bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Τι κάνει τη δομή των μυϊκών κυττάρων διαφορετική από άλλα κύτταρα;

Τα μυϊκά κύτταρα, επίσης γνωστά ως μυϊκές ίνες, είναι μοναδικά στη δομή τους λόγω της εξειδικευμένης λειτουργίας τους: συστολή . Δείτε πώς διαφέρουν από άλλα κελιά:

1. Επιμηκυμένο σχήμα και πολυπυρηνική:

* Οι μυϊκές ίνες είναι μεγάλες και κυλινδρικές, Σε αντίθεση με τα περισσότερα άλλα κύτταρα που είναι σφαιρικά ή ακανόνιστα διαμορφωμένα. Αυτή η επιμήκη δομή επιτρέπει την αποτελεσματική μετάδοση δύναμης κατά τη διάρκεια της συστολής.

* Είναι συχνά πολυπυρηνικά , που σημαίνει ότι έχουν πολλαπλούς πυρήνες μέσα σε ένα μόνο κελί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι μυϊκές ίνες σχηματίζονται από τη σύντηξη πολλαπλών εμβρυϊκών κυττάρων, που ονομάζονται μυοβλάστες.

2. Myofibrils και σαρκομερές:

* Τα μυοϊνίδια είναι εξαιρετικά οργανωμένες δέσμες πρωτεϊνικών νηματίων που τρέχουν το μήκος των μυϊκών ινών. Αυτά τα νημάτια αποτελούνται κυρίως από ακτίνη και μυοσίνη, τις πρωτεΐνες που είναι υπεύθυνες για τη συστολή των μυών.

* Τα μυοϊνίδια χωρίζονται περαιτέρω σε επαναλαμβανόμενες μονάδες που ονομάζονται σαρκομερές, που είναι οι βασικές λειτουργικές μονάδες της συστολής των μυών. Τα σαρκομερή χαρακτηρίζονται από το ξεχωριστό πρότυπο συγκροτήματος τους λόγω της διάταξης των νηματίων ακτίνης και μυοσίνης.

3. Sarcoplasmic reticulum:

* Τα μυϊκά κύτταρα έχουν ένα εξειδικευμένο ενδοπλασματικό δίκτυο που ονομάζεται σαρκοπλασματικό δίκτυο , η οποία αποθηκεύει και απελευθερώνει ιόντα ασβεστίου (Ca2⁺). Το Ca2⁺ είναι απαραίτητο για την ενεργοποίηση της συστολής των μυϊκών ινών.

4. Εγκάρσια σωληνίσκοι (T-Tubules):

* T-Tubules είναι Invaginations της μεμβράνης πλάσματος Αυτό τρέχει βαθιά μέσα στις μυϊκές ίνες, επιτρέποντας την ταχεία αγωγιμότητα των ηλεκτρικών σημάτων. Αυτό εξασφαλίζει ότι ολόκληρη η μυϊκή ίνα συμβόλαια ταυτόχρονα.

5. Άφθονα μιτοχόνδρια:

* Τα μυϊκά κύτταρα έχουν υψηλή συγκέντρωση μιτοχονδρίων, τα powerhouses του κυττάρου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η συστολή των μυών απαιτεί σημαντική ποσότητα ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη), η οποία παράγεται από μιτοχόνδρια μέσω κυτταρικής αναπνοής.

Συνοπτικά, η δομή των μυϊκών κυττάρων είναι προσαρμοσμένη για την πρωταρχική τους λειτουργία της συστολής, με μοναδικά χαρακτηριστικά όπως επιμήκη σχήμα, μυοϊμπρίλες, σαρκομερές, σαρκοπλασματικό δίκτυο, Τ-τουμπέ και άφθονα μιτοχόνδρια.

Από πού προέρχονται τα νέα γονίδια;

Από πού προέρχονται τα νέα γονίδια;

Η εξέλιξη των νέων γονιδίων συχνά συμβαδίζει με την εμφάνιση νέων χαρακτηριστικών στα είδη καθώς εξελίσσονται. Επομένως, ένα από τα μεγάλα αινίγματα στην εξελικτική βιολογία ήταν πάντα ο τρόπος με τον οποίο προκύπτει η γενετική καινοτομία. Για τον τελευταίο μισό αιώνα ή περισσότερο, οι περισσότεροι

Το τέλος του κόσμου του RNA είναι κοντά, υποστηρίζουν οι βιοχημικοί

Το τέλος του κόσμου του RNA είναι κοντά, υποστηρίζουν οι βιοχημικοί

Πριν από τέσσερα δισεκατομμύρια χρόνια, εμφανίστηκαν οι πρώτοι μοριακοί πρόδρομοι της ζωής, που στροβιλίζονταν στην αρχέγονη σούπα χημικών ουσιών της Γης. Αν και η ταυτότητα αυτών των μορίων παραμένει ένα αντικείμενο σπασμωδικής συζήτησης, οι επιστήμονες συμφωνούν ότι τα μόρια θα έπρεπε να εκτελούν

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της καλλιέργειας ζωικών κυττάρων και της καλλιέργειας φυτικών ιστών

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της καλλιέργειας ζωικών κυττάρων και της καλλιέργειας φυτικών ιστών

Η κύρια διαφορά μεταξύ της καλλιέργειας ζωικών κυττάρων και της καλλιέργειας φυτικών ιστών είναι ότι τα ζωικά κύτταρα στην καλλιέργεια δεν μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οποιοδήποτε τύπο κυττάρων στο σώμα του ζώου, ενώ τα φυτικά κύτταρα μπορούν να διαφοροποιηθούν σε οποιονδήποτε τύπο κυττάρων στο φυτ