^

Kesihatan

Sangkar

, Editor perubatan
Ulasan terakhir: 23.04.2024
Fact-checked
х

Semua kandungan iLive disemak secara perubatan atau fakta diperiksa untuk memastikan ketepatan faktual sebanyak mungkin.

Kami mempunyai garis panduan sumber yang ketat dan hanya memautkan ke tapak media yang bereputasi, institusi penyelidikan akademik dan, apabila mungkin, dikaji semula kajian secara medis. Perhatikan bahawa nombor dalam kurungan ([1], [2], dan lain-lain) boleh diklik pautan ke kajian ini.

Jika anda merasakan bahawa mana-mana kandungan kami tidak tepat, ketinggalan zaman, atau tidak dipersoalkan, sila pilih dan tekan Ctrl + Enter.

Menurut ide-ide moden, setiap sel adalah satu unit sejajar berfungsi secara universal. Sel-sel semua organisma hidup mempunyai struktur yang serupa. Sel-sel membiak hanya dengan pembahagian.

Sel (selula) adalah unit asas yang diperintahkan oleh orang hidup. Ia melaksanakan fungsi mengkaji (pengiktirafan), metabolisme dan tenaga, penghasilan semula, pertumbuhan dan penjanaan semula, menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan persekitaran dalaman dan luaran. Sel adalah pelbagai bentuk, struktur, komposisi kimia dan fungsi. Dalam tubuh manusia terdapat sel-sel datar, bulat, ovoid, kubik, prisma, piramida, dan sel stellat. Terdapat sel-sel yang berkisar dari beberapa micrometres (limfosit kecil) hingga 200 micrometers (telur).

Dari alam sekitar dan kandungan setiap sel jiran sel dipisahkan tsitolemmy (plasmolemma) yang menyediakan sel-sel hubungan dengan medium extracellular. Komponen juzuk sel, bertempat medially dari tsitolemmy adalah nukleus dan sitoplasma, yang terdiri daripada hyaloplasm dan disusun di dalamnya organel dan Kemasukan.

trusted-source[1], [2]

Citolemma

Cytolemma (cytolemma), atau plasmolemma, adalah membran sel 9-10 nm. Ia melaksanakan fungsi pemisahan dan perlindungan, menganggap pengaruh alam sekitar disebabkan kehadiran reseptor (fungsi penerimaan). Sitolemma, yang menjalankan fungsi metabolik, mengangkut pemindahan pelbagai molekul (zarah) dari persekitaran mengelilingi sel ke bahagian dalam sel dan arah yang bertentangan. Proses pemindahan ke dalam sel dipanggil endositosis. Endositosis dibahagikan kepada fagositosis dan pinositosis. Apabila fagositosis, sel menangkap dan menyerap zarah besar (zarah sel mati, mikroorganisma). Dalam pinositosis, sitolemma membentuk protrusions yang berubah menjadi vesikel di mana zarah-zarah kecil dibubarkan, dibubarkan atau digantung dalam cecair tisu. Vagina pinocytosis mencampur zarah di dalamnya ke dalam sel.

Sitolemma juga terlibat dalam penguraian bahan dari sel - exocytosis. Exocytosis dijalankan dengan bantuan vesikel, vaksin, di mana bahan yang dikeluarkan dari sel bergerak dahulu ke cytolemma. Sampul vesicle menggabungkan dengan cytolemma, dan kandungannya memasuki lingkungan ekstraselular.

Fungsi reseptor dilakukan pada permukaan cytolemma dengan bantuan glycolipids dan gl dan protein, yang mampu mengiktiraf bahan kimia dan faktor fizikal. Reseptor sel boleh membezakan bahan biologikal aktif seperti hormon, mediator, dan lain-lain. Reseptor Cytolemma adalah pautan yang paling penting dalam interaksi antara sel.

Dalam sitolemma, yang merupakan membran biologi yang semipermeable, tiga lapisan dibezakan: lapisan luar, lapisan pertengahan, dan lapisan dalaman. Lapisan luar dan dalaman cytolemma, kira-kira 2.5 nm dalam ketebalan, membentuk lipid dua lapisan lipid elektronik (bilayer). Antara lapisan ini adalah zon hidrofobik cahaya elektron molekul lipid, ketebalannya adalah kira-kira 3 nm. Dalam setiap monolayer lipid bilayer ada lipid yang berbeza: di lapisan luar - sitokrom, glikolipid, rantai karbohidrat yang diarahkan ke luar; dalam monolayer dalaman yang menghadap sitoplasma, molekul kolesterol, ATP synthetase. Molekul protein terletak pada ketebalan cytolemma. Sebahagian daripada mereka (integral, atau transmembrannye) melepasi ketebalan keseluruhan cytolemma. Protein lain (periferal, atau luaran) terletak pada monolayer dalam atau luar membran. Protein membran menjalankan pelbagai fungsi: sesetengah reseptor, yang lain adalah enzim, yang lain adalah pembawa pelbagai bahan, kerana ia melaksanakan fungsi pengangkutan.

Permukaan luar cytolemma ditutup dengan lapisan halus-fibrillar (dari 7.5 hingga 200 nm) daripada glycocalyx. Glycocalyx (glycocalyx) dibentuk oleh rantai karbohidrat sisi glikolipid, glikoprotein dan sebatian karbohidrat lain. Karbohidrat dalam bentuk polysaccharides membentuk cawangan cawangan yang disambungkan oleh slipids dan protein cytolemma.

Sitolemma membentuk struktur khusus pada permukaan beberapa sel: mikrovilli, silia, sambungan antara sel.

Microvilli (microvilli) dengan panjang sehingga 1 -2 mikron dan diameter sehingga 0.1 mikron adalah pertumbuhan berbentuk jari yang dilindungi secara digital. Di tengah-tengah mikrovilli ada berkas-berkas filamen ac-tine selari yang dilampirkan pada cytolemma di ujung mikrovillus dan pada sisinya. Microvilli meningkatkan permukaan sel bebas. Dalam leukosit dan sel-sel tisu penghubung, mikrovilli pendek, dalam epitel usus - panjang, dan terdapat banyak daripada mereka yang membentuk batas berus yang dipanggil. Terima kasih kepada filamen actin, microvilli adalah mudah alih.

Cilia dan flagella juga bergerak, pergerakan mereka berbentuk bandul, bergelombang. Permukaan bebas epitelium ciliated saluran pernafasan, vas deferens, tiub fallopian ditutup dengan silia sehingga 5-15 μm panjang dan 0.15-0.25 μm diameter. Di tengah-tengah setiap cilium terdapat filamen paksi (axoneme) yang dibentuk oleh sembilan microtubules peripheral bersambung yang mengelilingi axoneme. Bahagian awal (proksimal) microtubule berakhir dalam bentuk badan basal yang terletak di sitoplasma sel dan juga terdiri daripada microtubules. Flagellum serupa dengan struktur silia, mereka melakukan pergerakan berayun yang diselaraskan kerana slip microtubules relatif terhadap satu sama lain.

Sitolemma terlibat dalam pembentukan sebatian selular.

Sambungan selular terbentuk di titik hubungan sel antara satu sama lain, mereka memberikan interaksi antara sel. Sambungan (kenalan) sedemikian dibahagikan kepada mudah, dentata dan padat. Sambungan mudah ialah sitolemma sel jiran (ruang antara) yang menghampiri jarak yang sama dengan 15-20 nm. Apabila protrusions sambungan bergerigi (crenellations) dari sitolemma satu sel datang (terselip) di antara gigi sel lain. Sekiranya protuberansi cytolemma panjang, jauh di antara protuberances yang sama sel lain, maka sebatian tersebut dipanggil jari seperti (interdigitation).

Dalam sambungan serat yang khusus padat, sitolemma sel tetangga sangat rapat sehingga mereka bergabung dengan satu sama lain. Ini mewujudkan zon penguncian yang dipanggil, yang tidak dapat dipertahankan kepada molekul. Jika persimpangan padat sitomegma berlaku di kawasan yang terhad, tempat melekat (desmosome) terbentuk. Desmosome adalah tapak ketumpatan elektron yang tinggi sehingga diameter 1.5 μm, melaksanakan fungsi pengganding mekanikal satu sel yang lain. Hubungan seperti ini lebih sering dijumpai di antara sel-sel epitel.

Sebatian seperti celah (nexus), yang panjangnya mencapai 2-3 mikron, juga berlaku. Sitolemmas sebatian ini dijarakkan antara 2-3 nm. Melalui hubungan, ion dan molekul tersebut lulus dengan mudah. Oleh itu, nexus juga dipanggil sebatian konduktif. Jadi, sebagai contoh, dalam miokardium melalui pengujaan neksusy dihantar dari satu kardiomiosit ke yang lain.

trusted-source[3], [4], [5]

Gialoplasma

Hyaloplasma (hyaloplasma, dari hyalinos Yunani - telus) adalah kira-kira 53-55% daripada jumlah jumlah sitoplasma, membentuk jisim homogen komposisi kompleks. Dalam hyaloplasma terdapat protein, polisakarida, asid nukleik, enzim. Dengan penyertaan ribosom, protein disintesis dalam hyaloplasma, pelbagai reaksi metabolisme pertengahan berlaku. Dalam hyaloplasma terdapat juga organel, inklusi dan nukleus sel.

trusted-source[6], [7]

Organel sel

Organel (organellae) adalah mikrostruktur mandatori untuk semua sel yang melaksanakan fungsi penting tertentu. Ada organ-organ membran dan bukan membran. Oleh organel membran, dihalang dari membran hyaloplasm sekitar termasuk retikulum endoplasma, unit dalaman mesh (radas Golgi), lysosomes, peroxisomes, mitokondria.

Organel sel membran

Semua organ membran dibina dari membran asas, prinsip organisasi yang sama dengan struktur cytolemmas. Proses Cytofiziologicheskie dikaitkan dengan lekat, perpaduan dan pemisahan membran yang berterusan, sementara melekat dan penyatuan hanya monoliler topologi yang membezakan membran adalah mungkin. Oleh itu, luar lapisan menghadap hyaloplasm kepada mana-mana organel membran tsitolemmy sama dengan lapisan dalam dan lapisan menghadap dalam ke dalam organel rongga tsitolemmy sama dengan lapisan luar. 

Organel sel membran

Organel sel membran

Organel bukan membran sel termasuk centrioles, microtubules, filamen, ribosomes dan polysomes. 

Organel sel membran

Pengangkutan bahan dan membran dalam sel

Bahan-bahan yang beredar di dalam sel, dibungkus ke dalam membran ("pergerakan kandungan sel dalam bekas"). Penyusun bahan dan pergerakan mereka dikaitkan dengan kehadiran dalam membran kompleks Golgi protein reseptor khas. Pengangkutan melalui membran, termasuk melalui membran plasma (cytolemma), adalah salah satu fungsi sel hidup yang paling penting. Terdapat dua jenis pengangkutan: pasif dan aktif. Pengangkutan pasif tidak memerlukan kos tenaga, pengangkutan aktif tidak menentu.  

Pengangkutan bahan dan membran dalam sel

Nukleus sel

Nukleus (nukleus, s. Karyon) hadir dalam semua sel manusia, kecuali eritrosit dan platelet. Fungsi kernel - penyimpanan dan pemindahan ke sel (anak) baru maklumat keturunan. Fungsi ini berkaitan dengan kehadiran DNA dalam nukleus. Di dalam nukleus terdapat juga sintesis protein - ribonucleic acid RNA dan bahan-bahan ribosom. 

Nukleus sel

trusted-source[8], [9], [10], [11]

Bahagian sel. Kitaran sel

Pertumbuhan badan berlaku kerana peningkatan jumlah sel oleh pembahagian. Kaedah utama pembahagian sel dalam tubuh manusia adalah mitosis dan meiosis. Proses yang berlaku dalam kaedah pembahagian sel ini meneruskan dengan cara yang sama, tetapi membawa kepada keputusan yang berbeza. 

Bahagian sel: kitaran sel

trusted-source[12], [13], [14], [15]

Translation Disclaimer: For the convenience of users of the iLive portal this article has been translated into the current language, but has not yet been verified by a native speaker who has the necessary qualifications for this. In this regard, we warn you that the translation of this article may be incorrect, may contain lexical, syntactic and grammatical errors.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.