Ako je použitý bunkovej ATP? Améboidním pohyb buniek
Video: Mitochondrie (Mitochondrie)
ATP energie je využívaná bunka vykonávať tri hlavné funkcie: (1) dopravné látok cez membránu viacnásobné kletki (2) syntézu látok v rôznych častiach kletki (3) mechanické práce.
spolu s ATP prenos ióny sodíka používa pre transmembránový transport iónov draslíka, vápnika, horčíka, fosfát, chlór, urátov iónov a rôznych ďalších organických látok. Membránový transport je tak dôležité, že niektoré bunky, ako je napríklad renálna tubulárna bunky, strávi asi 80% z ATP syntetizovaný nich iba na vykonanie tejto funkcie.
Okrem proteínu v bunke sú syntetizované fosfolipidy, cholesterolu, puríny, pyrimidíny, a mnoho ďalších látok, ktorých syntéza takmer všetky z nich vyžadujú výdaj energie. Napríklad, molekula proteín môže obsahovať niekoľko tisíc aminokyselín navzájom spojené peptidovými väzbami, z ktorých každý vyžaduje energiu štyroch vysoko energetických väzieb. Teda syntéza proteínové molekuly vyžaduje uvoľňovanie energie niekoľkých tisíc molekúl ATP. Niektoré bunky strávi cca 75% syntézy ATP nových látok, najmä bielkovín. Väčšina energie sa vydáva na syntézu látok vo fáze rastu buniek.
Video: kinesin
Vykonávanie mechanických prác tiež ATP vyžaduje náklady. Zostávajúce bunky iné vlastnej mechanickej práce, ako je pohyb riasiniek alebo améboidním pohybu sú popísané v tejto kapitole. Energia potrebná pre rôzne druhy mechanickú prácu, ktoré pochádzajú z jediného zdroja - ATP.
Záverom možno povedať, ATP obchody umožňujú kedykoľvek a za akýchkoľvek okolností, aby takmer okamžite poskytnúť bunkám energiu, akonáhle to bude treba. Doplňovanie a syntéza nových molekúl ATP za predpokladu, pomalší reakcia: chemické štiepenie sacharidov, tukov a bielkovín. Syntéza viac ako 95% z celkového množstva ATP sa vyskytuje v mitochondriách, ktoré sa spravidla nazýva "elektrárne" bunky.

Améboidním pohyb buniek
najvýznamnejším typom pohyby, dopustil bunky, je pohyb svalové kontrakcie (kostrové, srdcové a hladké), ktoré spolu predstavujú asi polovicu telesnej hmotnosti. Zostávajúce bunky sú inherentné iné typy motorových činnosť, najmä améboidním pohybu a pohybu riasiniek.
améboidním pohyb - pohyb celých buniek vzhľadom k jeho okolí, ako je migrácia leukocytov cez hrúbky tkaniva. Svoenazvanie dostala kvôli podobnosti s pohybmi prvokov améby.
améboidním pohyb, typicky začať s vytvorením výstupkov na jednej strane vo forme nohy buniek - pseudopodiami. Pseudopod vytiahne do značnej vzdialenosti, nájde oporu na novom mieste, a potom ťahom zvyšok (telo) buniek.
Mechanizmus améboidním pohybu. Je založený na kontinuálne tvorbu membrán pred pseudopodiami zatiaľ čo jeho absorpcia v centrálnej a zadnej časti bunky. Okrem toho, bunky dopredu, je to nevyhnutné pre upevnenie pseudopodiami okolitých tkanív pre upevnenie v polohe, nasleduje zvyšok buniek postupovať vpred ťahom bod pripojenia. Uchytenie vzhľadom k receptorové proteíny v E lemujúce spodnej sekrečných vezikúl, ktoré sú uvoľňované prostredníctvom exocytózy. Keď tieto bubliny dosiahnu pseudopodiami do svojho vnútorného povrchu s vyčnievajúcimi receptormi obrátená naruby smerom von, v dôsledku týchto receptorov sa viažu na ligandy okolitých tkanív.
Na póle bunky, opak pseudopodiami, Komunikácia medzi receptory a ligandy sú roztrhané, a nové bubliny sú vytvorené, ktorý spolu s cytoplazme prúd v smere ku pseudopodiami, kde použitý, zlúčenie s membránou.
Ďalším faktorom, ktorý prispieva k pohyb, - energia potrebná k pohybu tela buniek smerom k pseudopodiami. Skutočnosť, že cytoplazma každej bunky obsahuje určité množstvo (od miernej až po veľké) proteínov aktínu. Väčšina jeho molekúl existovať ako monoméry a nevytvára hnaciu silu, ale keď sú vytvorené z polymerizačného siete vlákien. Rozmery siete môže byť znížená, ak je viazaný na myosin a aktínu proteínu za použitia energie ATP. Tento proces prebieha v bunkách, ktorí sa pohybujú v jeho rastúci pseudopodiami kde sú aktinových molekuly usporiadané do siete. Zníženie aktínu siete dochádza tiež v iných oblastiach ektoplazmy článkov s vytvorila sieť aktinových vlákien priamo pod bunkovú membránu.
Absorpcie vody v tenkom čreve. Fyziológia vstrebávanie iónov v čreve
Sacharidov absorpcie v čreve. Absorpcie proteínov v čreve
Tvorba ATP cez hemoosmotichesky mechanizmu. syntéza vzdelávanie a ATP
Fyziológia problému. Bunky a extracelulárnej tekutiny
Bunková membrána. Štruktúra bunkovej membrány
Lyzozómy a peroxizómov. bunkové mitochondrie
Charakteristika buniek. Endocytózy a pinocytóza
Transkripcie. Formy a druhy RNA buniek
Tvorba dvoch reťazcov DNA. genetický kód
ATP a jeho úloha v bunke. Funkcia bunkovej mitochondrie
Pre transportných proteínov bunkovej membrány. Difúzia cez bunkovú membránu
Nernst potenciál. Diffusion osmóza voda
Sekundárny aktívny transport. Kotransport glukóza a aminokyseliny v bunke
Difúzny mechanizmy v bunke. Difúzia proteínových kanálov
Kontrtransport vápenaté a vodíkové ióny. Aktívne transport do tkanív
Úloha na-k-čerpadla. Aktívny transport iónov vápnika a vodík v bunke
Kľudový membránový potenciál. Kľudový potenciál nervových buniek
Aktívny transport látok cez membránu. čerpadlo sodno-draselný
Sekvencia akčného potenciálu. Úloha aniónov a vápenatých iónov vo vývoji akčného potenciálu
Mechanizmy reabsorpcie v tubuloch. Aktívny transport v obličkách
Resorpcie a sekrécie v nefrónu. Reabsorpcie v proximálnom tubule