Comparthing Logo
биологияклетка анатомиясыорганеллаларбелок синтези

Рибосома жана эндоплазмалык торчо

Бул деталдуу салыштыруу клеткалык биологиядагы рибосомалардын жана эндоплазмалык торчонун айырмаланган ролдорун изилдейт. Рибосомалар белоктордун чогултулушунун негизги жерлери катары кызмат кылса, эндоплазмалык торчо татаал ташуу жана иштетүү тармагы катары кызмат кылат жана клеткалык функцияны жана структуралык бүтүндүктү сактоо үчүн маанилүү механизмди түзөт.

Көрүнүктүү нерселер

  • Рибосомалар бактериялар сыяктуу прокариоттук организмдерде кездешкен эки гана рибосома.
  • Эндоплазмалык торчо "орой" белок өндүрүшү үчүн физикалык беттик аянтты камсыз кылат.
  • Рибосомаларда мембрана жок, бул алардын цитоплазмада эркин жашоосуна мүмкүндүк берет.
  • Эндоплазмалык торчо липиддердин өндүрүлүшүнө түздөн-түз катышат, ал эми рибосомалар катышпайт.

Рибосома эмне?

Биологиялык белок синтезинин негизги орду катары кызмат кылган РНК жана белоктордон турган кичинекей, тыгыз органеллалар.

  • Түрү: Мембрана менен байланышпаган макромолекулярдык комплекс
  • Курамы: Болжол менен 60% рибосомалык РНК жана 40% белок
  • Өлчөмү: Диаметри болжол менен 20-30 нанометр
  • Жайгашкан жери: Цитозолдо эркин калкып жүргөн же мембраналарга жабышкан абалда кездешет
  • Кичи бөлүкчөлөр: Бир чоң жана бир кичине кичи бөлүкчөдөн турат

Эндоплазмалык торчо эмне?

Липиддердин синтезине жана белоктордун ташылышына катышкан бүктөлгөн баштыкчалардан жана түтүкчөлөрдөн турган үзгүлтүксүз мембрана системасы.

  • Түрү: Мембрана менен байланышкан органелла системасы
  • Түзүлүшү: Жалпак баштыкчалардын (цистерналардын) жана түтүкчөлөрдүн тармагы
  • Түрлөрү: Орой (RER) жана жылмакай (SER) бөлүктөргө бөлүнөт
  • Беттик аянты: Көбүнчө клетканын жалпы мембранасынын жарымынан көбүн түзөт
  • Келип чыгышы: Ядролук кабык менен физикалык жактан үзгүлтүксүз

Салаштыруу таблицасы

Мүмкүнчүлүк Рибосома Эндоплазмалык торчо
Негизги аныктама Генетикалык кодду белокторго айландыруучу молекулярдык машина. Клетка өнүмдөрүн өндүрүү жана таңгактоо системасы.
Мембрананын болушу Анын айланасындагы липиддик мембрана жок. Бир фосфолипиддик эки катмар менен чектелген.
Негизги функция Белок синтези (Трансляция). Белоктордун бүктөлүшү, липиддердин синтези жана ташылышы.
Физикалык көрүнүү Электрондук микроскопияда гана көрүнгөн майда гранулалар. Чоң тармак бир катар байланышкан бүктөмдөр катары көрүнөт.
Кошумча компоненттер 60S жана 40S суббирдиктери (эукариоттордо). Цистерналар жана көңдөйчөлөр (ички мейкиндик).
Уюлдук байланыштын болушу Прокариоттук жана эукариоттук клеткаларда кездешет. Эукариот клеткаларында гана кездешет.

Толук салыштыруу

Структуралык айырмачылыктар

Рибосомалар – бул рРНК жана белоктордон турган, мембрана менен байланышпаган компакттуу түзүлүштөр, алар чоңойтулганда кичинекей чекиттер катары көрүнөт. Ал эми эндоплазмалык торчо – бул цитоплазманын чоң бөлүгүн толтурган, мембрана менен байланышта болгон баштыкчалардын жана түтүкчөлөрдүн кеңири тармагы. Рибосомалар көз карандысыз бирдиктер болсо, ЭР көбүнчө ядрого бекитилген үзгүлтүксүз түзүлүш.

Функционалдык синергия

Бул эки түзүлүш секретордук белокторду өндүрүү учурунда бирге иштешет. Рибосомалар жаңы пайда болгон полипептиддик чынжырларды түздөн-түз ЭР люменине киргизүү үчүн "одоно" ЭРдин бетине туташат. Андан кийин ЭР бул чынжырларды функционалдык үч өлчөмдүү белокторго бүктөп, аларды ташууга даярдоо жоопкерчилигин алат.

Уюлдук бөлүштүрүү

Рибосомалар бардык жерде кездешет, бактериялардан баштап адамдарга чейинки ар бир тирүү клеткада бар, анткени белок өндүрүшү универсалдуу талап болуп саналат. Эндоплазмалык торчо адистештирилген жана татаалыраак, ал эукариоттук клеткаларда гана пайда болот. Бир клетканын ичинде рибосомалар суюк цитозол боюнча чачырап кетиши же ЭР бетине бекитилиши мүмкүн.

Иштетүү жана өзгөртүү

Рибосомалар мРНК шаблондоруна негизделген аминокислота тизмектерин чогултуу менен гана чектелет. Эндоплазмалык торчо белокторго углевод топторун кошуу (гликозилдөө) жана маанилүү липиддерди жана стероиддерди синтездөөнү камтыган кеңири химиялык функцияларды аткарат. ЭР ошондой эле химиялык заттарды детоксикациялоодо жана кальций иондорун сактоодо маанилүү ролду ойнойт.

Артыкчылыктары жана кемчиликтери

Рибосома

Артыкчылыктары

  • + Жалпы катышуу
  • + Жогорку ылдамдыктагы чогултуу
  • + Энергияны үнөмдөөчү
  • + Жогорку тактыктагы котормо

Конс

  • Бүктөө мүмкүнчүлүгү жок
  • Ташуу механизмдеринин жоктугу
  • Айрым антибиотиктерге сезгичтиги
  • Липиддерди синтездей албайт

Эндоплазмалык торчо

Артыкчылыктары

  • + Көп кырдуу химиялык кайра иштетүү
  • + Чоң беттик аянт
  • + Татаал бүктөөгө мүмкүндүк берет
  • + Зыяндуу заттарды зыянсыздандырат

Конс

  • Мембрананы тейлөөнү талап кылат
  • Прокариоттордо жок
  • Жогорку зат алмашуу чыгымдары
  • Стресстен улам туура эмес бүктөлүүгө жакын

Жалпы каталар

Мит

Бардык рибосомалар эндоплазмалык торчо менен туруктуу байланышта болот.

Чындык

Көптөгөн рибосомалар цитозолдо "эркин" рибосомалар катары жашайт, ал жерде алар клетканын суюктугунун ичинде кала турган белокторду өндүрөт. ЭРге секреция же мембрананы киргизүү үчүн белокторду синтездеген рибосомалар гана биригет.

Мит

Эндоплазмалык торчо белоктордун пайда болушуна гана катышат.

Чындык

"Жылмакай" ЭР чындыгында липиддердин жана стероиддердин синтези, ошондой эле углеводдордун алмашуусу үчүн жооптуу. Ошондой эле ал боор клеткаларындагы дары-дармектерди жана ууларды зыянсыздандырууда маанилүү ролду ойнойт.

Мит

Рибосомалар ER сыяктуу эле чыныгы органеллалар деп эсептелет.

Чындык

Катуу биологиялык терминдер менен айтканда, рибосомалар көбүнчө органеллалар эмес, "рибонуклеопротеиндик комплекстер" деп аталат, анткени алардын айланасындагы мембрана жок. Бирок, алар жалпы билим берүү контексттеринде көп учурда органеллалар менен топтоштурулат.

Мит

ЭР жана рибосомалар бири-биринен көз карандысыз иштешет.

Чындык

Алар жогорку деңгээлде интеграцияланган эндомембрана системасынын бир бөлүгү. RER өзүнүн "одоно" көрүнүшү жана функциясы үчүн рибосомаларды талап кылат, ал эми рибосомаларга татаал белоктордун туура жетилүүсү үчүн ER керек.

Көп суралуучу суроолор

Клетка рибосомалар менен жашай алабы, бирок эндоплазмалык торчосузбу?
Ооба, бактериялар сыяктуу прокариоттук клеткалар дал ушундай кылышат. Алар бардык керектүү белокторду түзүү үчүн рибосомаларды колдонушат, бирок плазма мембранасы аркылуу башка функцияларды аткарган ЭР жок. Бирок, татаал эукариоттук клеткалар экөөсүз тең жашай алышпайт, анткени аларга белокторду өркүндөтүлгөн сорттоо үчүн ЭР керек.
Эмне үчүн тез жардам бөлүмү "орой" деп аталат?
"Орой" деген белги анын электрондук микроскоп астында көрүнүшүнөн келип чыгат, анын бети миңдеген рибосомалар менен капталган. Бул рибосомалар мембранага ЭРдин жылмакай, рибосомасыз бөлүктөрүнө салыштырмалуу бүдүрлүү же гранулдуу текстура берет.
Кайсы органелла чоңураак, рибосомабы же ERби?
Эндоплазмалык торчо бир топ чоңураак, көбүнчө бүт клеткага жайылып, ядрого туташат. Рибосомалар салыштырмалуу микроскопиялык; алардын миңдегени бир эндоплазмалык торчонун бетине бата алат.
Белоктор тез жардам бөлүмүнөн чыккандан кийин эмне болот?
ЭР белокторду иштеткенден кийин, алар, адатта, везикулалар деп аталган кичинекей мембраналык көбүкчөлөргө таңгакталат. Андан кийин бул везикулалар андан ары тазалоо жана клетка мембранасы же клетканын сырты сыяктуу көздөгөн жерлерине акыркы жеткирүү үчүн Гольджи аппаратына барат.
Рибосомалар ЭРге түбөлүккө жабышып калабы?
Жок, байланыш убактылуу жана динамикалык. Рибосомалар ER менен мембранага багытталган белгилүү бир "сигнал ырааттуулугун" камтыган белокту синтездей баштаганда гана байланышат жана белок чынжыры аяктагандан кийин ажырайт.
Рибосомалар алгач кайсы жерде өндүрүлөт?
Эукариоттук клеткаларда рибосомалардын компоненттери ядронун атайын бөлүгүндө - ядрочодо - өндүрүлөт. Андан кийин суббирдиктер өз ишин баштоо үчүн ядролук тешикчелер аркылуу цитоплазмага экспорттолот.
Жылмакай ЭРде рибосомалар барбы?
Аныктама боюнча, жылмакай эритмеде рибосомалар жок. Рибосомалардын мындай жоктугу жылмакай эритмеге белок өндүрүшүнө эмес, липиддердин синтези жана кальцийди сактоо сыяктуу зат алмашуу процесстерине көңүл бурууга мүмкүндүк берет.
Адамдын типтүү клеткасында канча рибосома бар?
Активдүү өсүп жаткан сүт эмүүчүлөрдүн клеткасында бир нече миллион рибосома болушу мүмкүн. Так саны клетканын өзүнүн белгилүү бир функцияларын сактоо же өсүү үчүн канча белок өндүрүү керектиги боюнча өзгөрүп турат.

Чыгарма

Генетикалык кодду аминокислота чынжырларына которуунун негизги актысы жөнүндө сөз кылып жатып, рибосоманы тандаңыз. Эукариоттук организмдердин ичинде бул белокторду модификациялоо, бүктөө жана ташуу үчүн колдонулган структуралык алкакка көңүл бурганда, эндоплазмалык торчону тандаңыз.

Тиешелүү салыштыруулар

CNS жана PNS

Бул салыштыруу Борбордук нерв системасы (БНС) менен Перифериялык нерв системасынын (ПНС) ортосундагы негизги айырмачылыктарды изилдейт. Анда алардын уникалдуу анатомиялык түзүлүштөрү, маалыматты иштетүүдөгү жана берүүдөгү адистештирилген функциялары жана алардын негизги рефлекстерден баштап татаал когнитивдик ой жүгүртүүгө чейинки ар бир дене аракетин жөнгө салуу үчүн кандайча кызматташаары кеңири баяндалат.

Автотроф жана Гетеротроф

Бул салыштыруу өздөрүнүн азык заттарын органикалык эмес булактардан өндүргөн автотрофтор менен энергия алуу үчүн башка организмдерди керектөөгө аргасыз болгон гетеротрофтордун ортосундагы фундаменталдык биологиялык айырмачылыкты изилдейт. Бул ролдорду түшүнүү энергиянын глобалдык экосистемалар аркылуу кантип агып, Жердеги жашоону кантип колдоп жатканын түшүнүү үчүн абдан маанилүү.

Антиген vs Антитело

Бул салыштыруу бөтөн заттын бар экендигин билдирген молекулярдык триггерлер болгон антигендер менен аларды нейтралдаштыруу үчүн иммундук система тарабынан өндүрүлгөн атайын белоктор болгон антителолордун ортосундагы байланышты тактайт. Бул кулпу жана ачкыч өз ара аракеттенүүнү түшүнүү организмдин коркунучтарды кантип аныктап, таасир же вакцинация аркылуу узак мөөнөттүү иммунитетти кантип кураарын түшүнүү үчүн абдан маанилүү.

Артериялар жана веналардын айырмасы

Бул салыштыруу адамдын кан айлануу системасынын эки негизги өткөргүчү болгон артериялар менен веналардын ортосундагы структуралык жана функционалдык айырмачылыктарды деталдуу баяндайт. Артериялар жүрөктөн агып жаткан жогорку басымдагы кычкылтек менен байытылган канды өткөрүүгө ылайыкташтырылган болсо, веналардын бир тараптуу клапандар системасын колдонуу менен төмөнкү басым астында кычкылтексиз канды кайтарууга адистешкен.

Аэробдук жана анаэробдук

Бул салыштыруу клеткалык дем алуунун эки негизги жолун деталдуу түрдө баяндайт, максималдуу энергия алуу үчүн кычкылтекти талап кылган аэробдук процесстерди кычкылтек жетишсиз чөйрөдө пайда болгон анаэробдук процесстер менен салыштырат. Бул зат алмашуу стратегияларын түшүнүү ар кандай организмдердин, ал тургай ар кандай адамдын булчуң талчаларынын биологиялык функцияларды кантип иштетээрин түшүнүү үчүн абдан маанилүү.