- Структура плазматической мембраны растения: полное руководство!
- Цитоплазма растительной клетки:
- Липидные бислои плазматической мембраны
- Липиды:
- Фосфолипиды:
- Сфинголипиды:
- Белки:
- 1) Интегральный белок:
- 2) Периферический белок:
- 3) Заякоренный белок:
- Углеводы:
- Другие клеточные компоненты в растительной клетке
- Клеточная стенка растений:
- Ядро растительной клетки:
- Пластида растительной клетки:
- · Лейкопласт:
- · Хлоропласт:
- Центральная вакуоль растительной клетки:
- Лизосома растительной клетки:
- Митохондрии растительной клетки:
- Рибосома растительной клетки:
- Аппарат Гольджи растительной клетки:
- Заключение
Структура плазматической мембраны растения: полное руководство!
В этой статье будет подробно описано строение плазматической мембраны растений.
Структура плазматической мембраны растений, широко известная как клеточная мембрана или плазмалемма, является основным компонентом клетки, который покрывает клеточные органеллы во взаимодействии с клеточной стенкой. Плазматическая мембрана растений устроена таким образом, чтобы отделять компоненты клетки от меняющейся внешней среды, одновременно защищая их, выступая в качестве покровного слоя.
Внешняя среда становится все более хаотичной по мере повышения температуры. Таким образом, клеточная мембрана необходима как для защиты клетки от внешнего мира, так и для удержания клеточных органелл на месте. В результате энтропия области клетки защищена от внешней среды. Это способствует формированию замкнутой системы, сохраняя при этом форму клетки.
Цитоплазма растительной клетки:
Мембраны растительных клеток являются полупроницаемыми, что означает, что они избирательно пропускают одни молекулы, препятствуя проникновению других. Таким образом, в конечном итоге он действует как щит между внутренними компонентами клетки и окружающей средой.
Состав биологической мембраны или плазматической мембраны зависит от типа клетки. Плазматическая мембрана служит внутренним слоем, способным хранить цитоплазма, гелеобразное вещество.
Плазматические мембраны определяют передачу энергии, то есть преобразование одной формы энергии в другую. Солнечная энергия собирается связанными с мембраной пигментами в процессе фотосинтеза и перерабатывается в химическую энергию, хранящуюся в молекулах углеводов.
Липидные бислои плазматической мембраны
Плазматическая мембрана состоит из липидных бислоев, которые представляют собой две молекулы жестких внешних оболочек. Липиды и белки представляют собой макромолекулы, которые объединяются, образуя эти бислои. Плазматические мембраны состоят из двух слоев, также известных как жидкостно-мозаичная модель. В жидкостно-мозаичной модели липиды состоят из жидкости, а поверх нее встроены белки в виде динамической структуры.
Температура оказывает значительное влияние на текучесть или проницаемость мембраны. Растения часто несут бремя сохранения текучести мембран в условиях низких температур, поскольку они не могут регулировать свою внутреннюю температуру.
Это снижает текучесть мембраны.
Липиды:
Хотя некоторые углеводы присутствуют в бислоях, они состоят преимущественно из этих двух компонентов макромолекул. Липиды нерастворимы в воде или гидрофобны по своей природе и являются строительными блоками клеточная мембрана. Он функционирует как сигнальная молекула и молекула накопления энергии.
Фосфолипиды:
Кроме того, клеточные мембраны включают различные липиды, наиболее распространенными из которых являются фосфолипиды. Фосфолипиды в клеточной мембране представляют собой жиры и водорастворимые молекулы. Это необходимо для транспортировки материалов и технического обслуживания заводских конструкций. Липидное содержимое пластидных мембран почти полностью состоит из гликозилглицеридов, а не из фосфолипидов.
Одна голова и два хвоста составляют фосфолипиды. Головка фосфолипидов представляет собой одну молекулу фосфолипида, фосфатную группу на одном конце и две идущие рядом нити фосфолипидов. жирные кислоты, образующие липид хвосты. Кроме того, фосфолипиды гидрофильные головки и гидрофобные хвосты. Голова и хвосты фосфолипидов заключены в гидрофобную среду.
Кроме того, фосфолипиды с короткими хвостами могут представлять собой мицелла, который представляет собой однослойный глобус. Они также могут производить липосома, пористая капля бислойной или двухслойной мембраны, если они имеют более толстые хвосты.
Сфинголипиды:
Что касается фосфолипидов, клеточная мембрана также содержит «сфинголипиды», которые представляют собой липиды, подобные фосфолипидам. Сфинголипиды представляют собой форму липидов со сфингоидной сердцевиной. Сфинголипиды играют роль в регенерации тканей растений, клеточной адгезии и распознавании клеток и действуют как рецепторы токсинов.
Белки:
Есть некоторые белки, включенные в клеточную мембрану и содержание липидов. Постоянным компонентом клеточной мембраны являются белки. В качестве альтернативы он может проникать через клеточную мембрану как трансмембрана и иногда прикрепляться к одной или обеим сторонам мембраны в качестве монотопного компонента.
С липидным бислоем связаны между собой три белка: рефлексологии, периферийный, и привязанного.
1) Интегральный белок:
Интегральные белки заключены в липиды. Интегральные белки взаимодействуют с внешней средой изнутри клетки. Это гидрофобное вещество мембран.
2) Периферический белок:
Нековалентные связи связывают периферические белки с поверхностью мембраны. Периферические белки нарушают ионные и водородные взаимодействия.
3) Заякоренный белок:
Заякоренные белки ковалентно связаны с молекулами липидов, которые связывают их с поверхностью мембраны.
Углеводы:
Содержание углеводов в клеточной мембране значительно меньше, чем содержание липидов и белков в плазматической мембране. На самом деле углеводы присутствуют на внешней поверхности клеточной мембраны и присоединяются либо к липидам, либо к белкам с образованием гликолипидов или гликопротеинов соответственно.
Эти углеводные сети могут быть линейными или нерегулярными. Он может включать до 60 единиц моносахаридов. Вместе с белковыми молекулами, присутствующими в клеточной мембране, такие углеводы образуют различные клеточные идентификаторы, которые позволяют клеткам идентифицировать друг друга.
Другие клеточные компоненты в растительной клетке
Клеточная стенка растений:
Клеточная стенка — это внешнее покрытие клетки, наряду с клеточной мембраной. В этом жестком слое содержатся пектин, полисахаридная целлюлоза и гемицеллюлоза. Суберин, лигнин и кутин — некоторые из полимерных материалов, обнаруженных в них. Часть его состоит из гликопротеинов. Микротрубочки влияют на развитие клеточной стенки. Он состоит из трех основных слоев: первичного, вторичного и среднего ламелей.
Клеточная стенка защищает внутренние компоненты клетки, а также обеспечивает структурную прочность. Он служит сетчатым фильтром, фильтруя протекающие через него вещества в режиме диффузии. Это также помогло защитить части клетки от механических повреждений.
Ядро растительной клетки:
Ядро растительной клетки несет ДНК клетки или генетическую информацию и укрывает связанные с мембраной органеллы. Ядро наблюдается не в каждой растительной клетке. Он в значительной степени подвергается воздействию регуляторов транскрипции, которые помогают клетке транслировать ДНК и производить белок. Он контролирует реакцию иммунной системы на захватчиков.
Пластида растительной клетки:
Пластиды представляют собой двухмембранные органоиды, необходимые для жизни растений. клетка. В нем есть своя ДНК. Хлоропласты, Лейкопласты и Хромопласты — это три основных типа в зависимости от их функциональности. Все эти типы необходимы для сохранения крахмала и основного активного механизма фотосинтеза.
· Лейкопласт:
Клетки растений имеют лейкопласты в нефотосинтезирующих тканях или бесцветных пластидах. Они предназначены для сбора липидов, белков и углеводов в виде крахмала. Его можно увидеть в корнях растения, луковицах и других частях.
· Хлоропласт:
Поскольку хлорофилл присутствует в листочке растительной клетки, хлоропласт является фотосинтетическим пигментом. Хлорофилл собирает солнечную энергию и использует ее для преобразования воды и углекислого газа в глюкозу. Это расширенная система органов, окруженная фосфолипидной мембраной.
· Хромопласт
У фотосинтезирующих растений хромопласты гетерогенны и содержат окрашенные пластиды, представляющие собой оранжевый, красный и желтый пигменты. Они необходимы для синтеза и накопления пигмента. Улучшает окраску всех зрелых плодов и цветов.
Центральная вакуоль растительной клетки:
Растение имеет большое количество центральных вакуолей. Центральная вакуоль окружена мембраной, называемой тонопластом. Помимо удержания, центральная вакуоль отвечает за поддержание тургорности клеточной стенки. Центральная вакуоль представляет собой пузырь внутри клетки, заполненный водой и макромолекулами.
Лизосома растительной клетки:
Роковые мешочки представляют собой лизосомы, которые содержат пищеварительные соки в замкнутой мембране. Лизосомы берут на себя задачу клеточного открытого сброса нежелательных отходов. Центральные вакуоли у растений выполняют функцию лизосом.
Митохондрии растительной клетки:
Митохондрии — это электростанция или контроль центр клетки, хранящий энергию для деятельности растений. Он находится в цитоплазме растительной клетки. Они генерируют энергию, растворяя молекулы сахара и углеводов. Он регулирует клеточный метаболизм растительной клетки.
Рибосома растительной клетки:
Рибосомы представляют собой мельчайшие мембранные компартменты, содержащие РНК и небольшое количество белка. Он считается производителем белка растительной клетки, потому что служит местом для синтеза белка. Он анализирует серию матричной РНК или мРНК и преобразует генетическую информацию в цепочку аминокислот.
Аппарат Гольджи растительной клетки:
Комплекс Гольджи — другое название аппарата Гольджи. Он отвечает за перенос белков в разные части растения. Он также способствует модификации и упаковке липидов и белков в компартменты для транспортировки к конкретным мишеням.
Заключение
Плазматическая мембрана растений представляет собой жидкую, жесткую структуру между клеточная стенка и цитоплазма. Плазматическая мембрана представляет собой двойной липидный слой, состоящий в основном из липидов и белков растений с небольшим количеством молекул углеводов. Им выполняются многие биологические функции в растениях.
Источник