细胞核的主要细胞器,该地点储存和再生的基因信息。 是一种膜结构,它占据了10%至40%的细胞,其职能是非常重要的生命的真核生物。 然而,即使没有一个内核实现的遗传信息可能的。 这个过程的一个例子是细菌细胞。 然而,特定特征的核结构和它的目的都是非常重要的一个多细胞生物体。
的核心是位于深细胞质和直接接触和粗糙光滑的质网络。 这周围有两个膜分离的核周的空间。 内核是一个矩阵,染色质和数量的核仁。
的一些成熟的人类细胞没有核和其他运作的条件下强制止其活动。 在一般情况下,结构的核心(图)表示为核腔,界karyolemma元,其中包含的染色质和核仁固定在核质核矩阵。
为方便研究的细胞核心,后者应该被看作是泡界膜从其他泡沫。 内核是一种小瓶中的遗传信息,在厚的细胞。 从细胞质它被屏蔽双层脂膜。 结构壳的核相似的细胞膜。 在现实中他们尊敬的只有名称和数量层。 没有这,它们是相同的结构和功能。
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功能的核膜是建立一个机械屏障之间的核心和细胞质。 内膜细胞核的地方固定的核基链蛋白质分子、其支持环绕结构。 两个核膜有特殊的毛孔通过的细胞质的核糖体进入RNA。 在大多数较厚的核心是更多的核仁和染色质。
功能的结构的核心使我们能够比较小。 内部的核心还有一个特殊的环境(核质)提交的凝胶溶胶是一种胶溶液中的蛋白质。 它是在核苷(矩阵)代表的纤维蛋白质。 主要的差别仅仅是,在核心是主要的酸性蛋白质。 显然,这种反应的环境是必要保存的化学属性的核酸和流的生物化学反应。
结构的细胞核就不可能完成无核仁。 这是spiralizatia核糖体RNA,这是过程中的成熟。 后来它将使一个核糖体的细胞器所需的蛋白合成。 在结构的核仁的有两个部分组成:一个纤维和的球形. 他们不同,仅仅通过电子显微镜和没有他们膜。
纤维组分位于中心的核仁。 这是一个股的核糖体RNA的一类,这将是组装的核糖体单元。 如果我们考虑的核心(结构和功能),这是显而易见的,他们随后将形成的颗粒组成部分。 它是相同的成熟的亚基核糖体,是在稍后阶段的发展。 他们很快形成的核糖体。 他们正从核质,通过核孔karyolemma和倒膜的粗略的质网.
的结构和功能的细胞核心是有机相连的:现在这里唯一的结构,需要为储存和播放的遗传信息。 还有kariokee(矩阵核心),职能是维持的形状细胞器。 然而,最重要的组成部分的核心是染色质。 这染色体,其中发挥作用的卡片索引的不同群体的基因。
染色质是一种蛋白质复杂,其中包括多肽季结构,加上核酸(RNA或DNA)。 在质粒细菌染色质也存在。 几乎有四分之一的总重量的染色质的组蛋白蛋白质、负责的"包装"遗传信息。 这个功能的结构正在研究生物化学和生物学。 该结构的复核,因为质和程序,交替地spiralization和despiralization.
存在的组蛋白能力,使你能够凝聚和相互补充的DNA链中的一个小地方的细胞核。 这发生在以下方式:组蛋白的形式核小体,其代表结构喜欢珠。 Н2В、H3和H4Н2А是主要的蛋白蛋白质。 核小体形成四对每个组蛋白。 该组H1是一个接头的:它是与DNA e口核小体. DNA包装发生的"绕"的直线分子的8gistonov蛋白质结构。
结构的核心,这是上面提出的,意味着存在solenoidvalves的DNA补充的组蛋白。 厚度的这个企业集团的约30米。 该结构可以压缩至占空间较小和较少受到机械的损害,不可避免地出现在生活的细胞。
的结构,该结构和功能的细胞核心专注于如何支持的动态过程的螺旋和despiralization的染色质。 因为有两个主要部分:强烈spiralizatia(异染色质)和maloperanskaya(常染色质). 他们是分开的在结构和功能。 在异染色质的DNA是受到保护,免受任何影响和不可转录。 常染色质是保护弱,但是,基因可以加倍的蛋白合成。 大多数情况下,该网站的异染色质和是常染色质散布沿线的长度的整体染色体。
细胞核,结构和功能是描述该出版物含有的染色体。 这是一个复杂和密集的染色质可以被看到在光显微镜。 然而,这是可能的,只有在幻灯片上的细胞有丝分裂的阶段或减数分裂分裂。 一阶段是spiralizatia的染色质与形成染色体。 他们的结构非常简单:染色体端粒和两个手臂。 每个细胞生物的相同物种的同样结构的核心。 表染色体也是一样的。
的主要特点的核结构相关的一些职能和需要为他们的控制。 核心作用的储存库中的遗传信息,也就是说,它是一种卡片索引记录序列的氨基酸的所有的蛋白质,可以合成的细胞。 因此,要执行任何功能的细胞必须合成的蛋白质结构进行编码的基因。
使该核心"理解",究竟需要合成的蛋白质在正确的时间,有一个系统的外(膜片)和内部受体。 信息从他们进入细胞核的分子发射器。 大多数情况下,这是通过实施adenilatziklaznuu机制。 所以细胞的暴露于激素(肾上腺素,去甲肾上腺素)和一些药物具有亲结构。
第二次机构传递的信息是内部的。 它的特点是分子的亲脂性-皮质类固醇。 这种物质渗透,通过silipigno细胞膜的核心在那里与其受体。 作为结果的活受体物位于细胞膜(adenilatziklaznuu机构),或在karyolemma,启动反应激活的一个特别基因。 它复制的基础上建造的RNA。 以后在结构上的最后合成的蛋白质,执行某些功能。
在多细胞生物体特殊性的核结构相同的单细胞. 虽然有一些细微的差别。 首先,mnogoletnei意味着细胞的数量,将分配其自己的特定功能(或若干). 这意味着某些基因的永久despiralization,而其他人则是无效的。
例如,在细胞脂肪组织蛋白合成将不活跃,因此大部分的染色质spiralizatia. 在细胞中,例如,外分泌腺中,该过程的生物合成的蛋白质去不断。 因为他们的染色质despiralization. 在这些领域的基因复制更加经常。 一个重要的关键特征:染色体设置的所有细胞中的一种生物体的相同。 仅仅由于分化的职能在组织中的有些人脱离工作,其他despiralization大多数其他。
有细胞的结构特征的核心,这可能不加以考虑,因为它们都是导致其活动或抑制其功能,或甚至除掉他。 最简单的例子是红色的血细胞。 这个血细胞核,这是仅存在于发展的早期阶段时,合成血红蛋白。 尽快充足的氧气的转移,核心是删除本细胞,为了促进她不干涉运输氧气。
在一般情况下,红细胞是一个细胞质袋装满了血红蛋白。 类似的结构特性的脂肪细胞。 该结构的细胞核脂肪细胞中的极其简单化,它减少和转移到隔膜,并且处理合成的蛋白质是最大限度地受到抑制。 这些细胞还令人想起"袋"充满了脂肪,虽然,当然,各种生物化学反应是略大于红细胞。 血小板中没有核心,但它们不应被视为完成的细胞。 是的碎片的细胞需要实施的进程的止血。
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Alin Trodden - 文章作者、编辑
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