Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 27 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
27
Dung lượng
554,5 KB
Nội dung
Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013/Chapter 4 Bài từ Tủ sách Khoa học VLOS. < Lecture:Sinh học Đại cương MIT 7.013 Currently 0.00/5 • 1 • 2 • 3 • 4 • 5 Mời BẠN bỏ phiếu cho bài viết này. Jump to: navigation, search Mục lục [giấu] • 1 Giới thiệu: • 2 Tế bào: Đơn vị căn bản của sự sống o 2.1 Kích thước tếbào được giới hạn bởi tỷ lệ bề mặt và thể tích o 2.2 Sự cần thiết của kính hiển vi trong quan sát tếbào o 2.3 Màng sinh chất (plasma membrane) bao quanh tếbào • 3 Tếbào nhân sơ Prokaryota o 3.1 Các đặc điểm đặc trưng của tếbào nhân sơ o 3.2 Một số tếbào nhân sơ có đặc điểm đặc biệt • 4 Tếbào của sinh vật có nhân chuẩn o 4.1 Sự ngăn cách các khoang trong tếbào Eucaryote: chìa khoá chức năng tếbào Eucaryote o 4.2 Các bào quan có thể được nghiên cứu bởi kính hiển vi hoặc phân lập trong phân tích hóa học • 5 Những bào quan xử lý thông tin o 5.1 Nhân tếbào chứa hầu hết DNA của tếbào o 5.2 Ribosome là nơi tổng hợp protein • 6 Hệ thống nội màng o 6.1 Mạng lưới nội chất là một nhà máy phức tạp o 6.2 Bộ máy Golgi : dự trữ, sửa đổi, và đóng gói protein o 6.3 Tiêu thể • 7 Bào quan sinh năng lượng o 7.1 Ti thể là nơi chuyển hoá năng lượng: o 7.2 Các hạt quang hợp hoặc các hạt vật liệu dự trữ : o 7.3 Các loại lạp khác : o 7.4 Hiện tượng nội cộng sinh giải thích nguồn gốc của ty thể và lục lạp • 8 Các bào quan khác o 8.1 Peroxisome – nơi diễn ra các phản ứng hóa học trong tếbào o 8.2 Không bào chứa nước và các dịch hòa tan • 9 Bộ xương tếbào o 9.1 Vi sợi: nâng đỡ và di chuyển o 9.2 Sợi trung gian o 9.3 Vi ống: dài và rỗng • 10 Cấu trúc ngoại bào o 10.1 Thành tếbào thực vật chứa một lượng lớn cellulose o 10.2 Tếbào động vật được bao bọc bởi khuôn gian bào (extracellular matrix) Giới thiệu: Charles Darwin đã đối mặt với tình huống cực kỳ nan giải. Trong cuốn "Nguồn gốc các loài", được xuất bản năm 1859, ông đưa ra giả thuyết về chọn lọc tự nhiên để giải thích sự xuất hiện dần dần và biến mất của những dạng động và thực vật trong thời gian dài. Nhưng ông nhận ra rằng những giả thuyết của ông dựa trên những ghi nhận từ hóa thạch, là không hoàn chỉnh, nhất là vào lúc sự sống bắt đầu. Các hóa thạch cổ nhất trong thời của Darwin đã được tìm thấy là những sinh vật phức tạp cách đây khoảng 550 tỉ năm (kỷ Cambri). Vậy những hóa thạch trước kỷ Cambri ở đâu? Chúng chắc chắc sẽ đưa đến mối liên hệ với điểm bắt đầu của sự sống. Như đã học ở chương 3, điều kiện trái đất có thể thích hợp cho cuộc sống cách đây 4 tỷ năm, khoảng 600 triệu năm sau khi trái đất hình thành. Nhưng cho đến gần đây, không có bằng chứng nào về cuộc sống trước thời kỷ Cambri. Quay lại thế kỷ 20, có bằng chứng về khối tảo (sinh vật đơn giản có khả năng quang hợp sống trong nước) hóa thạch bằng đá tại vùng Grand Canyon cách đây gần 1 tỷ năm. Các nhà khoa học đã mất thêm một thế kỷ để xác định chính xác hơn khởi điểm của sự sống. Năm 1993, nhà địa chất học, William Schopf tìm thấy hóa thạch gồm một chuổi hình trụ bằng đá, có kích thước và hình dạng khá giống với cyanobacteria đương thời ("tảo lục "), ở Tây Úc cách đây 3.5 tỷ năm. Sau đó, ông dùng phương pháp phân tích hóa học là laser quang phổ học Raman và cho thấy vật này dường như có chứa C - dấu hiệu hóa học của sự sống. Hóa thạch tảo phát hiện tại Tây Úc Những vật thể tròn hay hình trụ bằng đá trên Trái đất hay hóa thạch từ sao Hỏa (chương 3) đã hấp dẫn nhà khoa học bởi vì học nhận thấy rằng cuộc sống không chỉ là 1 cụm đại phân tử. Đúng hơn, sự sống là các đại phân tử có thể biểu hiện các hoạt động chức năng riêng biệt bởi vì chúng được bao bọc trong 1 cấu trúc tách biệt với bên ngoài môi trường. Sự tách biệt này cho phép sinh vật sống duy trì môi trường bên trong không đổi (tính nội cân bằng). Cấu trúc sống đó dược gọi là tế bào, đó là phần nghiên cứu chính trong chương này. Tế bào: Đơn vị căn bản của sự sống Như nguyên tử là đơn vị của hóa học, tếbào là những khối dựng lên sự sống. 3 tuyên bố sau hình thành nên thuyết tế bào: -tế bào là đơn vị căn bản của sự sống -tất cả mọi sinh vật đều cấu tạo từ tếbào -tất cả tếbào đều từ tế bàoTếbào được cấu tạo từ những phân tử nước và những phân tử lớn, nhỏ mà chúng ta đã học trong 2 chương trước. Mỗi tếbào chứa ít nhất 10,000 loại phân tử khác nhau, hầu hết chúng tồn tại ở nhiều bản sao. Tếbào dùng những phân tử này để vận chuyển vật chất và năng lượng, để đáp ứng với môi trường, và để sao chép chính chúng. Thuyết tếbào có 3 ý quan trọng: 1. Nghiên cứu sinh học tếbào cũng giống như nghiên cứu về sự sống. Nguyên tắc cơ bản là chức năng của tếbào đơn như vi khuẩn cũng giống như 60 nghìn tỉ tếbào trong cơ thể bạn. 2. Sự sống luôn tiếp diễn.Tất cả những tếbào trong cơ thể bạn đều bắt đầu từ 1 tếbào đơn, trứng được thụ tinh, từ sự giao hợp của 2 tếbào là tinh trùng từ bố và trứng từ mẹ. 3. Nguồn gốc của sự sống trên Trái đất được đánh dấu bởi nguồn gốc của tếbào đầu tiên. Vào những năm 1920, nhà khoa học người Nga Alexander Oparin đã phối trộn 1 lượng lớn protein và polysaccharide vào dung dịch. Khi ông lắc mạnh hỗn hợp, những bong bong hình thành. Ông ta có thể làm điều đó với những polymer khác. Nồng độ các chất cao phân tử bên trong những bong bóng cao hơn ở môi trường xung quanh. Hơn nữa, chúng còn xúc tác các phản ứng hóa học, và điều khiển cái gì rời khỏi và vượt qua đường biên vào môi trường. Nói cách khác, đó là protobiont (là tập hợp các phân tử mà không có khả năng sinh sản nhưng môi trường hóa học bên trong chúng khác với môi trường xung quanh). Sau đó, những nhà nghiên cứu khác cho thấy nếu trộn lipid vào môi trường nước, thì chúng sẽ tự sắp xếp thành những giọt nhỏ được bao quanh bởi lớp đôi. Xảy ra đồng thời với mô hình hóa học tiền sự sống và giả thuyết RNA được mô tả trong chương 3, những thí nghiệm này đưa ra giả thuyết ảo tưởng cho nguồn gốc tế bào. Kích thước tếbào được giới hạn bởi tỷ lệ bề mặt và thể tích Hầu hết tếbào rất nhỏ, thể tích tếbào trong khoảng từ 1-1000m3. Ngoại trừ trứng 1 vài loài chim rất to lớn, 1 vài tếbào đặc biệt của vài loài tảo và vi khuẩn đủ lớn để có thể thấy bằng mắt thường. Và mặc dù những nơron (tế bào thần kinh) có thể tích nằm trong khoảng của tếbào bình thường,nhưng mà những phần phát xuất từ chúng có thể dài hàng mét, mang tín hiệu từ 1 phần đến phần khác trong động vật lớn. Nhưng nhìn chung, tếbào rất nhỏ. Sự gia tăng kích thước tếbào là nguyên nhân của sự thay đổi tỉ lệ giữa diện tích bề mặt và thể tích (S/V)của bất cứ vật thể nào. Khi tếbào tăng thể tích, diện tích bề mặt của nó cũng tăng nhưng quy mô của nó không thay đổi. Tại sao các tếbào luôn nhỏ Hiện tượng này có ý nghĩa sinh học to lớn vì 2 lý do sau: - Thể tích tếbào xác định khoảng hoạt động hóa học mà nó có thể hoạt động trên một đơn vị thời gian. - Diện tích bề mặt của tếbào xác định lượng chất tếbào lấy từ môi trường ngoài và lượng sản phẩm thải ra môi trường. vì thế khi một tếbào tăng trưởng lớn hơn thì tỉ lệ giữa chất thải tạo ra và nguồn vật chất cần hấp thụ tăng nhanh hơn nhiều so với sự gia tăng của diện tích bề mặt, do đó điều này giải thích tại sao những sinh vật lớn thì có nhiều tếbào nhỏ, vì khi thể tích nhỏ thì diện tích bề mặt trao đổi của chúng lớn, ở những cơ thể đa bào thì do được cấu tạo nhiều tếbào nhỏ khác nhau dẫn đến diện tích trao đổi lớn do đó chúng có thể thực hiện các chức năng cần thiết cho sự sống đặc biệt là vận chyển thức ăn, oxy, thải bả đi và đến từng tếbào bên trong cơ thể sinh vật và với môi trường bên ngoài. Sự cần thiết của kính hiển vi trong quan sát tếbào Hầu hết các tếbào không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một vật thể nhỏ nhất mà mắt một người bình thường có thể nhìn thấy được là khoảng 0.2 mm (200 um). Chúng ta gọi đó là độ phân giải (resolution), tức giới hạn nhỏ nhất mà người ta phân biệt được 2 điểm kề sát nhau, không chập lại thành một. Rất nhiều tếbào có kích thước nhỏ hơn 200 um. Kính hiển vi là dụng cụ thường được sử dụng để cải thiện độ phân giải giúp cho việc quan sát được tếbào và các cấu trúc bên trong của nó. Có 2 lại kính hiển vi cơ bản: kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử. Kính hiển vi quang học (light microscope – LM) sử dụng thấu kính thủy tinh và ánh sáng nhìn thấy được để phóng đại vật thể. Nó có thể phân giải một điểm khoảng 0.2 um gấp 1000 lần độ phân giải của mắt người. Nó cho phép chúng ta có thể hình dung được hình dáng, kích cỡ và một số cấu trúc bên trong tế bào. Các tếbào dưới ánh sáng bình thường sẽ khó phân biệt các chi tiết cấu trúc nên tếbào thường bị làm chết và nhuộm với các chất nhuộm màu khác nhau để các cấu trúc nổi bật lên dễ cho việc quan sát kỹ. Kính hiển vi điện tử (electron microscope – EM) sử dụng nam châm để tập trung chùm eletron, giống như kính hiển vi quang học sử dụng thấu kính thủy tinh để tập trung chùm ánh sáng. Bởi vì chúng ta không thể nhìn thấy điện tử, kính hiển vi điện tử sẽ hướng chúng đến một màn huỳnh quang hoặc chụp ảnh để tạo nên hình ảnh có thể nhìn thấy được. Độ phân giải một điểm của kính hiển vi điện tử là khoảng 0.5 nm, gấp 400.000 lần so với mắt người. Độ phân giải này cho phép phân biệt đến chi tiết các cấu trúc dưới mức tếbào (subcellular). Ngoài kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử, rất nhiều kỹ thuật đã và đang được nghiên cứu, phát triển nhằm tăng cường khả năng quan sát tếbào hơn nữa. Màng sinh chất (plasma membrane) bao quanh tếbào Như chúng ta đã biết, màng sinh chất phân cách mỗi tếbào với môi trường của nó (tạo một ngăn riêng (nhưng không bị cô lập). Màng sinh chất cấu tạo từ lớp đôi phospholipid với một đầu kị nước có lipid quay vào và các nhóm ưa nước quay ra ngoài (như hình 3.2). Protein được gắn vào lipid. Trong nhiều trường hợp, các protein này nhô ra tếbào chất hoặc vào môi trường ngoại bào. Vấn đề về cấu trúc và chức năng của màng sinh chất sẽ được tập trung làm rõ chi tiết ở Chương 5. Ở chương này chỉ tóm tắt vai trò của màng sinh chất: + Màng tếbào cho phép duy trì môi trường không đổi bên trong tếbào (constant internal environment), một sự tự duy trì, việc duy trì môi trường không đổi bên trong tếbào là một đặc tính của sự sống sẽ được thảo luận chi tiết ở Chương 41. + Màng tếbào hoạt động như một hàng rào thấm chọn lọc, ngăn cản một số cơ chất thấm qua trong khi cho phép một số cơ chất khác tự do vào và ra khỏi tế bào. + Được xem như ranh giới giữa tếbào với môi trường bên ngoài. Màng sinh chất quan trọng trong việc trao đổi với các tếbào lân cận và nhận các tín hiệu ngoại bào. Chúng ta sẽ mô tả chức năng này trong Chương 15. + Màng sinh chất thường mang các phân tử thò ra khỏi tếbào chịu trách nhiệm cho việc nối và bám chặt với các tếbào lân cận. Hai kiểu tổ chức tếbào Tổ chức tếbào tiền nhân (Prokaryotic cell organization). Vi khuẩn (Bacteria) và cổ vi khuẩn (Archaea) có đặc điểm thuộc tổ chức này và được gọi là các tếbào Prokaryotae. Những tếbào này không có cấu trúc màng nhân bên trong. Tếbào đầu tiên được hình thành rõ ràng là tương tự với cấu trúc của các tếbào Prokaryotae hiện có này. Tổ chức tếbào nhân thật (Eukaryotic cell organization). Nhóm này bao gồm sinh vật đơn bào, thực vật, nấm và động vật. Vật liệu di truyền (DNA) của tếbào Eukaryote chứa đựng nhân điển hình và có màng nhân bao quanh. Tếbào Eukaryote còn chứa các ngăn có màng khác mà nơi đó các phản ứng hóa học đặc biệt diễn ra. Tếbào nhân sơ Prokaryota Các sinh vật nhân sơ sống nhờ các nguồn năng lượng phong phú và khác hơn nhiều so với các sinh vật sống khác, chúng còn cư trú trong các môi trường khắc nghiệt như trong các suối nước nóng hay khu vực nước có độ mặn rất cao. Khả năng thích nghi cao của sinh vật nhân sơ sẽ là chủ đề của chương 27. Tếbào nhân sơ nhìn chung nhỏ hơn các tếbào nhân chuẩn, chúng có kích thước khoảng từ 0.25x1.2 µm đến 1.5x4 µm. Mỗi sinh vật nhân chuẩn là các cơ thể đơn bào nhưng nhiều loại nhân chuẩn hình thành các chuỗi, các tập đoàn nhỏ hay các tập đoàn lớn tới hàng trăm cá thể. Trong phần này chúng ta sẽ xem xét đầu tiên các đặc điểm mà có cả ở vi khuẩn và cổ khuẩn nói chung. Sau đó chúng ta sẽ nghiên cứu các đặc điểm cấu trúc chỉ thấy được ở một số loài nhân chuẩn. Hình4.5:Tế bào Procaryote_cấu trúc tếbào vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa Các đặc điểm đặc trưng của tếbào nhân sơ Tất cả các tếbào nhân chuẩn đều có chung các đặc điểm cấu trúc cơ bản: - Màng sinh chất kiểm soát quá trình trao đổi chất giữa bên trong và bên ngoài tế bào, ngăn cách tếbào với môi trường xung quanh. - Thể nhân chứa vật chất di truyền (ADN) của tế bào. Phần bên trong của màng sinh chất được gọi là tếbào chất. Tếbào chất được hình thành từ hai phần: dịch bào lỏng và các tiểu phần không hòa tan lơ lửng, có cả các riboxom. - Dịch bào chủ yếu là nước chứa các ion hòa tan, các phân tử nhỏ và các đại phân tử có khả năng hòa tan như các protein. - Các Riboxom là các hạt nhỏ đường kính chừng 25nm là nơi diễn ra sinh tổng hợp protein. Tếbào chất không phải là môi trường tĩnh, các chất trong dó liên tục chuyển động trong môi trường có nước. Ví dụ như một protein đặc trưng chuyển động xung quanh một tếbào trong vòng 1 phút và nó cũng gặp rất nhiều các phân tử khác trong hành trình của mình. Mặc dù có cấu trúc không phức tạp bằng các tếbào nhân chuẩn nhưng tếbào nhân sơ có chức năng phức tạp, nó thực hiện hàng nghìn các biến đổi sinh hoá. Một số tếbào nhân sơ có đặc điểm đặc biệt Trong quá trình tiến hóa một vài sinh vật nhân sơ phát triển các cấu trúc đặc biệt. Đó là các ưu thế chọn lọc mà chúng mang đến cho những tếbào chứa chúng. Các cấu trúc này bao gồm một thành tếbàobảo vệ, một màng trong ngăn tếbào trong các phản ứng sinh hóa và các tiêm mao giúp tếbào vận chuyển trong môi trường nước. Các đặc điểm này được mô tả ở hình 4.5 và 4.6 Thành tếbào Hầu hết sinh vật nhân sơ có một thành tếbàobao bọc bên ngoài màng sinh chất. Tính cứng của thành nâng đỡ tếbào và quyết định hình dạng của tế bào. Thành tếbào của hấu hết các vi khuẩn (không xét đến cổ khuẩn) chứa peptidoglycan, một polyme của amin và các loại đường liên kết đồng hóa trị với một dạng đơn phân khổng lồ bao quanh tế bào. Ở một số vi khuẩn còn có một lớp màng khác ở bên ngoài (màng polysaccarit giàu photpholipit) kèm theo với màng peptidoglycan. Không giống như màng sinh chất, màng ngoài này không có tính thấm và một vài polysaccarit của nó chứa chất độc gây bệnh. Cùng với thành tếbào một số vi khuẩn còn có lớp màng nhầy tạo thành chủ yếu từ polysaccarit được xem như là cái vỏ của vi khuẩn. Vỏ của một số loại vi khuẩn có thể bảo vệ chúng khỏi sự tấn công của tếbào bạch cầu trong cơ thể các động vật mà chúng xâm nhập. Nhiều nhân sơ không có vỏ hay đã mất vỏ nhưng chúng vẫn tồn tại được, như vậy cái vỏ không phải là thiết yếu đối với đời sống nhân sơ. Trong chương này bạn sẽ gặp tếbào nhân chuẩn ở thực vật cũng có thành nhưng thành này khác với thành tếbào nhân sơ cả về cấu trúc và chức năng. Hệ màng trong Một số nhóm của vi khuẩn – Vi khuẩn lam và các nhóm khác – có khả năng quang hợp. Trong các vi khuẩn quang hợp, lớp màng plasma cuộn gấp trong tếbào chất và tạo nên hệ màng trong đó có chứa chlorophyl của vi khuẩn và các hợp chất khác cần thiết cho quang hợp. Quá trình quang hợp ở vi khuẩn, thường do các màng trong tế bào, là một bằng chứng quan trọng trong tiến hoá của sự sống trên trái đất. Một số loại sinh vật tiền nhân có màng trong gấp nếp vẫn đính vào màng plasma. Các mesosome tạo nên cấu trúc trong phân chia tếbào hoặc trong các phản ứng chuyển hóa năng lượng. Roi và pili Một số prokaryotes bơi bằng cách sử dụng phần phụ được gọi là roi (flagella) (hình 4.6 a, c). Một cái roi được cấu tạo bằng một loại protein gọi là flagellin, lúc đó nhìn nó giống như là xoắn lại rất nhỏ. Nó quay tròn quanh trục của nó như là cái chân vịt tàu thủy, đưa tếbào tiến lên. Roi như một cái mỏ neo gắn vào màng plasma và trong một số vi khuẩn, cho đến tận vách tế bào. Chúng ta biết rằng cái roi làm tế bào di động bởi nếu bỏ nó đi, thì tếbào không thể chuyển động. Pili là một cấu trúc lồi ra bề mặt của một số nhóm vi khuẩn (hình 4.6b). Ngắn hơn roi, nó dài và mảnh giúp vi khuẩn bám vào một vật khác như một lớp đệm, như là tếbào động vật để bảo vệ và ăn. Bộ khung của tếbào Các bằng chứng gần đây chứng tỏ rằng một số loại sinh vật tiền nhân, đặc biệt là vi khuẩn hình que, có một cấu trúc dạng sợi xoắn nằm phía trong màng plasma. Các protein tạo nên cấu trúc này được cấu tạo bởi các trình tự amino axit tương tự như sợi actin ở tếbào nhân thật, và từ lúc đó actin là một thành phần của bộ khung của các tếbào này (xem bên dưới), điều đó chứng tỏ rằng các sợi xoắn của tếbào tiền nhân đóng vai trò tạo nên hình dạng của tế bào. Tếbào của sinh vật có nhân chuẩn Tếbào động vật, thực vật, nấm và protists thường lón hơn và cấu trúc phức tạp hơn tếbào procaryotes. Xem hình 4.5 và 4.7 để thấy rõ sự khác nhau giữa tếbào của sinh vật có nhân chuẩn và tếbào của sinh vật chưa có nhân điển hình Tếbào eucaryote thường lớn gấp 10 lần tếbào procaryote, ví dụ, tếbào hình cầu nấm kích thước 8 μm. Tương tự tếbào procaryote, tếbào eucaryote bao gồm tếbào chất (cytoplasm), màng sinh chất(plasma membrane) và ribosome. Ngoài các thành phần cơ bản trên,trong tếbào chất của eucaryote còn có các khoang mà thành phần trong các khoang này được ngăn cách với tếbào chất bằng một màng. Hình4.7 :Tế bào Eucaryote Sự ngăn cách các khoang trong tếbào Eucaryote: chìa khoá chức năng tếbào Eucaryote Một vài khoang trong tếbào eucaryote có chức năng tương tự như một nhà máy sản xuất các sản phẩm đặc biệt, một số khác thì như nhà máy năng lượng, ví dụ như thực vật chúng sử dụng năng lượng ở một dạng khác (năng lượng ánh sáng) rồi chuyển chúng sang dạng năng lượng hữu dụng hơn (hóa năng). Những khoang có màng (dùng để phân biệt với các khoang không màng như ribosome) đều được gọi là các bào quan (organelles). Mỗi bào quan này đều có vai trò đặc biệt trong tếbào và vai trò này phụ thuộc vào các các phản ứng hóa học xảy ra do chúng đảm nhiệm. Nhân (nucleus) chứa vật chất di truyền (DNA), sự nhân đôi chất liệu di truyền và bước đầu tiên trong quá trình giải mã thông tin di truyền diễn ra ở thể nhân . Ty thể (mitochonrion) là nơi năng lượng tổng hợp dự trữ dưới dạng các liên kết carbon được biến đổi sang dạng sử dụng của tếbào (ATP) và không thể thiếu trong phản ứng trao đổi sinh hoá acid amin và acid béo. Màng nội chất và bộ máy golgi (the endoplasmic reticulum and Golgi apparatus) là thành phần nơi protein được đóng gói và chuyển đến các phần tuơng ứng trong tế bào. Tiêu thể và không bào (lysosomes and vacuoles) là hệ thống tiêu hóa các đại phân tử thành những đơn phân tử. Lục lạp (choroplast) nơi diễn ra quá trình quang hợp (photosynthesis) Các màng bao quanh các bào quan có hai chức năng chính : Thứ nhất , giữ các phân tử trong bào quan cách xa các phân tử trong tếbào tránh cho chúng xảy ra các phản ứng không thích hợp. Thứ hai các màng này hoạt động như yếu tố kiểm soát, cho các nguyên liệu chính vào trong bào quan và thải những sản phẩm cảu chúng ra tếbào chất. Các bào quan có thể được nghiên cứu bởi kính hiển vi hoặc phân lập trong phân tích hóa học Những bào quan lần đầu tiên được phát hiện bởi kính hiển vi quang học và kính hiển vi điện tử. Tác dụng của chất nhuộm màu lên các đại phân tử cụ thể đã cho phép các nhà sinh học tếbào có thể định tính được cấu tạo hóa học của các bào quan. Bên cạnh kính hiển vi, một phương pháp khác cũng được sử dụng. Đó là sự phân đoạn tế bào. Phương pháp này bắt đầu bằng cách phá hủy màng tế bào, điều này cho phép các thành phần của tếbào chất có thể đựng trong một ống thí nghiệm. Những bào quan khác nhau có thể được phân lập sau đó dựa trên sự khác biệt về kích thước hay tỉ trọng.Sự phân tích hóa sinh có thể tiến hành trên các bào quan riêng biệt. Kính hiển vi và sự phân đoạn tếbào đã bổ sung lẫn nhau, mở ra một bức tranh hoàn chỉnh về cấu trúc và chức năng của từng bào quan. Những bào quan xử lý thông tin Các sinh vật sống được là nhờ vào sự xử lý các thông tin- bên trong cơ thể, tín hiệu ngoài môi trường và lưu trữ các tín hiệu- để đáp ứng với việc thay đổi các điều kiện bên ngoài và giữ ổn định môi trường bên trong tế bào. Trong tếbào thông tin được lưu trữ trong trình tự DNA. Hầu hết DNA ở tếbào eukaryote gói gọn trong nhân. Thông tin được dịch mã từ DNA sang protein tại robosome. Quá trình này được trình bày kỹ lưỡng ở chương 12. Nhân tếbào chứa hầu hết DNA của tếbào Nhân tếbào là loại bào quan lớn nhất trong tếbào . Nhân của hầu hết tếbào động vật khoảng 5μm gần như là lớn hơn rất nhiều so với toàn bộ tếbào prokaryote. [...]... Các protein tiếp tục vào các khoang(lumen) của mạng nội chất tại đây, chúng sẽ bị nhiều biến đổi, như tạo ra các cầu nối disulfide và tạo nên cấu trúc bậc 3 protein ( hình 3.4) Trong màng nội chât nhám, protein được gắn thêm các nhóm carbohydrate sẽ tạo thành glycoprotein Trong trường hợp các protein được chuyển trực tiếp đến lysosome thì nhóm carbohydrate là hệ thống chỉ đường có nhiệm vụ đưa protein... một khoang, đây là nơi protein được tổng hợp, các protein mới này sẽ được vận chuyển từ nguyên sinh chất đến các vị trí khác của tếbào - Bên trong mạng nội chất nhám, protein được biến đổi hóa học dẫn đến sự thay đổi chức năng và quyết định vị trí đến của protein Protein được tổng hợp tại các vị trí gắn ribosome,và chức năng của protein cũng biểu hiện ở cytosol, nghĩa là protein có thể thoát ra ngoài... nhiều protein hơn vì vậy chúng có mạng nội chất láng nhiều hơn Màng nội chất Bộ máy Golgi : dự trữ, sửa đổi, và đóng gói protein Bộ máy Golgi (do Camillo Golgi khám phá) thay đổi từ loài này sang loài khác, nhưng nó bao gồm các túi màng gọi là Cisternae và các bóng màng (vescile) Cisternae được đặt xếp chồng lên nhau Toàn bộ bộ mày dài khoảng 1 um Bộ máy Golgi có nhiều vai trò : - Nhận protein từ màng... lồ tạo nên một lượng lớn các phân tử Ribosome của eukaryote và prokaryote gần giống nhau, chúng đều được cấu thành từ hai đơn vị có kích thước khác nhau Ribosome của eukaryote có vẻ lớn hơn, nhưng cấu trúc ribosome của prokaryotic được nghiên cứu rõ hơn Theo cấu tạo hoá học ribosome bao gồm ribosomal RNA (rRNA) một loại RNA đặc và hơn 50 loại protein khác nhau được liên kết với nhau nhờ các liên kết... phần : phần trên, phần giữa và phần dưới Phần trên cisterna, bao gồm vùng cis của bộ máy Golgi, nằm gần nhất nhân nhất Phần trên cistnae , bao gồm cùng trans, nằm gần bề mặt tếbào nhất Phần giữa cuả cisternae nằm ở phần trung tâm của phức hệ Ba phần của thể Golgi chứa nhiều enzyme khác nhau và thể hiện nhiều chức năng khác nhau Bộ máy golgi nhận protein từ mạng nội chất, đóng gói và vận chuyển chúng... protein sẽ được nhận từ bào quan này đến bào quan khác bằng cách nào? Protein có thể dễ dàng rời mạng nội chất, qua tếbào chất và vào bộ máy golgi Thế nhưng trên đường đi, các protein có thể kết hợp với các phân tử khác hiện diện trong tếbào chất hoặc bị phân cắt nếu chúng không được bảo vệ Sự xuất hiện của bóng màng (vesicle)có chức năng bảo vệ protein trong màng của chúng khi vận chuyển protein... calcium phosphate Các khuôn này làm cho xương cứng Tếbào biểu mô, như các khoang rỗng trong tế bào, nằm kề nhau như là một cái tấm trải rộng để tạo thành khuôn gian bào Một vài khuôn gian bào được tạo thành từ rất nhiều proteoglycan Một phân tử proteoglycan chứa vài trăm liên kết polysaccharide liên kết với hàng trăm protein, tất cả đính vào một polysaccharide khổng lồ Trọng lượng phân tử của proteoglycan... Ribosome là nơi tổng hợp protein Trong tếbào procaryote, các ribosome di chuyển tự do trong tếbào chất Trong tếbào eukaryote thì chúng có thể tìm thấy tại 2 nơi: trong nguyên sinh chất nơi ribosome có thể tự do hoặc gắn lên mạng nội chất tạo thành mạng nội chất nhám (trình bày ở đoạn sau); và trong ty thể và lục thể, nơi năng lượng được sản sinh Trong mỗi nơi, ribosome là nơi mà protein được tổng hợp từ... đồng giữa DNA lục lạp và các prokarypte có khả năng quang hợp Để giải thích cho việc có hai lớp màng bao quanh ti thể và lục lạp, người ta cho rằng màng ngoài của ti thể và lục lạp là do sự nhấn sâu vào của màng tếbào chất của tếbào chủ tạo thành, còn màng trong là màng của bản thân chúng Các bào quan khác Các tếbào Eukaryote có nhiều các bào quan khác được bao bọc bởi 1 màng đơn Peroxisome – nơi... (tế bào eukaryote) 1 bào quan có cấu trúc tương tự, glyoxysome, chỉ được tìm thấy ở tế bào thực vật Glyoxysome, dễ thấy nhất là trong các cây non, là nơi dự trữ lipid để chuyển thành dạng carbonhydrates để cung cấp cho quá trình sinh trưởng của tếbào Không bào chứa nước và các dịch hòa tan Nhiều tếbào eukaryote, nhưng đặc biệt là thực vật và sinh vật đơn bào, có không bào có màng bao quanh chứa các . bậc 3 protein ( hình 3.4) Trong màng nội chât nhám, protein được gắn thêm các nhóm carbohydrate sẽ tạo thành glycoprotein. Trong trường hợp các protein được. vị trí đến của protein. Protein được tổng hợp tại các vị trí gắn ribosome,và chức năng của protein cũng biểu hiện ở cytosol, nghĩa là protein có thể thoát