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बाहरी कोशिका झिल्ली क्या करता है? बाहरी कोशिका झिल्ली की संरचना

स्ट्रक्चरल अध्ययन प्रोकार्योटिक की कोशिकाओं जीवों, साथ ही पौधों और मानव जीव विज्ञान खंड में शामिल पशुओं, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि सेल, यह है कि, की सामग्री के भीतर काफी मुश्किल का निर्माण किया। यह एक तथाकथित सतह इकाई, बाहरी कोशिका झिल्ली की रचना से घिरा हुआ है, nadmembrannye संरचना में शामिल हैं: glycocalyx और कोशिका दीवार, के साथ-साथ microfilaments, सूक्ष्मनलिकाएं और संगीत संबंधी अपनी submembrane कॉम्प्लेक्स का निर्माण।

इस अनुच्छेद में, हम संरचना और बाहरी कोशिका झिल्ली के काम करता है, कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार की सतह तंत्र का हिस्सा जांच करते हैं।

क्या बाहरी कोशिका झिल्ली करता है

पहले बताया गया है, बाहरी झिल्ली प्रत्येक इकाई सेल, जो सफलतापूर्वक अपने आंतरिक सामग्री को अलग करती है और प्रतिकूल पर्यावरण की स्थिति से सेलुलर organelles की सुरक्षा की सतह का एक हिस्सा है। एक अन्य समारोह - कक्ष सामग्री और ऊतक तरल पदार्थ के बीच चयापचय के प्रावधान है, इसलिए बाहरी कोशिका झिल्ली अणुओं और आयनों कोशिका द्रव्य में प्रवेश करने की परिवहन प्रदान करता है, और यह भी सेल से विषाक्त पदार्थों को और अधिक विषाक्त पदार्थों को दूर करने के लिए मदद करता है।

कोशिका झिल्ली की संरचना

झिल्ली या कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार के plasmalemma आपस में बहुत अलग हैं। मुख्य रूप से, रासायनिक संरचना, और लिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, प्रोटीन के रिश्तेदार सामग्री है, परिणामस्वरूप, रिसेप्टर्स कि उन में हैं की प्रकृति। बाहरी कोशिका झिल्ली संरचना और समारोह जिनमें से व्यक्तिगत ग्लाइकोप्रोटीन की संरचना द्वारा मुख्य रूप से निर्धारित किया जाता है, बाहरी वातावरण में उत्तेजनाओं और उनके कार्यों के लिए सेल प्रतिक्रियाओं की मान्यता में भाग लेता है। प्रोटीन और glycolipids कोशिका झिल्ली, कुछ वायरस बातचीत कर सकते हैं के बाद से इतना है कि वे सेल में घुसना। हरपीज वायरस और इन्फ्लूएंजा एक सुरक्षा कवच के निर्माण के लिए मेजबान सेल की plasmalemma उपयोग कर सकते हैं।

एक वायरस और बैक्टीरिया, तथाकथित बैक्टीरियल, कोशिकाओं झिल्ली से जुड़ी है और यह संपर्क में भंग कर दिया गया है विशेष एंजाइम का उपयोग कर। फिर, छेद वायरल डीएनए अणु फैली हुई है।

यूकेरियोटिक के प्लाज्मा झिल्ली की संरचना की विशेषताएं

याद है कि बाहरी कोशिका झिल्ली एक परिवहन, यानी पदार्थों के परिवहन में के रूप में कार्य सेल की कोशिका द्रव्य और बाहरी वातावरण से। इस तरह के एक प्रक्रिया को पूरा करने के लिए एक विशेष संरचना की आवश्यकता है। दरअसल, plasmalemma एक निरंतर, सभी के लिए सार्वभौमिक है यूकेरियोटिक सेल सतह उपकरण प्रणाली। इस पतली (2-10 एनएम), लेकिन पर्याप्त रूप से घने बहुपरत फिल्म है कि पूरे सेल को शामिल किया गया है। इसकी संरचना 1972 में इस तरह के विद्वानों द्वारा अध्ययन किया गया था के रूप में डी सिंगर और G निकोलसन, वे भी कोशिका झिल्ली का एक तरल मोज़ेक मॉडल बनाया।

मुख्य रासायनिक यौगिकों कि यह फार्म - प्रोटीन और कुछ फॉस्फोलिपिड के अणुओं है कि लिपिड पानी वातावरण में एम्बेडेड और पच्चीकारी के समान कर रहे हैं की एक व्यवस्थित व्यवस्था है। इस प्रकार, कोशिका झिल्ली लिपिड, गैर-ध्रुवीय हाइड्रोफोबिक "पूंछ" जो झिल्ली के अंदर हैं की दो परतों, और सेल कोशिका द्रव्य और मायत तरल पदार्थ का सामना करना पड़ ध्रुवीय हाइड्रोफिलिक सिर से बना है।

लिपिड परत का गठन हाइड्रोफिलिक pores बड़े प्रोटीन अणुओं से रिस चुका है। यह therethrough, ग्लूकोज और खनिज लवण के जलीय घोल जाया जाता है। कुछ प्रोटीन अणुओं बाहरी पर और प्लाज्मा झिल्ली की अंदरूनी सतह पर पाए जाते हैं। इस प्रकार, कोर कार्बोहाइड्रेट अणुओं होने सभी जीवों में कोशिकाओं की बाहरी कोशिका झिल्ली पर glycolipids और ग्लाइकोप्रोटीन साथ सहसंयोजक बंध से जुड़े हुए हैं। कोशिका झिल्ली के कार्बोहाइड्रेट सामग्री 2 से 10% के बीच है।

प्लाज्मा झिल्ली प्रोकार्योटिक जीवों की संरचना

प्रोकीर्योट्स में बाहरी कोशिका झिल्ली परमाणु जीवों, अर्थात् बाहरी वातावरण से धारणा और जानकारी के संचरण, आयनों और सेल में और से बाहर समाधान के परिवहन plasmalemma सेल के समान कार्य करता है, विदेशी कोशिका द्रव्य से सुरक्षा बाहर से अभिकर्मकों। यह फार्म कर सकते हैं mesosoma - सेल में प्लाज्मा झिल्ली की invagination दौरान उत्पन्न होने वाली संरचनाओं। वे चयापचय प्रतिक्रियाओं प्रोकीर्योट्स में शामिल एंजाइमों, उदाहरण के लिए, हो सकता है डीएनए प्रतिकृति, प्रोटीन संश्लेषण।

Mesosoma भी रेडोक्स एंजाइम होते हैं, जबकि संश्लेषक bacteriochlorophyll (बैक्टीरिया) और phycobilins (साइनोबैक्टीरीया) कर रहे हैं।

सेल सेल संपर्क में बाहरी झिल्ली की भूमिका

सवाल है, क्या बाहरी कोशिका झिल्ली करता है जवाब देने के लिए जारी रखते हुए, सेल सेल संपर्कों में अपनी भूमिका पर ध्यान दिया जाएगा। बाहरी कोशिका झिल्ली pores की दीवारों में पौधों की कोशिकाओं में लुगदी परत में गुजर बनते हैं। के माध्यम से उन्हें सेल कोशिका द्रव्य बाहर ऐसी पतली चैनलों plasmodesmata बुलाया उपज कर सकते हैं।

उन्हें धन्यवाद, पड़ोसी पौधों की कोशिकाओं के बीच संबंध बहुत मजबूत। मानव कोशिकाओं और आसन्न कोशिका झिल्ली के पशु संपर्क साइटों में डेस्मोसोम कहा जाता है। वे endothelial और उपकला कोशिकाओं की विशेषता है, और भी cardiomyocytes में पाए जाते हैं।

प्लाज्मा झिल्ली की सहायक गठन

जानवरों से पौधों की कोशिकाओं के बीच मतभेदों को समझने के लिए उन्हें जो क्या कार्यों बाहरी कोशिका झिल्ली द्वारा किया जाता है पर निर्भर plasmalemma की संरचनात्मक विशेषताओं, अध्ययन में मदद करता है। यह ऊपर जंतु कोशिका में glycocalyx की एक परत है। यह पॉलीसैकराइड प्रोटीन और लिपिड बाहरी कोशिका झिल्ली के साथ जुड़े अणु होते हैं। कारण glycocalyx आसंजन (चिपका), कोशिकाओं के बीच होता है ऊतकों के निर्माण का नेतृत्व, तो यह प्लाज्मा झिल्ली की संकेतन समारोह में भाग लेता है - बाहरी वातावरण मान्यता उत्तेजनाओं।

कैसे कोशिका झिल्ली के माध्यम विशिष्ट पदार्थों के निष्क्रिय परिवहन

जैसा कि पहले कहा गया था, बाहरी कोशिका झिल्ली सेल और बाहरी वातावरण के बीच पदार्थों के परिवहन में शामिल है। निष्क्रिय (difuzionny) और सक्रिय परिवहन: वहाँ plasmalemma भर में परिवहन के दो प्रकार हैं। पहले संबंधित प्रसार, सुविधा विसरण और परासरण। सघनता अनुपात साथ पदार्थों के आंदोलन मुख्य रूप से वजन और अणुओं कोशिका झिल्ली के माध्यम से गुजर के आकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, छोटे अध्रुवीय अणुओं लिपिड परत औसत plasmalemma चलती therethrough में आसानी से घुलनशील होते हैं और कोशिका द्रव्य में दिखाई देते हैं।

कार्बनिक पदार्थों के बड़े अणुओं विशेष वाहक प्रोटीन की मदद से कोशिका द्रव्य में घुसना। वे प्रजातियों विशिष्टता और कण या आयन ऊर्जा की लागत के बिना निष्क्रिय रूप से एक सघनता अनुपात (निष्क्रिय परिवहन) द्वारा झिल्ली के माध्यम से स्थानांतरित कर के साथ जोड़ने की है। यह प्रक्रिया चयनात्मक पारगम्यता के रूप में प्लाज्मा झिल्ली गुण का आधार है। निष्क्रिय परिवहन की प्रक्रिया में एटीपी अणुओं की ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है, और सेल अन्य चयापचय प्रतिक्रियाओं को सहेजता है।

plasmalemma के माध्यम से रसायनों के सक्रिय परिवहन

के बाद से बाहरी कोशिका झिल्ली सेल और वापस में पर्यावरण से आयनों और अणुओं के हस्तांतरण की अनुमति देता है, यह उत्पादन विषमीकरण उत्पादों के लिए संभव हो जाता है विषाक्त पदार्थों अर्थात मायत तरल पदार्थ में हैं, बाहर से,। सक्रिय परिवहन सघनता ढाल के विरुद्ध होता है और एटीपी अणुओं के रूप में ऊर्जा के उपयोग की आवश्यकता है। यह भी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन एटीपी मूल बातें कहा जाता है, कर रहे हैं एक साथ और एंजाइमों शामिल है।

ऐसे वाहनों के उदाहरण (सोडियम आयनों बाहर के वातावरण को कोशिका द्रव्य से स्थानांतरित कर रहे हैं, और पोटेशियम आयन कोशिका द्रव्य में पंप कर रहे हैं) सोडियम पोटेशियम पंप है। यह आंतों उपकला कोशिकाओं और गुर्दे के लिए सक्षम करने के लिए। इस विधि के प्रकार pinocytosis और phagocytosis के हस्तांतरण की प्रक्रिया कर रहे हैं। इस प्रकार, का अध्ययन क्या कार्यों बाहरी कोशिका झिल्ली द्वारा किया जाता है, यह निर्धारित किया जा सकता है कि प्रक्रियाओं,, उदाहरण के लिए, phagocytosis और pino- परपोषी प्रोटिस्टों में सक्षम साथ ही उच्च पशु जीवों की कोशिकाओं ल्यूकोसाइट्स हैं।

कोशिका झिल्ली में bioelectric प्रक्रियाओं

यह स्थापित है वहाँ प्लाज्मा झिल्ली की बाहरी सतह के बीच एक विभवांतर (उसे सकारात्मक रूप से चार्ज किया जाता है) और कोशिका द्रव्य की पार्श्विका परत, नकारात्मक चार्ज है। यह विश्राम क्षमता बुलाया गया था, और यह सभी जीवित कोशिकाओं में निहित है। एक तंत्रिका ऊतक न केवल संभावित आराम कर रहा है, लेकिन यह भी कमजोर biopotentials, जो उत्तेजना प्रक्रिया कहा जाता है का आयोजन करने में सक्षम है। तंत्रिका कोशिकाओं, न्यूरॉन्स की बाहरी झिल्ली, रिसेप्टर्स की जलन लेने सेल बड़े पैमाने पर खिलाया में सोडियम आयनों के आरोपों को बदलने के लिए शुरुआत और एक ऋणात्मक सतह plasmalemma हो जाता है कर रहे हैं। अतिरिक्त फैटायनों की वजह से एक दीवार परत कोशिका द्रव्य एक सकारात्मक चार्ज प्राप्त करता है। यही वजह है कि वहाँ एक न्यूरॉन है, जो तंत्रिका आवेगों कि उत्तेजना प्रक्रिया आबाद के चालन का कारण बनता है के बाहरी कोशिका झिल्ली पुनर्भरण बताते हैं।

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