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生物学 - ページ 130
動物細胞の特性、部品と機能、タイプ
の 動物細胞 それは動物界に属する生物の構造、組織そして器官を構成する細胞の一種です。それらは真核細胞であり、遺伝物質であるDNAを含む真の核の存在を示しています。動物細胞は、その形態と機能の両方において、かなり不均一です。. 平均して200種類の動物細胞が存在すると推定されている。特に神経細胞、筋肉細胞、腸細胞、赤血球などの細胞があり、それらは有機体に特有の役割を果たしています。.これらの細胞は、細胞内部に浸っている多様な細胞小器官を提示しています。これらの構造のいくつかはまたそれらの対応物にも存在する:植物細胞。しかし、中心子のように、動物に特有のものもあります。.索引1一般的な特徴2つの部分(オルガネラ)とその機能2.1細胞膜2.2細胞質2.3コア2.4小胞体2.5ゴルジ体2.6リソソーム2.7ペルオキシソーム2.8細胞骨格2.9ミトコンドリア2.10セルラーエクステリア3種類3.1血球 3.2筋肉細胞3.3上皮細胞3.4神経細胞4動物細胞と植物細胞の違い4.1セル壁4.2 Vacuolas4.3葉緑体4.4 Centriolos5参考文献 一般的な特徴動物細胞は脂質性の二重細胞膜からなる。この構造は細胞空間を区切る.原核細胞とは異なり、真核細胞である動物細胞の内部にはいくつかの区画があります。それらは、オルガネラまたはセルラオルガネラと呼ばれる、膜によって順番に構成された一連の構造です。これらの細胞成分は細胞質に埋め込まれています.党(オルガネラ)とその機能細胞膜 細胞膜は細胞の内容物の範囲を定める。それは二重層に組織化されているリン脂質で形成されています.この膜の内側には、例えば輸送として作用するような、多数の機能を有する非常に多様なタンパク質がある。.細胞質細胞質は、動物細胞を構成するすべてのコンパートメントが埋め込まれている流体です。.それは非晶質体とは見なされません。それどころか、それは、糖、塩、アミノ酸、核酸などのさまざまな化合物や生体分子が豊富なマトリックスです。.細胞質には、細胞骨格を構成するタンパク質のネットワークが含まれています。オルガネラはこの構造に固定されています.コア核は真核細胞と動物細胞の最も顕著な構造です。遺伝物質を含む球の一種です。すなわち、DNA(デオキシリボ核酸)である。ミトコンドリアや葉緑体などの他のオルガネラにもDNAがあることに注意してください(植物細胞にのみ存在します)。.次に、核は別々の構造に分けることができます:核膜、核小体およびクロマチン. 細胞膜に似ている核膜は、核の範囲を定める。それは細胞への核の出入りを調節し、またその逆もある様々な孔を有する。.核小体は核の重要な領域です。それはいかなる種類の膜によっても限定されない。この分野にはリボソームRNAをコードする遺伝子があり、これはタンパク質の生成において重要です。.これらの領域はNOR(核小体組織化領域)と呼ばれ、リボソームRNAをコードする遺伝子を含む染色体13、14、15、21および22の特定の領域(遺伝子座)に対応する。.クロマチンは、特定のタンパク質とDNAの関連付けです。これらのタンパク質は、非常にコイル状の構造における遺伝物質の長い鎖を圧縮することを担う。.小胞体 小胞体は迷路の形に配置された膜によって形成される。それは、原形質膜の構造ブロック:リン脂質の合成に関連している。さらに、それは脂肪、ステロイドおよび糖タンパク質を合成します。この構造では細胞の輸出製品の形成が発生します.2つのタイプの小胞体が区別されます:滑らかなものと粗いものです。それはしわのある外観を与える、膜に固定されたリボソームがあるので「ラフ」と呼ばれます. 滑らかな小胞体はリボソームを欠いている。この細胞小器官の膜が核膜と融合する点があります.ゴルジ体 ゴルジ装置とも呼ばれます。それらは袋の形をした構造です。これらの袋は積み重ねられています.通常、小胞体で生成された生成物はこの装置に移動して修正されます。.その機能の中で私達は蛋白質の処理を述べることができる。それはセルから輸出される製品の梱包と流通を担当する一種のセルラー「工場」です。細胞外に送られる製品は小胞の中にあります.リソソーム リソソームは一連の消化酵素を含む嚢です。これらはもはや使用されなくなった古い細胞構造または細胞によって摂取された粒子を分解するために使用することができます。リソソームはゴルジ体で形成されます.ペルオキシソームそれらは細胞解毒プロセスに関与する細胞小器官です。このプロセスの製品は過酸化水素です.ペルオキシソームは過酸化水素をその成分に分解するのに必要な酵素を含んでいます:水と酸素.この化合物は非常に反応性があり、いくつかの細胞構造を損傷する可能性があるため、過酸化水素の除去は細胞に必要です。.細胞骨格 細胞骨格は細胞形態の維持に関与する構造です。それは、それらの相対的なサイズに基づいて分類された一連のフィラメントからなる。.最も細いのはアクチンフィラメントです。最も太いのは微小管です。第3のタイプはアクチンフィラメントと微小管との間の中程度の厚さを有する。その理由のためにそれは中間のフィラメントの名前を受け取ります.これらの構造は、一連の特殊なタンパク質と一緒になって、細胞にサポートと運動性を与える役割を担う動的なシステムを形成します。.ミトコンドリア ミトコンドリアは、ATP、優れたエネルギー分子の産生を主に担う二重膜を持つ細胞小器官です。.とりわけクレブス回路、脂肪酸のベータ酸化、尿素回路、脂質合成などの一連の重要な代謝反応がミトコンドリアで起こります。.ミトコンドリアは独自のDNAを持っています。それらは約37個の遺伝子をコードしています。それらは、あらゆる細胞質オルガネラのように、母性遺伝を持っています。つまり、子供のミトコンドリアは母親から来ています. それらはその機能と形態の多くの点でバクテリアに似ています。それ故、ミトコンドリアは共生共生起源を有することが提唱されている:宿主生物は特定のタイプの細菌を取り、それは後にその中で決定的に生きそしてそれと共に再生するようになった。.セルラー外観動物細胞の外側は空きスペースではありません。多細胞生物(多くの細胞からなる)では、動物細胞はゼラチンと同様に細胞外マトリックスに埋め込まれている。このマトリックスの最も重要な成分はコラーゲンです.この物質は、それら自身の外部環境を作り出すために同じ細胞によって排泄されます.組織形成のためには、動物細胞は隣接細胞と結合する方法を見つけなければなりません。これは細胞接着分子によって達成され、それらの機能は結合する。言い換えれば、それらは細胞レベルで「ゴム」のように振る舞う.タイプ動物には広い細胞多様性があります。ここでは、最も関連性のあるタイプについて説明します。血球 血中には2種類の特殊な細胞があります。赤血球または赤血球は、体のさまざまな臓器への酸素の輸送に関与しています。赤血球の最も重要な特徴の一つは、成熟すると細胞核が消えることです。.ヘモグロビンは赤血球の中にあり、酸素と結合してそれを輸送することができる分子です。. 赤血球は円板に似た形をしています。それらは丸くて平らです。その細胞膜はこれらの細胞が狭い血管を横切ることを可能にするのに十分なほど柔軟です.第二の細胞型は白血球または白血球である。その機能は完全に異なります。彼らは感染症、病気や細菌に対する防御に関与しています。それらは免疫システムの重要な構成要素です.筋肉細胞筋肉は3つの細胞型から構成されています:骨格筋、平滑筋および心臓。これらの細胞は動物の動きを可能にします.その名前が示すように、骨格筋は骨に付着しており、それらの動きに貢献しています。これらの構造の細胞は、繊維のように長いこと、および複数の核(多核)を有することによって特徴付けられる。.それらは、アクチンとミオシンの2種類のタンパク質で構成されています。両方とも顕微鏡下で「バンド」として見ることができる。これらの特性のために、それらはまた横紋筋細胞とも呼ばれます.ミトコンドリアは筋肉細胞の重要な細胞小器官であり、高い割合で見られます。およそ、数百のオーダーで.一方、平滑筋は臓器の壁を構成します。骨格筋細胞と比較して、それらはサイズが小さく、単一の核を有する.臓器の筋肉の動きは不随意です。私たちは腕を動かすことを考えることができます。しかし、私たちは腸や腎臓の動きをコントロールしていません.最後に、心臓細胞が心臓に見つかります。これらはビートの原因となります。それらは1つ以上のコアを有し、そしてそれらの構造は分岐している。.上皮細胞上皮細胞は体の外面と臓器の表面を覆っています.セルは平らであり、一般にその形状が不規則である。爪、髪の毛、爪などの動物の典型的な構造は、上皮細胞のグループで構成されています。それらは3つのタイプに分類されます:鱗状、円柱状および立方体.- 1つ目のタイプ、鱗状のものは、細菌の侵入から体を保護し、皮膚にいくつかの層を作ります。それらは血管や食道にも存在します.-...
破傷風菌の特徴、分類学、形態、生息地
破傷風菌 破傷風疾患の原因物質であることはよく知られているグラム陽性菌です。文化の中で細菌を分離することに成功した最初の医者は日本の医者そして細菌学者北里柴三郎でした. 後になって、この細菌はニューロンの神経終末を直接攻撃する極めて強力な神経毒を介してその効果を発揮することが確立されました。. 続いて、破傷風トキソイドが開発され、それは接種された個体に細菌に対する能動免疫を提供するのでワクチンとして使用される。.の 破傷風菌 それは主に土壌と衛生状態の悪い場所に住んでいるバクテリアです、それでそれは血流に入るバクテリアの危険を冒すことを避けるために注意の適切な対策をとることが極めて重要です。.破傷風は古代から知られている病気です。この病状の最初の症状を説明したのは医師Hippocratesだったとさえ信じられています。歴史を通じて、この疾患の多くの症例があり、その特徴的な症状があります:けいれんと筋肉のこわばり.現在、破傷風ワクチンはすべての乳児のための予防接種計画の一部です。これにより、破傷風の有病率と発生率を減らすことが求められています。幸いなことに、病理学の制御は少しずつ達成され、その頻度は約30年前ほど高くはありません.索引1分類法2形態3一般的な特徴4病因5危険因子6症状7診断8治療9参考文献分類法の分類分類 破傷風菌 それは次のとおりです。 ドメイン: バクテリア部署: Firmicutesクラス: クロストリジウム注文する クロストリジウム家族: クロストリジウム科性別: クロストリジウム種: 破傷風菌形態学の 破傷風菌 幅が0.3〜2ミクロン、長さが1.5〜2ミクロンの、細い桿菌の形態をした細菌です。それらの成熟過程において、それらは桿菌よりも大きい最終胞子を生成し、それはそれにその特徴的な「ドラムスティック」外観を与える。.それは、ペプチドグリカンからなる厚い層を含む細胞壁、ならびに内膜によって囲まれている。細胞表面に存在する末梢べん毛、これは運動性に寄与するが、いくつかの株は不動である.文化では小さなコロニーが高く評価されており、周りに溶血の弱いハローがあります。それらは灰色がかった色をしており、半透明で不規則な縁を持っています.一般的な特徴グラム陽性ですの 破傷風菌 グラム陽性のグループに属する細菌です。これは、色素分子を捕捉し、それらを保持する化合物であるペプチドグジカノの厚い層のおかげです。このため、細菌細胞はこのタイプの細菌に特徴的な紫色を獲得します.内生胞子フォームによって産生される胞子...
Clostridium septicumの特徴、分類法、形態、症状
Clostridium septicum めったに人間に影響を与えない主に獣医学的に重要な胞子形成病原性嫌気性細菌です。この微生物は、13の最もビルレンスのあるクロストリジウム種の中にあり、細胞傷害性クロストリジウムに分類され、胞子の形成による悪条件に非常に耐性があります。.胞子は自然界に広く分布しており、特に有機物が豊富な土壌に見られる。獣医学で 敗血症 それは土壌に関連した病気の原因物質の中に含まれています. Clostridium septicum それは、ウシ、ヒツジおよびブタを含む、体調が良好な様々な種類の動物における死亡例に関連している。これは農業部門で大きな経済的損失を生み出します.それが作り出す病気はいくつかの名前を受け取ります:悪性水腫、壊疽性壊死性筋膜炎。この病気は様々な組織に影響を与える毒素の産生による.この病気は重症ですが、感染は動物の外因性の素因(創傷や外傷の存在)や(悪性のプロセスに)依存するため伝染性ではありません.ほとんどの場合、診断をして死を伴う治療を行う機会はありません。.索引1特徴2分類法3形態 3.1微視的特徴3.2巨視的特徴4病理4.1動物におけるガス壊疽または悪性浮腫4.2ガス壊そ性壊死性筋膜炎5臨床症状 6診断6.1条件と培地6.2生化学検査7治療8予防9参考文献特徴この微生物は嫌気性であることを特徴としていますが、2〜8%の酸素を支えることができるので、嫌気性好気性と考えられています。.の胞子 Clostridium septicum それらは物理的および化学的薬剤に対して非常に耐性があり、121℃で20分間しか破壊されない.Clostridium septicum 組織に影響を及ぼし壊死させる能力により、組織毒素と呼ばれる4つの毒素を生成します。.アルファ毒素は血管内溶血、広範囲の組織壊死および毛細血管透過性の増加を引き起こすことが知られている.分類法ドメイン:バクテリア 門:Firmicutesクラス:クロストリジウム注文:クロストリジウム家族:クロストリジウム科属:クロストリジウム種:セプチカム形態学 微視的特性Clostridium septicum それらは長く、薄く、多形性で糸状性の桿菌です。彼らは鎖を形成することができ、カプセルを持っていません。それらは、幅0.6μm、長さ3〜6μmの大きさです。.胞子メーカーです。彼らは楕円形であり、ラケットの外観を与える、桿菌を変形させる亜末端に位置しています。桿菌は周囲のべん毛を持っています。.グラム染色により、紫色の桿菌、すなわちグラム陽性菌を観察することができる。それが胞子形成されている場合、胞子に対応する楕円形の亜末端桿菌の内部に明確な空間を観察することができる。.Shaeffer-Fulton染色(胞子染色)では、胞子は細胞の内側または外側で薄緑色に染色され、桿菌は赤色に染色されます。.巨視的特性それは嫌気性増殖条件下で血液寒天上で増殖し、そのコロニーは通常明るい灰色で半透明であり、1〜4 mmの完全溶血領域に囲まれている。.コロニーは、プロテウス属のものと同様に、プラーク全体を覆うベールの形成につながる可能性がある播種域に囲まれた、不規則で根茎の端を持つクラゲの頭の形をしています。.コロニーの直径は2〜8 mmです。.病理動物におけるガス壊疽または悪性浮腫この疾患は、筋肉壊死(組織死)を特徴としています。プロデュース 敗血症 しかしそれはまた引き起こされることができます...
Clostridium perfringensの特性、分類学、形態、生息地
クロストリジウム・パーフリンジェンス それは通常ヒト、鳥および他の哺乳動物において病理学を引き起こすグラム陽性菌です。以前は クロストリジウムウェルチ 1891年に発見され、ガス壊疽の原因物質であると同定されたウィリアム・ヘンリー・ウェルチを称えて.これは非常に病原性の高い細菌であり、感染した組織をゆっくりと殺してしまうため、有機体にひどいダメージを与え、さらには死に至ることがあります。. 組織の破壊におけるこの細菌の毒性と有効性は、それが生成し、引き起こされるひどい傷害の原因となっているさまざまな毒素によって与えられます。.最も頻繁に関連する病理 クロストリジウム・パーフリンジェンス ガス壊疽、細菌が文字通りすべての皮下組織と健康な筋肉を殺し、ひどい痛みを経験する原因となっているひどい病気です。.この細菌に感染しないようにする最善の方法は予防です。座って食事をする前と浴室に行った後は手を洗う必要があります。あなたが傷を持っているとき、特にそれが深くなっているか、あなたが毒素と接触していたならば、我々は敗血症の対策に従わなければなりません.毎年何千、何千もの人々が感染しています クロストリジウムパーフリンフェンス. 患者がより早く治療されるほど、彼または彼女がこの細菌による感染症に罹患する可能性が高くなるので、この細菌が発生し得る症状および徴候について集団が教育されることが必要であるのはこのためである。.索引1分類法2形態3一般的な特徴4病因5病気5.1壊死性腸炎5.2ガス壊疽6診断7治療8参照分類法の分類分類 クロストリジウム・パーフリンジェンス それは次のとおりです。ドメイン:バクテリア 部署: Firmicutesクラス: クロストリジウム注文する クロストリジウム家族: クロストリジウム科性別: クロストリジウム種: クロストリジウム・パーフリンジェンス形態学の クロストリジウム・パーフリンジェンス それは長方形の棒の形をしており、その端は丸くてもまっすぐでもかまいません。それらの長さは3〜8ミクロン、幅は0.4〜1.2ミクロンです。顕微鏡下で観察すると、細胞は3つの配置、すなわち個々のもの、鎖の中のもの、または小さなパッケージのものをとることが分かる。それらはべん毛または繊毛を提示しない.その細胞は、他の成分の中でも特にペプチドグリカンの厚い層からなる細胞壁に囲まれています。保護カプセルもあります.この細菌のゲノムは単一の環状染色体で構成されており、そこには350万対をわずかに超える窒素含有塩基が含まれています。.文化の中でそれは浮き彫りと半透明のフィラメント状の外観を持つ不規則な端のコロニーを形成します。血液寒天培地では、溶血の二重ハローが観察され得る。.一般的な特徴グラム陽性ですこの細菌は、グラム染色法にかけられると特徴的な紫色の色調を獲得する。このため、グラム陽性と見なされます.これは、その細胞壁にあるペプチジルグリコノの厚い層のためです。それはグラム染料の粒子を捕獲し、それを保持します.胞子を作り出すの細菌細胞...
クロストリジウムディフィシルの特徴、分類学、形態、生息地
クロストリジウムディフィシル これは、グラム陽性菌で、ミミズのグループに属し、腸の細菌叢の一部でもあります。 1935年にHallとO'Tooleによって分離されました。. それは、特に腸レベルで、病原型の細菌を構成する。これらの細菌による感染症は、長期間の抗生物質療法を受けた人々に非常によく見られます. これは、近年感染している患者の数がますます増加するにつれて、特に病院で、近年実際的な問題となっている細菌です。さらに、これは一般的な衛生対策に対する高い耐性によってさらに悪化します。.何人かの専門家は、この耐性が変異した、慣習的な薬物に対する耐性を獲得し、そしてより毒性が強い株の開発に起因し得ると考える。.による感染に最も弱い年齢層 クロストリジウムディフィシル 彼らは年配者であり、その人は元来免疫系が鬱病になりやすいです。これは、対象について行われたさまざまな研究に伴う多数の統計によって実証されています。.の クロストリジウムディフィシル 時間内に扱われなければ死を含む深刻な合併症を引き起こす可能性がある細菌です.索引1分類法2形態3一般的な特徴4病因5病原性因子6症状7診断8治療9参考文献分類法の分類分類 クロストリジウムディフィシル それは次のとおりです。ドメイン: バクテリア部署: Firmicutes クラス: クロストリジウム注文する クロストリジウム家族: クロストリジウム科性別: クロストリジウム種: クロストリジウムディフィシル形態学の クロストリジウムディフィシル...
クロストリジウムの特徴、分類、形態、生息地
クロストリジウム 土壌、水など、地球のさまざまな環境に広く分布しているグラム陽性菌の属です。それはPrazmowskiによって1880年に発見されました. この属を構成する細菌の多くは非常に有毒で人間に致命的です。これは、彼らが体内に入ってそれに大混乱をもたらす毒素を生産するからです. この属の細菌は、長年にわたり人類を悩ませてきたいくつかの病気の原因物質です。これらの中には、破傷風、ボツリヌス中毒およびガス壊疽があります。非常に高い死亡率のすべて。ボツリヌス菌の毒素は、地球上で最も有毒で有毒な物質の1つです。.その一方で、これらのバクテリアは、ボトックスの使用や神経に影響を与える特定の病気の治療など、人類への特定の有益な用途にも使用できます。.索引1分類法2形態3一般的な特徴4病気5アプリケーション6参考文献分類法属の分類学的分類 クロストリジウム それは次のとおりです。ドメイン: バクテリア部署: Firmicutesクラス: クロストリジウム 注文する クロストリジウム家族: クロストリジウム科性別: クロストリジウム形態学この属に属する細菌は、丸いかまっすぐにすることができるエッジを持つ、細長い桿菌です。彼らは、幅0.5〜2ミクロン、長さ2〜8ミクロンの平均測定値を提示します。. 種によっては、他よりも長い細胞があります。例えば、破傷風菌は2ミクロンの長さであるのに対し、灌流菌は8ミクロンと測定することができる。.いくつかの種ははっきりと見える胞子を産生し、さらにそれは細菌の形態を変形させます。この例は 破傷風菌. 他では、胞子の存在はそれほど明白ではありません(C. perfringes).バクテリア細胞は、ペプチドグリカンとテイコ酸やリポテイコ酸などの他の成分の厚い層を含む細胞壁に囲まれています. また、異なる種を考慮すると、病因の過程の間に受容体として機能する他のタンパク質成分を提示するかもしれません.培養は属の細菌を形作った クロストリジウム それらは種によって異なります。それらは不規則な縁、灰色がかった、ベールを付けられているかもしれません。溶血の二重ハローさえもする種があります(C. perfringes)または弱いハロー(破傷風).一般的な特徴彼らはグラム陽性です属に属する細菌...
ボツリヌス菌の特性、分類学、形態、生息地
の ボツリヌス菌 の広い属に属するグラム陽性菌です。 クロストリジウム. 最も研究されているのはこのグループの細菌の1つです。 1896年にエミール・ヴァン・エルメンゲンによって初めて分離されました。.ボツリヌス菌は、ヒトにとって非常に病原性の高い一連の毒素を産生する。これらの毒素は、一般的なボツリヌス中毒と呼ばれる病状を生み出します. ボツリヌス中毒の症例が診断された場合、管轄の保健当局に報告を行い、必要な措置を講じることで、他の人々が同じ経路で感染するのを防ぐことが必須です。.同様に、ボツリヌス毒素は、それが少量で注射され、そして顔の表情の筋肉にその機能を発揮するとき、それらが表情の線を消滅させるので、整形外科産業において長年使用されてきた。.同様に、眼瞼痙攣や斜視などの特定の病状の治療にも使用されています。確かに、 ボツリヌス菌 それはハーフトーンのない細菌です、それは個人にとって非常に有害で有毒または非常に有益です。.索引1分類法2形態3一般的な特徴4病因5病気6症状6.1食物ボツリヌス中毒6.2傷に対するボツリヌス中毒6.3幼児ボツリヌス中毒7診断8治療9参考文献分類法の分類分類 ボツリヌス菌 それは次のとおりです。ドメイン: バクテリア部署: Firmicutesクラス: クロストリジウム注文する クロストリジウム 家族: クロストリジウム科性別: クロストリジウム種: ボツリヌス菌形態学の ボツリヌス菌...
クロルピリホスの適用、毒性および影響
cロルピリホス それは農業、工業および国内レベルで使用される広いスペクトルの結晶性有機リン系農薬です。この殺虫剤は、Lowbanの商品名でDow Chemical Companyによって60年代半ばに開発されました。® とダーズバン®.それは家の中のゴキブリ、ノミおよびシロアリを駆除するために使用され、それはまた家庭用ペットに適用される様々な殺虫剤の有効成分でもあります。家畜レベルでは、それは牛ダニを除去するために使用され、そして農業レベルでは換金作物中の様々な害虫を防除する。. IUPAC命名法によれば、クロルピリホスはO、O-ジエチルO-3、5,6-トリクロロピリジン-2-イルホスホロチオエートとして知られている。その殺虫効果はそれが昆虫の神経系を変えることによってアセチルコリンエステラーゼの合成を防ぐという事実に反映されます.この農薬は、強い特徴的な香りを持つ白い結晶性の固体の形で市販されています。それは疎水性の製品ですので、それは作物、動物や施設に適用するためにエマルジョンと混合する必要があります.農業レベルでは、それは害虫に直接影響を与える非全身的接触および摂取殺虫剤として作用する。それは害虫が検出されたときに噴霧することによって適用されます、それはまたマイクロカプセルの形で適用することができます.その毒性に関連して、それは慢性的な暴露が起こると神経学的変化、発達障害および自己免疫を引き起こす中程度の毒性のある製品です。最近、いくつかの国の法律により、ペットおよび国内および施設内での使用が抑制されています。.索引1物理的および化学的性質2アプリケーション3動作モード4毒性5クロルピリホス中毒の発生?6健康への影響7環境における行動8参考文献物理的および化学的性質 有効成分の化学名:O、O-ジエチルO-3,5,6-トリクロロ-2-ピリジホスホロチオアートお名前 CAS:O、O-ジエチルO-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)ホスホロチオエートお名前 ISO:クロルフィフォス (英語) oクロピリフス (特に)化学分類:有機リン.行動:接触、摂取および吸入.化学式:C9H11Cl3いいえ3PS原子量:350.6 g / mol.外観:強い刺激臭のある白色結晶製品.処方:乳化濃縮物融点:41º - 43ºC液体の相対密度(水= 1g / ml):43.5℃で1398水への溶解度:0.39...
葉緑体の機能、構造および光合成過程
の 葉緑体 それらは植物や藻類に特徴的な複雑な膜系によって区切られた細胞小器官の一種です。この色素体には、クロロフィル、光合成の過程を担う色素、野菜の緑色があり、これらの系統の独立栄養的生活を可能にします。.さらに、葉緑体は、代謝エネルギー(ATP - アデノシン三リン酸)の生成、アミノ酸、ビタミン、脂肪酸の合成、それらの膜の脂質成分、および亜硝酸塩の減少に関連しています。それは病原体に対する防御物質の生産にも役割を果たします。.この光合成オルガネラはそれ自身の環状ゲノム(DNA)を持っており、ミトコンドリアのように、それらは宿主と祖先の光合成細菌の間の共生のプロセスから生じたと考えられています.索引1起源1.1共生共生理論 2一般的な特徴3つの構造 3.1外膜と内膜 3.2チラコイド膜3.3チラコイド 3.4間質3.5ゲノム4つの機能 4.1光合成4.2生体分子の合成4.3病原体に対する防御5他のプラスチド 6参考文献起源葉緑体は、非常に遠くに存在する生物群、すなわち藻類、植物、原核生物の特徴を持つ細胞小器官です。この証拠は、オルガネラが光合成を実行する能力を持つ原核生物に由来することを示唆している.光合成を実行する能力を有する最初の真核生物は、約1億年前に発生したと推定されている。証拠は、この重要な進化の飛躍が真核生物宿主によるシアノバクテリアの獲得によって引き起こされたことを示しています。このプロセスは、赤、緑、植物の藻類の異なる系統を生み出しました.同様に、真核生物の系統が他の自由生活の光合成真核生物との共生関係を確立する二次および三次共生イベントがあります。.進化の過程で、推定細菌のゲノムは減少し、その遺伝子のいくつかは核ゲノムに移入され統合されました. 現在の葉緑体のゲノムの構成は原核生物のそれに似ていますが、真核生物の遺伝物質の属性も持っています.共生共生理論 内部共生理論は、60年代から80年代にかけて出版された一連の本の中でLynn Margulisによって提案されましたが、Mereschkowskyによって提案された、1900年代以来働いていたアイデアでした。.この理論は、葉緑体、ミトコンドリア、およびべん毛に存在する基底小体の起源を説明しています。この仮説によると、これらの構造はかつては遊離の原核生物だった。.可動原核生物から基底小体の内部共生起源を支持する多くの証拠はない. 対照的に、α-プロテオバクテリア由来のミトコンドリアおよびシアノバクテリア由来の葉緑体由来の共生共生起源を支持する重要な証拠がある。最も明確で最も強い証拠は両方のゲノム間の類似性です。.一般的な特徴葉緑体は植物細胞の中で最も目立つタイプの色素体です。それらは膜に囲まれた楕円形の構造であり、独立栄養真核生物の最も有名な過程はそれらの内部で起こる:光合成。それらは動的構造であり、そしてそれら自身の遺伝物質を有する。.それらは通常植物の葉の上にあります。典型的な植物細胞は10〜100個の葉緑体を持つことができますが、その数は非常に多様です。.ミトコンドリアのように、両親から子供への葉緑体の遺伝は、両方ではなく片方の親の側で起こります。実際、これらの細胞小器官はさまざまな面でミトコンドリアと非常に似ていますが、より複雑です。.構造 葉緑体は、長さ5〜10μmの大きな細胞小器官です。この構造の特徴は、伝統的な光学顕微鏡の下で視覚化することができます.それらは二重脂質膜によって囲まれている。さらに、それらはチラコイド膜と呼ばれる第三の内部膜系を有する。.この最後の膜系はチラコイドとして知られる一組の円板状構造を形成する。杭の中のチラコイドの結合は「グラナ」と呼ばれ、それらは互いに接続されています.この三重の膜系のおかげで、葉緑体の内部構造は複雑で、3つの空間に分けられます。膜間空間(2つの外膜の間)、間質(葉緑体とチラコイド膜の外側)チラコイドの内腔.外膜と内膜 膜系はATPの生成に関連している。ミトコンドリアの膜のように、それはオルガネラへの分子の通過を決定する内膜です。ホスファチジルコリンとホスファチジルグリセロールは葉緑体膜の最も豊富な脂質です。.外膜は一連の孔を含む。小分子はこれらのチャンネルを通して自由に入ることができます。他方、内膜は、この種の低分子の自由な通過を許さない。分子が入るためには、それらは膜に固定された特定の輸送体によってそうしなければならない。.場合によっては、葉緑体の内膜から特異的に由来する膜のネットワークによって形成された、末梢網と呼ばれる構造がある。彼らはC3植物で発見されていますが、何人かの著者はそれらがC4代謝を持つ植物に特有と考えています.これらの細管および小胞の機能はまだ明らかにされていない。それらが葉緑体内の代謝産物およびタンパク質の急速な輸送に寄与するか、または内膜の表面を増大させることができると提唱されている.チラコイド膜光合成プロセスに関与する電子伝達系はこの膜システムで発生します。プロトンは、この膜を通して、支質からチラコイドの内部へとポンプ輸送される。.プロトンが間質に戻るとき、この勾配はATPの合成をもたらす。この過程は、ミトコンドリアの内膜で起こる過程と同等です。.チラコイド膜は、4種類の脂質:モノガラクトシルジアシルグリセロール、ジガラクトシルジアシルグリセロール、スルホキノボシルジアシルグリセロールおよびホスファチジルグリセロールからなる。各タイプはこのセクションの脂質二重層内で特別な機能を持っています.チラコイド チラコイドは、嚢状または平らな円盤状の膜構造であり、グラナ"(この構造の複数形は グラナム)これらのディスクは、300から600nmの直径を有する。チラコイドの内部空間は内腔と呼ばれます.チラコイドスタックのアーキテクチャはまだ議論されています。二つのモデルが提案されている:第一は、チラコイドがらせん形状の粒子の間に巻かれているらせんモデルである。.対照的に、他のモデルは分岐を提案します。この仮説は、グラナは間質分岐によって形成されていることを示唆している.間質間質はチラコイドを取り囲むゼラチン状の液体であり、葉緑体の内部領域に見られる。この領域は、このタイプの色素体を引き起こしたとされる細菌のサイトゾルに対応します. この領域には、DNA分子と大量のタンパク質や酵素があります。具体的には、カルバンサイクルに関与する酵素は、光合成過程における二酸化炭素の固定化のために発見されています。あなたは澱粉粒も見つけることができます間質では、これらの構造がそれら自身のタンパク質を合成するので、葉緑体の葉緑体を見つけることができます。.ゲノム葉緑体の最も優れた特徴の1つは、それらが独自の遺伝システムを持っているということです。.葉緑体の遺伝物質は環状のDNA分子からなる。各細胞小器官は、12〜16kb(キロベース)のこの環状分子の複数のコピーを有する。それらはヌクレオシドと呼ばれる構造に組織化され、そしてタンパク質およびRNA分子と共にプラスチドゲノムの10〜20コピーからなる。.葉緑体DNAは約120〜130個の遺伝子をコードする。これらは、光化学系IおよびIIの構成要素、ATPシンターゼならびにRubiscoサブユニットの1つなどの光合成プロセスに関連するタンパク質およびRNAをもたらす。.ルビスコ(リブロース-1,5-ビスホスフェートカルボキシラーゼ/オキシゲナーゼ)は、カルバン回路における重要な酵素複合体である。実際、それは地球上で最も豊富なタンパク質と考えられています....
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