DSCN6144 (Kopiowanie)

DSCN6144 (Kopiowanie)



4. flwttwm mikrmkppom organizmów tyayck: komórki I tkanki 127

tę simą funkcję, jaką wobec jednokomórkowców spełniał pmoccnn. W ten sposób organizmy wielokomórkowe stanęły wobec konieczności stworzenia „wewnętrznego oceanu" w swych organizmach, mianowicie płynu pozakomórkowego. Płyn len z konieczności miał taki sam skład jonowy jak otaczające morze, był więc głównie roztworem chlorku sodu. Wschodząc na ląd organizmy zwierzęce zabrały ze sobą swój „wewnętrzny ocean" bez którego nic byłyby w stanic przeżyć.

Ta retrospckcja (do rozdz. 2) dotycząca dziejów życia na Ziemi tłumaczy nam fakt. dlaczego organizmy zwierzęce potrzebują do życia znacznych ilości chlorku sodu. który dla organizmów roślinnych jest wręcz szkodliwy (jony sodu uniemożliwiają roślinom pobieranie wody z otoczenia).

Jony potasu, magnezu, sodu i wapnia odgrywają bardzo znaczącą rolę w procesach życiowych komórek. W zasadzie kationy dwuwartościowe (wapń i magnez) działają antagonistycznic w stosunku do kationów jednowartościowych (potasu i sodu). Kationy dwuwartościowe sprzyjają koagulacji koloidu protoplazmatycznego w żel. obniżają przepuszczalność błon. zwiększają pobudliwość i siłę skurczu mięśni. Kationy jednowartościowc powodują pcptyzację żelu protoplazmatycznego w zol. zwiększają przepuszczalność błon i zmniejszają pobudliwość mięśni. Dla prawidłowego funkcjonowania organizmu jest zatem niezbędne zachowanie właściwej równowagi kationów jedno-i dwuwartościowych. W praktyce medycznej często wykorzystuje się zjawisko antagonistyczneogo działania potasu i wapnia. Na przykład groźne skutki nadmiernego nagromadzenia jonów potasu we krwi można zmniejszyć doraźnie podaniem wapnia i odwrotnie - groźny dla życia nadmiar wapnia we krwi (hiperkalcemia) zmusza lekarza do podania choremu potasu.

Jednakże kationy sodu i potasu w pewnych warunkach również działają względem siebie antagonistycznie - od ich wzajemnego stężenia zależy na przykład zjawisko przewodzenia bodźca wzdłuż włókna nerwowego.

Wapń jest aktywatorem szeregu enzymów, regulatorem wielu czynności życiowych komórki, umożliwia ruch wyspecjalizowanych oiganeli oraz np. skurcz mięśni (aczkolwiek występuje we wnętrzu komórki w ilościach bardzo małych). Jony magnezu są niezbędnym czynnikiem w procesach biosyntezy białka (łączą ze sobą cząsteczki różnych kwasów nukleinowych), aktywują szereg enzymów - atom magnezu jest istotnym składnikiem chlorofilu (ryc. 3-20).

Poza kationami, jak to widać na ryc. 4-5, występują w komórce równoważne ilości anionów Dzięki tej równowadze jonowej komórka może stale utrzymać odczyn obojętny w cytoplazmie.

Inne metale, jak bor, molibden, mangan, miedź i cynk, występujące w komórce jako tzw. ultraekrnenty w ilościach śladowych pełnią ważne funkcje metaboliczne, będąc składnikami enzymów.

4.2.4. Błony cytoplazmatyczne

Protoplazma oddzielona jest od środowiska błoną komórkową (plazmolemmą). Ma ona taką samą strukturę jak liczne błony wewnątrz cytoplazmy, oddzielające poszczególne jej części -zbudowana jest mianowicie z fosfolipidów i z białek. Błony o takim składzie określamy mianem błon cvtoplazmatvcznvch (czasem używa się określenia „błona elementarna"). W miarę doskonalenia metod badawczych (głównie mikroskopów elektronowych) opracowano szereg modeli błon cytopłazmatycznych, które to modele mają dziś znaczenie jedynie historyczne i nie będziemy się nimi zajmować.

Obecnie przyjmuje się, że błony cytoplazmatyczne maia strukturę mozaikową i ryc 4-7 i 4-8) i tworzą warstwę o grubości 6-12 nm. Podstawowym składnikiem strukturalnym błony są fosfolipidy, jak np. lecytyny (rvc. 4-6). Jak widać na ryc. 4-6, cząsteczka lecytyny ma dwie, różnic oddziałujące części Część polarna bądź hydfpfilna (dosłownie: „wodolubna”), zc względu na obecność grapy fosforanowej (kwaśnej) i azotu (przyłączającego proton) może przyłączać cząsteczki wody jest


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
DSCN6140 (Kopiowanie) mikn»kopow<i organizmów żywych: komórki i tkanki Isl 123 r^bek szczote
DSCN6150 (Kopiowanie) 4 Stmkrura mikroskopowa organizmów żywych: komórki i tkanki 33 T faraoniv opis
DSCN6162 (Kopiowanie) 4 Strukturo mikroskopowa organizmów żywych: komórki I tkanki Tabela 4-IV. Poró
DSCN6162 (Kopiowanie) ^ £‘truktura mikroskopowi organizmów ^yiyych: komórki i tkanki 145 ^ £‘truktur
DSCN6164 (Kopiowanie) V 4 Struktura mikroskopowa organizmów żywych: komórki i tkanki 147 (śródblonck
DSCN6164 (Kopiowanie) 4 ^Struktura mikroskopowa organizmów żywych: komórki i tkanki 147 4 ^Struktura
DSCN6166 (Kopiowanie) I 4, Stmktura mikroskopowa organizmów żywych: komórki i tkanki 4.4.1.3. Tkanka
DSCN6176 (Kopiowanie) 159 i mikroskopowa organizmów żywych: komórki i tkanki bezpośrednio z jednej k
DSCN6152 (Kopiowanie) I3S 4. Stmknm mikrmkopona organizmów żywych: komórki i tkanki U pierwotniaków
DSCN6134 (Kopiowanie) ■yaronre msroskopmra organemun- żywych: komórki i tkanki     7
DSCN6142 (Kopiowanie) I Smtnra mitmtknpotiy orgtmlnnótr iywyrh: komórki I tkanki 125 ZawicaUlfi może
DSCN6150 (Kopiowanie) 4 Smikfum niniriiymm orjganizm/n* ływych: komórki i tkanki 133S,. S i bMMnv op
DSCN6160 (Kopiowanie) I 4 StnĄtum mikroskopowi/ organizmów śywyćfi: komórki i Ikanki ł 143 I 4
DSCN6144 (Kopiowanie) I ąnitmm mikmskopimi nij;a»/Miiii iwm*; k,morki i tkanki (27 tę sawtll ftmkcj
DSCN6140 (Kopiowanie) Mttnniłapówa organizmów tywyck: komórki I tkanki 123 Mttnniłapówa organizmów t
DSCN6166 (Kopiowanie) ’f, Snukmm mikroskopowa organizmów iywych: komórki i tkanki 149 ’f, Snukmm mik
DSCN6174 (Kopiowanie) mikroskopowa organizmów żywych: komórki i tkanki 157 mikroskopowa organizmów ż
DSCN6176 (Kopiowanie) 159 4 Struktura mikroskopowa organizmów żywych; komórki I tkanki bezpośrednio
DSCN6170 (Kopiowanie) tofryktum miKrosmtptmu urgunJzftiow żywych: komórki i

więcej podobnych podstron