精巣に滑らかなERがたくさん含まれているのはなぜですか?

誰かがあなたに尋ねた場合、「ほとんどすべての生きている細胞の主な仕事は何ですか?」 そして5秒以内に答えを要求しました、あなたは何と言いますか? 「遺伝子を次世代に引き継ぐ」というのは理にかなった答えですが、これは実際には細胞が果たす機能というよりも細胞の属性です。 「2つの等しい細胞に分割する」も防御可能な回答ですが、これは定義上、細胞が自分の人生の最中にではなく、人生の終わりに行うことです。

ザ・ プライマリ 細胞の仕事は本当に物、主にタンパク質を作ることです。 生物全体の遺伝暗号を運ぶ同じDNA(デオキシリボ核酸)からの指示を使用して、リボソームと呼ばれる構造が個々のタンパク質を製造します。 一部のタンパク質は、細胞、組織、臓器に組み込まれるようになります。 他のものは酵素になる運命にあります。

真核生物(植物、真菌、動物)では、これらのリボソームの多くは、「高速道路のような」膜の重い特徴に付着しています。 小胞体. これには、「スムーズ」と「ラフ」の2つのタイプがあります。 肝臓、卵巣、精巣の細胞は高密度で 滑らかな小胞体(スムーズなER、または単に SER)一方、膵臓などのタンパク質を大量に分泌する臓器には、粗面小胞体が豊富な細胞があります。 (大まかなER、または単に RER).

セル、説明

細胞の特定の構成要素が何をするかを調べる前に、細胞全体が何であるか、そしてそれらが生物の種類間でどのように異なるかを確認する価値があります。

細胞は生命の構成要素と呼ばれます なぜなら、それらは一般に生物に関連する主要な特性を含む最も小さな個々のものだからです。 最も単純な細胞でさえ、4つの物理的特徴を持っています。細胞を保護してまとめるための細胞膜。 細胞質 その質量の大部分を構成し、反応が発生する可能性のあるマトリックスを提供するために、 リボソーム タンパク質を作るために; そして 遺伝物質 DNAの形で。

ドメイン内の生物が 原核生物 多くの場合、本質的にこれらのコンポーネントのみを含むセルがあり、単一のセル、他のドメインの生物のみで構成されています。 真核生物、より複雑で多様なセルがあります。 真核細胞は、知られているように、次のようなさまざまな細胞小器官を持っています ミトコンドリア、葉緑体、ゴルジ体 そしてその 小胞体; また、核内でDNAを分離します。核には膜もあり、それ自体が細胞小器官と見なされる場合があります。

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真核生物のオルガネラの詳細

原核生物 約35億年前から存在しており、地球自体が完全に形成されてから約10億年後に発生したことを意味します。 真核生物は次の10億年以内に続いたと信じられており、証拠は彼らが 大きな嫌気性細菌とはるかに小さな好気性細菌とのほとんどの偶然の出会いのおかげで始まります。

  • この内部共生理論では、大きなバクテリアが小さなバクテリアを「食べ」、両方が生き残っています。 その結果、バクテリアがオルガネラに変わった大きな好気性バクテリアが生まれました。 ミトコンドリア 現在、これらの細胞のエネルギー需要のほとんどを供給する責任があります。

核にはいくつかの染色体に分離されたDNAが含まれており、その総数は種によって異なります(人間には46個あります)。 有糸分裂の過程で、核膜が溶解し、すでに染色体が溶解しました ペアで複製されたものは引き離され、核と細胞は次々と娘構造に分裂します もう1つ。

ゴルジ体は、膜で囲まれた小さなパンケーキのスタックに似た構造です。 それらはタンパク質や他の新しく合成された分子の処理に参加し、小胞体と小さなタクシーのような他の細胞小器官の間でそのような物質を往復させることができます。

小胞体の基本的な特徴

典型的な動物細胞(細胞外膜を含む)の全膜表面の約半分は、小胞体として知られる細胞小器官で構成されています。 それは、すべての細胞小器官と細胞全体の境界を形成する、同じ二重原形質膜またはリン脂質二重層の多くの層で構成されています。

前述のように、小胞体は滑らかなERと粗いERに分けられますが、この区別は実際には同じ細胞小器官のコンパートメント内の異なるコンパートメントを指します。 したがって、標準の大まかなER定義と滑らかなER定義は少し誤解を招く可能性があります。 彼らは、実際には同じより大きな膜ネットワークの一部であるにもかかわらず、微細解剖学的に言えば、それぞれが互いに完全に分離していることを示唆しています。

両方のタイプの小胞体は、同化作用の産物、ある場合にはタンパク質、他の場合には脂質(およびいくつかのステロイドホルモン)を処理および移動するように機能します。 小胞体の一部は、細胞の内側の核膜から離れた細胞境界の細胞膜までたどることができる場合があります。

スムーズなER機能と外観

顕微鏡下で、広範囲の滑らかな小胞体が存在する細胞を観察します。 あなたは何を見ますか、そしてそれをどのように説明しますか?

Smooth ERの名前は、解剖学や微細解剖学の多くのことと同様に、実際の感触や味からではなく、外観から付けられています。 滑らかなERは、その膜に埋め込まれた高密度のリボソーム(顕微鏡では暗く見える)を持たないため、相互接続されたチューブの小さなネットワークであるように見えます。 すべてのタイプのERは、その中心にある「ねばねばした」細胞質を通る一種の中空の地下鉄システムであり、細胞全体で物事がより迅速に移動できるようにします。

関数: Smooth ERには、いくつかの重要な機能があります。 炭水化物、脂質、ステロイドホルモン(精巣のテストステロンを含む)を合成します。 処方薬から家庭毒まで、摂取した化学物質の解毒を助けます。 これは、筋肉細胞内のカルシウムイオンの貯蔵庫として機能します。ここでは、特殊なタイプの滑らかなERが 筋小胞体は、筋細胞の収縮を開始するために必要なカルシウムイオンを蓄積します。

大まかなER機能と外観

ラフERの名前は、暗い点が「ちりばめられた」複雑なリボンに似た特徴的な外観に由来します。ある場所では非常に間隔が狭く、他の場所ではさらに離れています。 「ドット」はリボソーム、またはすべての生物の「タンパク質工場」です。 リボソーム自体は、タンパク質と特殊な種類の核酸でできています。

粗い小胞体を構成する平らな「バッグ」が核膜に付着しているため、細胞内のこのタイプの小胞体の密度は、核が存在する傾向がある中心に近いほど最も高くなります。 すべてのオルガネラと同様に、粗い小胞体の多くのひだを囲む膜は二重原形質膜です。 リボソームは、この膜の外側部分、つまり細胞質に面する側に付着しています。

関数: ラフERは、リボソーム自体とともに、アミノ酸とポリペプチドをリボソームの翻訳部位またはタンパク質合成部位に到達させることに関与します。 タンパク質が完全に合成され、リボソームによって大まかなERに放出された後、いくつかのことが起こる可能性があります。 タンパク質は、ERに入る前に、ERの内膜に化学的「ラベル」で「タグ付け」されている場合があります。 ルーメン、またはスペース、内部。 代わりに、ルーメン自体で処理することもできます。

ラフERの一部は、いわゆるもので構成されています タンパク質フォールディングユニット、名前が示すとおりに機能します。 タンパク質が最初に作られるとき、それらはアミノ酸の鎖である鎖として存在します。 しかし、タンパク質の最終的な形状には、多くの曲げと折り畳みが含まれ、多くの場合、ねじれた鎖のさまざまな部分のアミノ酸間の結合が含まれます。

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