Тема Органеллы
Скачать 18.34 Kb.
|
Тема 1. Органеллы – постоянные структуры цитоплазмы, выполняющие в клетке жизненно важные функции. Выделяют органеллы общего значения (ЭПС, рибосомы, митохондрии и т.д) и специального значения (микроворсинки, реснички и т.д) Плазматическая мембрана – барьерная, питательная, транспортная функция. Цитоплазма – деятельность клетки, как единой системы. ЭПС – синтез липидов и углеводов, их хранение и транспорт; шероховатая ЭПС содержит рибосомы, на которых синтезируются белок. Рибосомы – синтез белка. Митохондрии – синтез АТФ, участие в следующих процессах: клеточное дыхание, деление, рост и гибель клеток. Аппарат Гольджи – образование лизосом, синтез жиров и полисахаридов, транспорт веществ и их секреция. Лизосомы – переваривание питательных веществ, саморазрушение отмирающих клеток. Ядро – хранение генетической информации, синтез рнк. Пероксисомы – содержат ферменты, способствуют детоксикации спирта, образуют желчную кислоту, разрушают жиры. Функции клеточной мембраны: транспортная, барьерная, энергетическая, матричная, рецепторная, структурная. Гомеостаз – относительное динамическое постоянство параметров внутренней среды организма. Физиологическая функция (предмет изучения физиологии) – проявление жизнедеятельности с определённым конечным результатом. Для выполнения физиологических функций необходимы специфичные структуры и определённый набор физиологических свойств. Физиологическая реакция – изменения параметров текущей функции с определённым конечным результатом (конечный результат – поддержание гомеостаза) Физиологическая система – совокупность механизмов + морфологическая структура + аппарат регуляция, обеспечивающий поддержание одного или группы близких параметров гомеостаза. Система – это совокупность взаимодействующих между собой относительно разных структур или процессов, объединённых в целое выполнением общей функции с достижением общего конечного результата. Уровни систем в организме: атомарный, молекулярный, субклеточный, клеточный, тканевой, органный, системный(физиологические и функциональные системы), организменный. Метаболизм – совокупность внутриклеточных ферментативных реакций, обеспечивающих развитие, жизнедеятельность, самовоспроизведение живых организмов, связь организма с окружающей средой, адаптацию к изменяющимся внешним условиям. Анаболизм – синтез простых веществ в сложные вещества, обеспечивающий деление клеток, дифференцировку клеток, регенерацию клеток, накопление энергии.(синтез белка, ресинтез АТФ) Катаболизм – распад сложных веществ до более простых (источник энергии, синтез БАВ(ФАВ) Тема 2. Пассивный механизм транспорта веществ – это транспорт, осуществляющий перенос веществ по градиенту концентрации, без затрат энергии (осмос, облегчённая диффузия, простая диффузия). Активные механизмы транспорта веществ – это транспорт, осуществляющий перенос веществ против градиента концентрации с помощью энергии АТФ (ионный насос). Облегчённая диффузия – диффузия вещества по градиенту его концентрации при участии особых белковых молекул–переносчиков без затрат энергии. Простая диффузия – транспорт веществ через мембрану без участия белков-переносчиков и без затрат энергии. Первичный активный транспорт – транспорт ионов через мембрану возбудимых клеток против градиента концентрации. Вторичный активный транспорт – перемещение веществ против градиента концентрации, за счёт энергии градиента концентрации другого вещества. Симпорт – это одновременный перенос двух различных веществ в одном направлении через мембрану (глюкоза проникает в клетку вслед за натрием). Антипорт – это одновременный перенос двух различных веществ в противоположных направлениях через мембрану (натрий/калиевый насос). Осмос– движение воды через полупроницаемую мембрану вдоль её концентрационного градиента. Осмотическое давление – обратное гидростатическое давление, необходимое для компенсации осмотической диффузии воды. Эндоцитоз – процесс поглощения веществ клетками, осуществляемый путём образования мембранных везикул. Экзоцитоз – процесс выделения клеткой веществ во внешнее пространство, противоположно эндоцитозу. Мембранный потенциал покоя – это разность потенциалов, существующая у живых клеток, в состоянии физического покоя, между их цитоплазмой и межклеточной средой. Уравнение Нернста: Тема 3. Раздражимость – это способность живых систем клетки менять свой метаболизм в ответ на раздражение для поддержания гомеостаза. Раздражение – это ответная реакция на раздражения, проявляющаяся в специфичности функций и неспецифичных реакциях в виде изменения метаболизма и уровня функциональной активности. Возбудимость – потенциальная способность возбудимых тканей отвечать на действия раздражителя с пороговой или сверхпороговой силы. Возбуждение – это сложный процесс, характеризующийся физиологическими, биофизическими, биохимическими и структурными изменениями в тканях. Возбудимые ткани: нервная ткань, железистая ткань, мышечная ткань. Потенциал действия – быстрое фазовое изменение величины мембранного потенциала в ответ порогового и сверхпорогового раздражителя, способного к распространению. Потенциал покоя – разность потенциалов между наружной и внутренней поверхностью клеточной мембраны. Рефрактерность – кратковременный период полного исчезновения или снижение возбуждения нервной и мышечной тканей, наступающий после их реакции на какое-либо раздражение. Порог силы – это минимальная сила раздражения, способные вызвать распространение раздражения. Порог времени – это минимальное время, в течение которого раздражитель пороговой силы должен действовать на ткань, чтобы вызвать её возбуждение. Хронаксия – минимальное время, в течение которого должен действовать ток, чтобы вызвать возбуждение. Пороговый потенциал – минимальный сдвиг потенциала мембраны, при котором деполяризация мембраны достигает критического уровня. Лабильность – скорость перехода от покоя к активному состоянию. Оптимальный раздражитель – это когда каждый второй и последний раздражитель в молекуле повышает раздражимость. Пессимальный раздражитель – это когда каждый второй и последний раздражитель действует в период понижения раздражений. Тема 4. Регуляция – это активный процесс воздействия на физиологическую функцию для изменения её параметров, для поддержания гомеостаза (гуморальная, нервная, нейрогуморальная, миогенная) Гуморальный механизм регуляции – это диффузия и конверсия сигнальных молекул в организме (гормоны, тканевые гормоны, метаболиты, АТФ, нейромедиаторы) Аутокринный способ – это способ передачи сигнальных молекул, при котором изменение функции клетки происходит под действием сигнальных молекул, выделяемых самой клеткой. Паракринный способ - это способ передачи сигнальных молекул, при котором изменение функции клетки происходит под действием сигнальных молекул, выделяемых другими клетками в тканевую жидкость. Телекринный способ-это способ передачи сигнальных молекул, при котором изменение функции клетки происходит под действием сигнальных молекул, выделяемых с мембраны одной клетки на мембрану другой. Нейрокринный способ-это способ передачи сигнальных молекул, при котором изменение функции клетки происходит под действием медиатора, выделяемого нейроном в межклеточное пространство. Нейроэндокринный способ-это способ передачи сигнальных молекул, при котором изменение функции клетки происходит под действием медиатора, выделяемого нейроном в кровь. Клетка мишень – это клетки, которые специфически взаимодействуют с гормонами с помощью специальных белков рецепторов. Клеточный рецептор – это молекула, которая распознает специфические сигналы, как правило, это белки, расположенные на клеточной мембране, а иногда в цитоплазме. down-regulation-количество рецепторов уменьшается при длительной экспозиции высокой концентрации сигнальных молекул. up-regulation-количество рецепторов увеличивается при длительной экспозиции низкой концентрации сигнальных молекул. Трансдукция – это передача сигналов от мембранного рецептора на эффекторную область клетки. Сигнальная молекула – это молекула вещества, выполняющая функцию носителя информации, используется для передачи сообщений между клетками в организме и внутри клеток. Первичный посредник – химические соединения или физические факторы, способные активировать механизм передачи сигнала в клетке. Вторичный посредник – внутриклеточные сигнальные молекулы, высвобождаемые в ответ на стимуляцию рецепторов и вызывающие активацию первичных эффекторных белков. Агонист – химическое соединение, которое при взаимодействии с рецептором изменяет его состояние, приводя к биологическому отклику. Антагонист – лиганд, который блокирует, снижает или предотвращает вызываемые связыванием агониста с рецептором физиологические эффекты. |