है, भीतरी झिल्लीबहिर्वृद्धि के विभिन्न रूप - cristae। माइटोकॉन्ड्रिया (अर्ध-तरल पदार्थ) के मैट्रिक्स में एंजाइम, राइबोसोम, डीएनए, आरएनए होते हैं। वे विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं।
एक सार्वभौमिक ऑर्गेनेल जो एक श्वसन और ऊर्जा केंद्र है। मैट्रिक्स में विघटन के ऑक्सीजन चरण की प्रक्रिया में, एंजाइमों की मदद से, ऊर्जा की रिहाई के साथ कार्बनिक पदार्थ टूट जाते हैं, जो संश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता हैएटीपी (क्रिस्टे पर)
राइबोसोम

अल्ट्रामाइक्रोस्कोपिक राउंड या मशरूम के आकार के ऑर्गेनेल, जिसमें दो भाग होते हैं - सबयूनिट। उनके पास एक झिल्ली संरचना नहीं है और इसमें प्रोटीन और आरआरएनए शामिल हैं। सबयूनिट्स न्यूक्लियोलस में बनते हैं। साइटोप्लाज्म में एमआरएनए अणुओं के साथ चेन - पॉलीरिबोसोम - में मिलाएं सभी जानवरों और पौधों की कोशिकाओं के सार्वभौमिक अंग। वे मुक्त अवस्था में या ईपीएस झिल्लियों पर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं; इसके अलावा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में समाहित हो। मैट्रिक्स संश्लेषण के सिद्धांत के अनुसार राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है; एक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनती है - एक प्रोटीन अणु की प्राथमिक संरचना।
ल्यूकोप्लास्ट्स

दो-झिल्ली संरचना के साथ सूक्ष्म जीव। आंतरिक झिल्ली 2-3 बहिर्वाह बनाती है।आकार गोल है। बेरंग। सभी प्लास्टिडों की तरह, वे विभाजन करने में सक्षम हैं। पौधों की कोशिकाओं की विशेषता। मुख्य रूप से स्टार्च अनाज, आरक्षित पोषक तत्वों के जमाव के स्थान के रूप में सेवा करें। प्रकाश में, उनकी संरचना अधिक जटिल हो जाती है और वे क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोप्लास्टिड्स से बना है।
गॉल्जी उपकरण (तानाशाही)


माइक्रोस्कोपिक सिंगल-मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल, जिसमें सपाट गढ्ढों का ढेर होता है, जिसके किनारों पर नलिकाएं शाखा होती हैं, जो छोटे पुटिकाओं को अलग करती हैं। इसके दो ध्रुव हैं: भवन और सचिव सबसे मोबाइल और बदलते ऑर्गेनेल। संश्लेषण के उत्पाद, क्षय और कोशिका में प्रवेश करने वाले पदार्थ, साथ ही कोशिका से निकलने वाले पदार्थ, टैंकों में जमा होते हैं। पुटिकाओं में पैक, वे साइटोप्लाज्म में प्रवेश करते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के निर्माण में शामिल होते हैं।
क्लोरोप्लास्ट

दो-झिल्ली संरचना के साथ सूक्ष्म जीव। बाहरी झिल्ली चिकनी होती है। वीएनसुबह की झिल्ली दो-परत प्लेटों की एक प्रणाली बनाती है - स्ट्रोमा के थायलाकोइड्स और ग्रैन के थायलाकोइड्स। वर्णक - क्लोरोफिल और कैरोटीनॉयड - प्रोटीन और लिपिड अणुओं की परतों के बीच थायलाकोइड ग्रैन की झिल्लियों में केंद्रित होते हैं। प्रोटीन-लिपिड मैट्रिक्स में अपने राइबोसोम, डीएनए, आरएनए होते हैं। क्लोरोप्लास्ट का आकार लेंटिकुलर होता है। रंग हरा है।
पौधों की कोशिकाओं की विशेषता। प्रकाश संश्लेषण अंग प्रकाश ऊर्जा और क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों (CO2 और H2O) से कार्बनिक पदार्थ - कार्बोहाइड्रेट और मुक्त ऑक्सीजन बनाने में सक्षम हैं। स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण। वे प्रोप्लास्टिड्स या ल्यूकोप्लास्ट्स से बन सकते हैं, और शरद ऋतु में वे क्रोमोप्लास्ट्स (लाल और नारंगी फल, लाल और पीले पत्ते) में बदल जाते हैं। बाँटने में समर्थ।
क्रोमोप्लास्ट


दो-झिल्ली संरचना वाले सूक्ष्मजीव। दरअसल क्रोमोप्लास्ट्स का आकार गोलाकार होता है, और जो क्लोरोप्लास्ट्स से बनते हैं वे क्रिस का रूप ले लेते हैंइस पौधे की प्रजातियों के लिए विशिष्ट कैरोटीनॉयड का थैलस। रंग लाल है। पीली नारंगी
पौधों की कोशिकाओं की विशेषता। वे फूलों की पंखुड़ियों को ऐसा रंग देते हैं जो परागण करने वाले कीड़ों के लिए आकर्षक होता है। शरद ऋतु के पत्ते और परिपक्व फल जो पौधे से अलग होते हैं उनमें क्रिस्टलीय कैरोटीनॉयड होते हैं - चयापचय के अंतिम उत्पाद।
लाइसोसोम

माइक्रोस्कोपिक सिंगल-मेम्ब्रेन राउंडेड ऑर्गेनेल। उनकी संख्या कोशिका की महत्वपूर्ण गतिविधि और उसके शारीरिक पर निर्भर करती हैराज्य। लाइसोसोम में राइबोसोम पर संश्लेषित लाइसिंग (घुलनशील) एंजाइम होते हैं। पुटिकाओं के रूप में तानाशाहों से अलग

फागोसाइटोसिस के दौरान पशु कोशिका में प्रवेश करने वाले भोजन का पाचन। सुरक्षात्मक कार्य। किसी भी जीव की कोशिकाओं में, ऑटोलिसिस (ऑर्गेनेल का स्व-विघटन) किया जाता है, विशेष रूप से भोजन या ऑक्सीजन भुखमरी की स्थिति में। पौधों में, कॉर्क ऊतक, जहाजों, लकड़ी और तंतुओं के निर्माण के दौरान अंग भंग हो जाते हैं।

सेल सेंटर
(सेंट्रोसोम)


गैर-झिल्ली एस के अल्ट्रामाइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनेलट्रिपल। दो सेंट्रीओल्स के होते हैं। प्रत्येक में एक बेलनाकार आकार होता है, दीवारें नौ ट्रिपल ट्यूबों द्वारा बनाई जाती हैं, और बीच में एक सजातीय पदार्थ होता है। सेंट्रीओल्स एक दूसरे के लंबवत होते हैं।
जानवरों और निचले पौधों के कोशिका विभाजन में भाग लेता है। कोशिका विभाजन की शुरुआत में, सेंट्रीओल्स कोशिका के विभिन्न ध्रुवों की ओर मुड़ जाते हैं। स्पिंडल थ्रेड सेंट्रीओल्स से क्रोमोसोम के सेंट्रोमर्स तक फैले होते हैं। एनाफ़ेज़ में, ये तंतु क्रोमैटिड्स द्वारा ध्रुवों की ओर आकर्षित होते हैं। विभाजन की समाप्ति के बाद, सेंट्रीओल्स बेटी कोशिकाओं में रहते हैं, डबल होते हैं और सेल सेंटर बनाते हैं।
आंदोलन के अंग

सिलिया - झिल्ली की सतह पर कई साइटोप्लाज्मिक परिणाम

कशाभिका - खाओ

कोशिका की सतह पर इंट्रासेल्युलर साइटोप्लाज्मिक वृद्धि

झूठे पैर (स्यूडोपोडिया) - साइटोप्लाज्म के अमीबॉइड प्रोट्रूशियंस



myofibrils - पतले धागे 1 सेमी लंबे या अधिक

साइटोप्लाज्म धारीदार और गोलाकार गति करता है

धूल के कणों को हटाना। आंदोलन

आंदोलन

एककोशिकीय जंतुओं में कोशिका द्रव्य के विभिन्न स्थानों पर भोजन ग्रहण करने के लिए, संचलन के लिए बनते हैं। रक्त ल्यूकोसाइट्स की विशेषता, साथ ही आंतों के एंडोडर्म कोशिकाएं।

मांसपेशियों के तंतुओं को अनुबंधित करने के लिए सेवा करें

प्रकाश, ऊष्मा, रासायनिक उद्दीपन के स्रोत के संबंध में कोशिकांगों का संचलन।

कक्ष- एक जीवित प्रणाली की प्राथमिक इकाई। एक जीवित कोशिका की विभिन्न संरचनाएं, जो किसी विशेष कार्य के प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होती हैं, पूरे जीव के अंगों की तरह ऑर्गेनेल कहलाती हैं। कोशिका में विशिष्ट कार्य ऑर्गेनेल, इंट्रासेल्युलर संरचनाओं के बीच वितरित किए जाते हैं जिनका एक निश्चित आकार होता है, जैसे कि कोशिका नाभिक, माइटोकॉन्ड्रिया, आदि।

कोशिका संरचनाएँ:

कोशिका द्रव्य. प्लाज्मा झिल्ली और नाभिक के बीच संलग्न कोशिका का अनिवार्य भाग। साइटोसोलविभिन्न लवणों और कार्बनिक पदार्थों का एक चिपचिपा जलीय घोल है, जो प्रोटीन फिलामेंट्स - साइटोस्केलेटन की एक प्रणाली के साथ व्याप्त है। कोशिका की अधिकांश रासायनिक और शारीरिक प्रक्रियाएँ साइटोप्लाज्म में होती हैं। संरचना: साइटोसोल, साइटोस्केलेटन। कार्य: इसमें विभिन्न ऑर्गेनेल, सेल का आंतरिक वातावरण शामिल है
प्लाज्मा झिल्ली. जानवरों, पौधों की प्रत्येक कोशिका, पर्यावरण या अन्य कोशिकाओं से प्लाज्मा झिल्ली द्वारा सीमित होती है। इस झिल्ली की मोटाई इतनी कम (लगभग 10 एनएम) होती है कि इसे केवल इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है।

लिपिडवे झिल्ली में एक दोहरी परत बनाते हैं, और प्रोटीन इसकी पूरी मोटाई में प्रवेश करते हैं, लिपिड परत में अलग-अलग गहराई तक डूब जाते हैं, या झिल्ली की बाहरी और आंतरिक सतहों पर स्थित होते हैं। अन्य सभी जीवों की झिल्लियों की संरचना प्लाज्मा झिल्ली के समान होती है। संरचना: लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट की एक दोहरी परत। कार्य: प्रतिबंध, कोशिका के आकार का संरक्षण, क्षति से सुरक्षा, सेवन का नियामक और पदार्थों को हटाना।

लाइसोसोम. लाइसोसोम झिल्लीदार अंगक होते हैं। उनके पास अंडाकार आकार और 0.5 माइक्रोन का व्यास होता है। उनमें एंजाइमों का एक सेट होता है जो कार्बनिक पदार्थों को तोड़ता है। लाइसोसोम की झिल्ली बहुत मजबूत होती है और अपने स्वयं के एंजाइमों को कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करने से रोकती है, लेकिन अगर लाइसोसोम किसी बाहरी प्रभाव से क्षतिग्रस्त हो जाता है, तो पूरी कोशिका या उसका हिस्सा नष्ट हो जाता है।
लाइसोसोम पौधों, जानवरों और कवक की सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं।

विभिन्न कार्बनिक कणों के पाचन को पूरा करते हुए, लाइसोसोम कोशिका में रासायनिक और ऊर्जा प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त "कच्चा माल" प्रदान करते हैं। भुखमरी के दौरान, लाइसोसोम कोशिकाएं कोशिका को मारे बिना कुछ ऑर्गेनेल को पचा लेती हैं। ऐसा आंशिक पाचन कोशिका को थोड़ी देर के लिए आवश्यक न्यूनतम पोषक तत्व प्रदान करता है। कभी-कभी लाइसोसोम संपूर्ण कोशिकाओं और कोशिकाओं के समूहों को पचा लेता है, जो जानवरों में विकासात्मक प्रक्रियाओं में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। एक उदाहरण टैडपोल के एक मेंढक में परिवर्तन के दौरान पूंछ का नुकसान है। संरचना: अंडाकार आकार के पुटिका, बाहर झिल्ली, अंदर एंजाइम। कार्य: कार्बनिक पदार्थों का टूटना, मृत अंगों का विनाश, नष्ट हो चुकी कोशिकाओं का विनाश।

गॉल्गी कॉम्प्लेक्स. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गुहाओं और नलिकाओं के लुमेन में प्रवेश करने वाले जैवसंश्लेषण के उत्पादों को केंद्रित किया जाता है और गोल्गी तंत्र में ले जाया जाता है। यह अंगक आकार में 5-10 माइक्रोमीटर का होता है।

संरचना: झिल्लियों (पुटिकाओं) से घिरी गुहाएँ। कार्य: संचय, पैकेजिंग, कार्बनिक पदार्थों का उत्सर्जन, लाइसोसोम का निर्माण

अन्तः प्रदव्ययी जलिका
. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कोशिका के साइटोप्लाज्म में कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण और परिवहन के लिए एक प्रणाली है, जो जुड़े गुहाओं की एक ओपनवर्क संरचना है।
बड़ी संख्या में राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़े होते हैं - सबसे छोटे सेल ऑर्गेनेल जो 20 एनएम के व्यास के साथ एक गोले की तरह दिखते हैं। और आरएनए और प्रोटीन से बना होता है। राइबोसोम वह जगह है जहां प्रोटीन संश्लेषण होता है। फिर नए संश्लेषित प्रोटीन गुहाओं और नलिकाओं की प्रणाली में प्रवेश करते हैं, जिसके माध्यम से वे कोशिका के अंदर चले जाते हैं। राइबोसोम झिल्लियों की सतह पर झिल्लियों से गुहिकाएँ, नलिकाएँ, नलिकाएँ। कार्य: राइबोसोम की सहायता से कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण, पदार्थों का परिवहन।

राइबोसोम
. राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की झिल्लियों से जुड़े होते हैं या साइटोप्लाज्म में स्वतंत्र रूप से स्थित होते हैं, उन्हें समूहों में व्यवस्थित किया जाता है, और प्रोटीन को उन पर संश्लेषित किया जाता है। प्रोटीन संरचना, राइबोसोमल आरएनए कार्य: प्रोटीन जैवसंश्लेषण प्रदान करता है (एक प्रोटीन अणु का संयोजन)।
माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा अंग हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का आकार अलग है, वे 1 माइक्रोन के औसत व्यास के साथ बाकी, रॉड के आकार का, फिलामेंटस हो सकते हैं। और 7 माइक्रोमीटर लंबा। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की कार्यात्मक गतिविधि पर निर्भर करती है और कीड़ों की उड़ने वाली मांसपेशियों में दसियों हज़ार तक पहुँच सकती है। माइटोकॉन्ड्रिया बाहरी रूप से एक बाहरी झिल्ली से बंधे होते हैं, इसके नीचे एक आंतरिक झिल्ली होती है जो कई प्रकोप बनाती है - cristae।

माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आरएनए, डीएनए और राइबोसोम होते हैं। इसकी झिल्लियों में विशिष्ट एंजाइम निर्मित होते हैं, जिनकी मदद से खाद्य पदार्थों की ऊर्जा को माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, जो कोशिका और जीव के जीवन के लिए आवश्यक है।

मेम्ब्रेन, मैट्रिक्स, आउटग्रोथ - cristae। कार्य: एक एटीपी अणु का संश्लेषण, अपने स्वयं के प्रोटीन का संश्लेषण, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अपने स्वयं के राइबोसोम का निर्माण।

प्लास्टिड
. केवल पादप कोशिका में: ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। कार्य: आरक्षित कार्बनिक पदार्थों का संचय, परागण करने वाले कीड़ों का आकर्षण, एटीपी और कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण। क्लोरोप्लास्ट डिस्क या गेंद के आकार के होते हैं जिनका व्यास 4-6 माइक्रोन होता है। दोहरी झिल्ली के साथ - बाहरी और आंतरिक। क्लोरोप्लास्ट के अंदर डीएनए राइबोसोम और विशेष झिल्ली संरचनाएं होती हैं - ग्रैना, एक दूसरे से और क्लोरोप्लास्ट की आंतरिक झिल्ली से जुड़ी होती हैं। प्रत्येक क्लोरोप्लास्ट में लगभग 50 दाने होते हैं, जो बेहतर प्रकाश ग्रहण के लिए कंपित होते हैं। ग्रैन मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा एटीपी की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। एटीपी की ऊर्जा का उपयोग क्लोरोप्लास्ट में कार्बनिक यौगिकों, मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट के संश्लेषण के लिए किया जाता है।
क्रोमोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट में पाए जाने वाले लाल और पीले वर्णक पौधे के विभिन्न भागों को लाल और पीला रंग देते हैं। गाजर, टमाटर फल।

ल्यूकोप्लास्ट एक आरक्षित पोषक तत्व - स्टार्च के संचय का स्थान है। आलू के कंद की कोशिकाओं में विशेष रूप से कई ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। प्रकाश में, ल्यूकोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट में बदल सकते हैं (जिसके परिणामस्वरूप आलू की कोशिकाएं हरी हो जाती हैं)। शरद ऋतु में, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल जाते हैं और हरे पत्ते और फल पीले और लाल हो जाते हैं।

सेल सेंटर. इसमें दो सिलिंडर, सेंट्रीओल्स होते हैं, जो एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। कार्य: धुरी धागे के लिए समर्थन

कोशिकीय सम्मिलन या तो साइटोप्लाज्म में दिखाई देते हैं या कोशिका के जीवन के दौरान गायब हो जाते हैं।

कणिकाओं के रूप में घने समावेशन में आरक्षित पोषक तत्व (स्टार्च, प्रोटीन, शर्करा, वसा) या सेल अपशिष्ट उत्पाद होते हैं जिन्हें अभी तक हटाया नहीं जा सकता है। पादप कोशिकाओं के सभी प्लास्टिड में आरक्षित पोषक तत्वों को संश्लेषित और संचित करने की क्षमता होती है। पादप कोशिकाओं में, आरक्षित पोषक तत्वों का संचय रसधानियों में होता है।

अनाज, दाने, बूँदें
कार्य: गैर-स्थायी संरचनाएं जो कार्बनिक पदार्थ और ऊर्जा को संग्रहित करती हैं

मुख्य
. दो झिल्लियों का परमाणु आवरण, परमाणु रस, नाभिक। कार्य: कोशिका में वंशानुगत जानकारी का भंडारण और इसका प्रजनन, आरएनए संश्लेषण - सूचनात्मक, परिवहन, राइबोसोमल। बीजाणु परमाणु झिल्ली में स्थित होते हैं, जिसके माध्यम से नाभिक और साइटोप्लाज्म के बीच पदार्थों का सक्रिय आदान-प्रदान होता है। नाभिक न केवल किसी दिए गए सेल की सभी विशेषताओं और गुणों के बारे में वंशानुगत जानकारी संग्रहीत करता है, उन प्रक्रियाओं के बारे में जो इसे आगे बढ़ना चाहिए (उदाहरण के लिए, प्रोटीन संश्लेषण), बल्कि समग्र रूप से जीव की विशेषताओं के बारे में भी। जानकारी डीएनए अणुओं में दर्ज की जाती है, जो गुणसूत्रों का मुख्य भाग हैं। नाभिक में एक नाभिक होता है। नाभिक, इसमें वंशानुगत जानकारी वाले गुणसूत्रों की उपस्थिति के कारण, एक केंद्र के कार्य करता है जो कोशिका की सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों और विकास को नियंत्रित करता है।

एटलस: मानव शरीर रचना और शरीर विज्ञान। पूरा व्यावहारिक गाइड ऐलेना युरेविना जिगलोवा

मानव कोशिका की संरचना

मानव कोशिका की संरचना

सभी कोशिकाओं में आमतौर पर एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस होता है ( अंजीर देखें। 1). साइटोप्लाज्म में हाइलोप्लाज्म, सभी कोशिकाओं में पाए जाने वाले सामान्य-उद्देश्य वाले अंग और विशेष-उद्देश्य वाले अंग शामिल होते हैं जो केवल कुछ कोशिकाओं में पाए जाते हैं और विशेष कार्य करते हैं। कोशिकाओं में, अस्थायी कोशिकीय समावेशन संरचनाएँ भी होती हैं।

मानव कोशिकाओं का आकार कुछ माइक्रोमीटर (उदाहरण के लिए, एक छोटा लिम्फोसाइट) से 200 माइक्रोन (एक अंडा) तक भिन्न होता है। मानव शरीर में, विभिन्न आकृतियों की कोशिकाएँ होती हैं: अंडाकार, गोलाकार, धुरी के आकार का, चपटा, घन, प्रिज्मीय, बहुभुज, पिरामिडल, तारकीय, पपड़ीदार, प्रक्रिया, अमीब।

बाहर, प्रत्येक कोशिका ढकी हुई है प्लाज्मा झिल्ली (प्लाज्मोलेम्मा) 9-10 एनएम मोटी, जो कोशिका को बाह्य वातावरण से सीमित करती है। वे निम्नलिखित कार्य करते हैं: परिवहन, सुरक्षात्मक, परिसीमन, बाहरी (सेल के लिए) वातावरण से संकेतों की रिसेप्टर धारणा, प्रतिरक्षा प्रक्रियाओं में भागीदारी, सेल की सतह के गुण प्रदान करना।

बहुत पतला होने के कारण, प्लास्मलमेमा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में दिखाई नहीं देता है। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, यदि कट झिल्ली के समतल के समकोण पर है, तो उत्तरार्द्ध एक तीन-परत संरचना है, जिसकी बाहरी सतह 75 से 2000 की मोटाई के साथ महीन तंतुमय ग्लाइकोकैलिक्स से ढकी होती है। ए °प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन से जुड़े अणुओं का एक समूह।

चावल। 3. कोशिका झिल्ली की संरचना, योजना (ए। हैम और डी। कॉर्मैक के अनुसार)। 1 - कार्बोहाइड्रेट श्रृंखला; 2 - ग्लाइकोलिपिड; 3 - ग्लाइकोप्रोटीन; 4 - हाइड्रोकार्बन "पूंछ"; 5 - ध्रुवीय "सिर"; 6 - प्रोटीन; 7 - कोलेस्ट्रॉल; 8 - सूक्ष्मनलिकाएं

प्लाज़्मा झिल्ली, अन्य झिल्ली संरचनाओं की तरह, एम्फ़िपैथिक लिपिड अणुओं (बिलीपिड परत, या बाइलेयर) की दो परतों से युक्त होती है। उनके हाइड्रोफिलिक "सिर" झिल्ली के बाहरी और आंतरिक पक्षों को निर्देशित किए जाते हैं, और हाइड्रोफोबिक "पूंछ" एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। प्रोटीन के अणु बाइलिपिड परत में डूबे रहते हैं। उनमें से कुछ (अभिन्न, या आंतरिक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन) झिल्ली की पूरी मोटाई से गुजरते हैं, अन्य (परिधीय, या बाहरी) झिल्ली के आंतरिक या बाहरी मोनोलेयर में स्थित होते हैं। कुछ अभिन्न प्रोटीन गैर-सहसंयोजक रूप से साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन से बंधे होते हैं ( चावल। 3). लिपिड की तरह, प्रोटीन अणु भी एम्फीपैथिक होते हैं; उनके हाइड्रोफोबिक क्षेत्र लिपिड के समान "पूंछ" से घिरे होते हैं, और हाइड्रोफिलिक वाले बाहर की ओर या कोशिका के अंदर या एक दिशा में होते हैं।

ध्यान

प्रोटीन अधिकांश झिल्ली कार्य करते हैं: कई झिल्ली प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, अन्य एंजाइम होते हैं, और अन्य वाहक होते हैं।

प्लाज्मा झिल्ली कई विशिष्ट संरचनाओं का निर्माण करती है। ये इंटरसेलुलर कनेक्शन, माइक्रोविली, सिलिया, सेल्युलर इनवैजिनेशन और प्रोसेस हैं।

माइक्रोविली- ये ऑर्गेनेल से रहित कोशिकाओं की उंगली जैसी वृद्धि होती है, जो एक प्लास्मलेमा से ढकी होती है, 1–2 माइक्रोन लंबी और 0.1 माइक्रोन व्यास तक। कुछ उपकला कोशिकाओं (उदाहरण के लिए, आंत) में बहुत बड़ी संख्या में माइक्रोविली होते हैं, जो तथाकथित ब्रश सीमा बनाते हैं। सामान्य माइक्रोविली के साथ, कुछ कोशिकाओं की सतह पर स्टीरियोसिलिया की बड़ी माइक्रोविली होती है (उदाहरण के लिए, श्रवण और संतुलन अंगों की बाल संवेदी कोशिकाएं, एपिडीडिमल वाहिनी की उपकला कोशिकाएं, आदि)।

सिलिया और फ्लैगेलाआंदोलन का कार्य करें। 250 सिलिया तक, 5-15 माइक्रोन लंबा, 0.15–0.25 माइक्रोन व्यास में, ऊपरी श्वसन पथ, फैलोपियन ट्यूब, और वास डेफेरेंस की उपकला कोशिकाओं की शीर्ष सतह को कवर करता है। बरौनीएक प्लाज़्मालेमा से घिरी हुई कोशिका की वृद्धि होती है। सिलियम के केंद्र में एक केंद्रीय जोड़ी के चारों ओर सूक्ष्मनलिकाएं के 9 परिधीय द्विगुणों द्वारा गठित एक अक्षीय रेशा, या अक्षतंतु चलता है। केंद्रीय संपुट को घेरने वाले दो सूक्ष्मनलिकाओं से युक्त परिधीय युगल। परिधीय युगल बेसल बॉडी (कीनेटोसोम) में समाप्त होते हैं, जो सूक्ष्मनलिकाएं के 9 ट्रिपल से बनते हैं। कोशिका के एपिकल भाग के प्लास्मोलेमा के स्तर पर, ट्रिपल डबल में गुजरते हैं, और सूक्ष्मनलिकाएं की केंद्रीय जोड़ी भी यहीं से शुरू होती है। कशाभिकायूकेरियोटिक कोशिकाएं सिलिया से मिलती जुलती हैं। सिलिया समन्वित ऑसिलेटरी मूवमेंट करती हैं।

सेल सेंटरदो द्वारा गठित केन्द्रक(डिप्लोसोम), नाभिक के पास स्थित, एक दूसरे से कोण पर स्थित ( चावल। 4). प्रत्येक सेंट्रीओल एक सिलेंडर है, जिसकी दीवार में लगभग 0.5 माइक्रोमीटर लंबी और लगभग 0.25 माइक्रोमीटर व्यास की सूक्ष्मनलिकाएं के 9 ट्रिपल होते हैं। एक दूसरे के संबंध में लगभग 50 ° के कोण पर स्थित ट्रिपल में तीन सूक्ष्मनलिकाएं होती हैं। कोशिका चक्र में सेंट्रीओल्स दोगुने हो जाते हैं। यह संभव है कि, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, सेंट्रीओल्स का अपना डीएनए हो। सेंट्रीओल्स सिलिया और फ्लैगेला के बेसल निकायों के गठन और माइटोटिक स्पिंडल के गठन में शामिल हैं।

चावल। 4. कोशिका केंद्र और साइटोप्लाज्म की अन्य संरचनाएं (आर। क्रस्टिक के अनुसार, संशोधित रूप में)। 1 - सेंट्रोस्फीयर; 2 - एक अनुप्रस्थ खंड में सेंट्रीओल (सूक्ष्मनलिकाएं, रेडियल प्रवक्ता, "कार्ट व्हील" की केंद्रीय संरचना); 3 - सेंट्रीओल (अनुदैर्ध्य खंड); 4 - उपग्रह; 5 - सीमाबद्ध पुटिका; 6 - दानेदार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम; 7 - माइटोकॉन्ड्रियन; 8 - आंतरिक जालीदार उपकरण (गोल्गी कॉम्प्लेक्स); 9 - सूक्ष्मनलिकाएं

सूक्ष्मनलिकाएं, जो सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, प्रोटीन ट्यूबुलिन द्वारा बनते हैं। सूक्ष्मनलिकाएं कोशिकीय कंकाल (साइटोस्केलेटन) बनाती हैं और कोशिका के भीतर पदार्थों के परिवहन में शामिल होती हैं। cytoskeletonकोशिका एक त्रि-आयामी नेटवर्क है जिसमें विभिन्न अंग और घुलनशील प्रोटीन सूक्ष्मनलिकाएं से जुड़े होते हैं। साइटोस्केलेटन के निर्माण में मुख्य भूमिका सूक्ष्मनलिकाएं द्वारा निभाई जाती है, उनके अलावा, एक्टिन, मायोसिन और मध्यवर्ती तंतु भाग लेते हैं।

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