Jinsi vitu huingia kwenye seli. Je, cream hupenya ngozi

Swali la 1. Je, ni kazi gani za utando wa nje wa seli?

Utando wa seli ya nje una safu ya lipidi mbili na molekuli za protini, ambazo zingine ziko juu ya uso, na zingine hupenya tabaka zote mbili za lipids kupitia na kupitia.

Utando wa seli ya nje hufanya kazi ya kinga, kutenganisha kiini kutoka kwa mazingira ya nje, huzuia uharibifu wa yaliyomo yake.

Kwa kuongeza, membrane ya seli ya nje hutoa usafiri wa vitu ndani na nje ya seli, inaruhusu seli kuingiliana na kila mmoja.

Swali la 2. Kwa njia zipi vitu mbalimbali inaweza kuingia kwenye seli?

Dutu zinaweza kupenya membrane ya seli ya nje kwa njia kadhaa.

Kwanza, kupitia njia nyembamba zaidi zinazoundwa na molekuli za protini, ayoni za vitu vidogo, kama vile ioni za sodiamu, potasiamu, na kalsiamu, zinaweza kupita kwenye seli.

Pili, vitu vinaweza kuingia kwenye seli kwa phagocytosis au pinocytosis. Kwa njia hii, chembe za chakula kawaida hupenya.

Swali la 3. Pinocytosis ni tofauti gani na phagocytosis?

Katika pinocytosis, protrusion ya membrane ya nje inachukua matone ya kioevu, na katika phagocytosis, chembe imara.

Swali la 4. Kwa nini seli za mimea hazina phagocytosis?

Wakati wa phagocytosis, mahali ambapo chembe ya chakula hugusa utando wa nje wa seli, uvamizi huundwa, na chembe huingia ndani ya seli, ikizungukwa na membrane. Katika seli ya mimea juu utando wa seli kuna shell mnene isiyo ya plastiki ya fiber, ambayo inazuia phagocytosis.

Jinsi ya kupakua insha ya bure? . Na kiunga cha insha hii; Habari za jumla kuhusu seli. utando wa seli tayari katika vialamisho vyako.
Insha za ziada juu ya mada


    Mtihani wa biolojia katika daraja la 7 juu ya mada "Kiini cha Mnyama" uliundwa kulingana na kitabu cha maandishi na V. M. Kostantinov, V. G. Babenko, V. S. Kuchmenko mkoa wa Rostov Linganisha jina la organoid ya seli za wanyama na kazi zao. A B C D E 4 3 1 4 2 A, C, D, F Cytology ni sayansi ya seli, muundo wake,
    Swali la 1. Je, ni tofauti gani katika muundo wa seli za eukaryotic na prokaryotic? Prokaryotes hawana kiini halisi cha umbo (karyoni ya Kigiriki - kiini). DNA yao ni molekuli moja ya mviringo, iko kwa uhuru katika cytoplasm na si kuzungukwa na membrane. Seli za prokaryotic hazina plastidi, mitochondria, retikulamu ya endoplasmic, vifaa vya Golgi, Lysosomes. Prokaryoti na yukariyoti zote zina ribosomes (zile za nyuklia zina kubwa zaidi). Bendera ya seli ya prokaryotic ni nyembamba na inafanya kazi kwa kanuni tofauti na flagellum.
    Swali la 1. Je, kazi za kiini cha seli ni zipi? Kiini kina taarifa zote kuhusu michakato ya shughuli muhimu, ukuaji na maendeleo ya seli. Habari hii huhifadhiwa kwenye kiini katika umbo la molekuli za DNA zinazofanyiza kromosomu. Kwa hiyo, kiini huratibu na kudhibiti awali ya protini, na kwa hiyo, michakato yote ya kimetaboliki na nishati inayotokea kwenye seli. Swali la 2. Je! ni viumbe gani vya prokaryotes? Prokaryoti ni viumbe ambao seli zao hazina kiini kilichoundwa vizuri. Hizi ni pamoja na bakteria, mwani wa bluu-kijani (cyanobacteria)
    Swali la 1. Je, kuta za retikulamu ya endoplasmic na tata ya Golgi zinaundwa na nini? Kuta za reticulum endoplasmic na tata ya Golgi huundwa na membrane ya safu moja. Swali la 2. Taja kazi za retikulamu ya endoplasmic. Retikulamu ya endoplasmic (ER) huunda mfumo wa usafiri wa seli. Juu ya ER laini, awali ya mafuta na wanga hufanyika. Kwenye ER mbaya (punjepunje) , protini huunganishwa kutokana na kazi ya ribosomu iliyounganishwa na utando wa ER. Swali la 3. Kazi ya ribosomes ni nini? Kazi kuu ya ribosomes ni awali ya protini. Swali la 4. Kwa nini ribosomes nyingi ziko kwenye njia za endoplasmic
    TAASISI YA ELIMU YA HALI YA MANISPAA Oreshkovskaya shule ya msingi ya kina P. Oreshkovo Lukhovitsky Wilaya ya Mkoa wa Moscow Muhtasari wa somo la biolojia katika daraja la 9 "Muundo wa kiini. Seti ya chromosomal ya seli. mwalimu wa biolojia Afanasyeva Tatyana Viktorovna Oreshkovo village 2015 Mada ya somo: CELL NUCLEUS. SETI YA KROMOMALI YA SELI. MALENGO YA SOMO: 1. kuunda dhana ya muundo na kazi za kiini cha seli. 2. uelewa wa nucleoli na jukumu lake katika seli. 3. Kufahamisha seti ya kromosomu ya seli. Vifaa: uwasilishaji wa media titika"Muundo wa kiini"; kadi: "Ulinganisho wa michakato ya pinocytosis na phagocytosis", "Kufanya kazi na ufafanuzi"; kitabu cha kiada
    Mtihani: "Kiini cha Prokaryotic" 1. Taja sehemu ya kimuundo ya seli, ambayo iko katika prokaryotes na eukaryotes: A) lysosome; D) retikulamu ya endoplasmic; B) vifaa vya Golgi; D) mitochondria. C) utando wa plasma ya nje; 2. Taja kikundi cha utaratibu wa viumbe ambao wawakilishi wao hawana membrane ya nje ya plasma: A) prokaryotes; B) yukariyoti. B) virusi; 3. Tambua ishara ambayo viumbe vyote vilivyoorodheshwa hapa chini, isipokuwa moja, vinaunganishwa katika kundi moja. Taja kiumbe "cha ziada" kati yao: A) amoeba ya dysenteric; D) kipindupindu vibrio; B) spirochete; D) staphylococcus. B) E. koli; nne.
  • (!LANG:Insha Maarufu

      8 Mada ya Daraja la 1. 1. a) dovidnikovy; b) safari; jadi; d) anga

      Mafunzo ya kitaaluma ya walimu wa siku za usoni wa historia yanafunzwa upya katika hatua ya kufikiria upya dhana. Sehemu ya taaluma za kijamii na kibinadamu (pamoja na historia) katika mfumo

      Washiriki wa brigade ya propaganda huingia kwenye hatua chini ya usaidizi wa muziki. Somo la 1

      Siku ninayoipenda zaidi ya wiki, isiyo ya kawaida, ni Alhamisi. Siku hii, mimi huenda kwenye bwawa na marafiki zangu wa kike.

Inavyoonekana, vitu vingine hutiririka kupitia membrane ya seli chini ya ushawishi wa tofauti ya shinikizo, zingine hutupwa kikamilifu ndani ya seli kupitia membrane, na zingine huvutwa ndani ya seli kwa sababu ya uvamizi wa membrane.

Wengi wa seli huishi katika mazingira yasiyofaa kwa kudumisha uwiano huo mkali sana wa maji, chumvi na vitu vya kikaboni, bila ambayo maisha haiwezekani. Hii inajumuisha hitaji la udhibiti endelevu na wa uangalifu sana wa ubadilishanaji wa vitu anuwai ambavyo hufanyika kati ya ulimwengu wa nje na saitoplazimu. kizuizi kinachotenganisha mambo ya ndani ya seli kutoka mazingira, hutumika kama membrane ya seli - filamu nyembamba zaidi, milioni kumi tu ya unene wa milimita.

Utando huu unaweza kupenyeza kwa vitu vingi vinavyotiririka pande zote mbili (yaani kutoka kwa seli na kuingia kwenye seli). Licha ya unene wake usio na maana, utando una muundo fulani; muundo huu na muundo wa kemikali wa membrane, ambayo bado tuna wazo lisilo wazi sana, huamua upenyezaji wake wa kuchagua na usio sawa. Ikiwa nguvu zinazohakikisha kifungu cha vitu kupitia membrane zimewekwa ndani ya mazingira yanayozunguka kiini, basi mtu anazungumzia "uhamisho wa passive". Ikiwa nishati inayotumiwa juu ya hii inazalishwa katika kiini yenyewe katika mchakato wa kimetaboliki yake, basi mtu anazungumzia "uhamisho wa kazi". Uingiliano huo kati ya kiini na mazingira yake hutumikia sio tu kuhakikisha kwamba mkusanyiko katika seli ya vitu vyote vinavyounda utungaji wake daima huwekwa ndani ya mipaka fulani, nje ambayo hawezi kuwa na maisha; katika seli zingine, kwa mfano, in seli za neva, mwingiliano huu ni wa umuhimu mkubwa kwa kazi ambayo seli hizi zina katika mwili.

Seli nyingi hufyonza vitu vinavyohitaji pia kwa aina ya kumeza. Utaratibu huu unajulikana kama phagocytosis au pinocytosis (maneno yanatoka kwa maneno ya Kigiriki ya "kula" na "kunywa" mtawalia, na kutoka kwa neno "seli"). Kwa njia hii ya kunyonya, utando wa seli huunda mifuko au uvamizi ambao huchota vitu kutoka nje hadi kwenye seli; basi protrusions hizi zimefungwa na droplet ya mazingira ya nje iliyozungukwa na membrane kwa namna ya Bubble au vacuole huanza kuelea kupitia cytoplasm.

Licha ya kufanana kwa mchakato huu na "kumeza" rahisi, bado hatuna haki ya kuzungumza juu ya kuingia kwa vitu kwenye seli, kwani hii inahusisha mara moja swali la nini neno "ndani" linamaanisha. Kwa maoni yetu, kwa kusema, macroscopic, ya kibinadamu, tuna mwelekeo wa kudai kwa ujinga kwamba mara tu tulipomeza kipande cha chakula, kiliingia ndani yetu. Walakini, taarifa kama hiyo sio sahihi kabisa. Mambo ya Ndani njia ya utumbo kwa maana ya topolojia, ni uso wa nje; ngozi ya kweli ya chakula huanza tu wakati inapenya seli za ukuta wa matumbo. Kwa hivyo, dutu ambayo imeingia kwenye seli kama matokeo ya pinocytosis au phagocytosis bado iko "nje", kwani bado inazungukwa na membrane ambayo imeikamata. Ili kweli kuingia ngome na kugeuka katika kupatikana michakato ya metabolic sehemu ya cytoplasm vitu sawa lazima kwa njia moja au nyingine kupenya utando.

Moja ya nguvu zinazofanya kazi kwenye membrane nzima ya seli ni kutokana na gradient ya mkusanyiko. Nguvu hii hutokea kutokana na harakati za nasibu za chembe, zikitaka kusambazwa sawasawa katika nafasi. Ikiwa suluhisho mbili zina muundo sawa lakini mkusanyiko tofauti kuja katika kuwasiliana, basi kuenea kwa solute kutoka eneo la mkusanyiko wa juu huanza, na uenezi huu unaendelea mpaka mkusanyiko unakuwa sawa kila mahali. Usawazishaji wa ukolezi hutokea hata ikiwa suluhu hizo mbili zimetenganishwa na utando, mradi, bila shaka, utando huo unaweza kupenyeza kwenye solute. Ikiwa utando unaweza kupenyeza kwa kutengenezea, lakini hauwezi kupenyeza kwa solute, basi gradient ya mkusanyiko inaonekana mbele yetu kwa namna ya jambo linalojulikana la osmosis: katika kesi hii, kutengenezea hupita kwenye membrane, kwenda kutoka eneo la osmosis. ukolezi wa chini wa solute hadi eneo la mkusanyiko wa juu. Msongamano wa gradient na nguvu za osmotic zinazofanya pande zote mbili za membrane ya seli ni muhimu sana, kwani mkusanyiko wa vitu vingi kwenye seli hutofautiana kwa kasi kutoka kwa viwango vyao katika mazingira ya nje.

Katika uhamisho wa passiv, kupenya kwa vitu kupitia membrane kunadhibitiwa na upenyezaji wa kuchagua wa membrane. Upenyezaji wa membrane kwa molekuli fulani inategemea muundo wa kemikali na mali ya molekuli hii, pamoja na ukubwa wake; wakati huo huo, utando hauwezi tu kuzuia njia ya vitu fulani, lakini pia kupitia yenyewe vitu mbalimbali kwa kasi tofauti.

Kulingana na asili ya mazingira ambayo wao ni ilichukuliwa, seli aina tofauti kuwa na upenyezaji tofauti sana. Kwa hivyo, kwa mfano, upenyezaji wa amoeba ya kawaida na erythrocytes ya binadamu kwa maji hutofautiana kwa zaidi ya mara 100. Katika jedwali la viambatisho vya upenyezaji (inayoonyeshwa kama idadi ya mikroni za ujazo za maji zinazopitia micron 1 ya mraba ya membrane ya seli katika dakika 1 chini ya ushawishi wa tofauti ya shinikizo la kiosmotiki la angahewa 1), thamani ya 0.26 imeorodheshwa dhidi ya amoeba. , yaani upenyezaji wake ni mdogo sana. Thamani ya kubadilika ya upenyezaji mdogo kama huo ni dhahiri: viumbe wanaoishi ndani maji safi, inakabiliwa na tofauti kubwa zaidi ya ukolezi kati ya nje na mazingira ya ndani na hivyo wanalazimika kuzuia mtiririko wa maji kwenda ndani ili kuokoa nishati ambayo ingechukua kusukuma maji hayo kurudi nje. Seli nyekundu za damu haziitaji kifaa kama hicho cha usalama, kwani kawaida huzungukwa na plasma ya damu - mazingira ambayo iko katika usawa wa kiosmotiki na mazingira yao ya ndani. Mara moja ndani ya maji, seli hizi mara moja huanza kuvimba na kupasuka badala ya haraka, kwa sababu utando wao hauwezi kutosha kuhimili shinikizo hili la ghafla la maji.

Ikiwa, kama kawaida katika maumbile, molekuli za solute zimetenganishwa na ioni zinazobeba chaji fulani ya umeme, basi nguvu mpya huanza kutumika. Inajulikana kuwa utando wa seli nyingi, na labda hata zote, zina uwezo wa kudumisha tofauti inayojulikana kati ya uso wao wa nje na wa ndani. Kama matokeo, gradient fulani inayoweza kutokea hutokea, ambayo, pamoja na gradient ya mkusanyiko, hutumika kama nguvu ya kuendesha kwa uhamishaji wa passiv kupitia membrane ya seli.

Nguvu ya tatu inayohusika katika usafiri wa passiv kwenye membrane ni usafiri wa soluti pamoja na kutengenezea (kuvuta kutengenezea). Inatokea tu ikiwa suluhisho linaweza kutiririka kupitia membrane; kwa maneno mengine, ikiwa utando ni porous. Katika kesi hii, harakati ya chembe za dutu iliyoyeyushwa, inayoenea katika mwelekeo wa mtiririko, huharakishwa, na uenezi wa chembe katika mwelekeo kinyume umepungua. Athari hii ya kuvuta kwa kawaida haichezi jukumu kubwa, hata hivyo, katika baadhi matukio maalum umuhimu wake ni mkubwa sana.

Nguvu zote tatu zinazohusika katika uhamishaji wa hali ya hewa zinaweza kutenda tofauti au kwa pamoja. Walakini, haijalishi ni aina gani ya nguvu inayosababisha harakati - iwe gradient ya mkusanyiko, gradient inayoweza kutokea au athari ya kurudi nyuma - harakati kila wakati hufanyika kwa mwelekeo wa "kushuka" na utando hutumika kama kizuizi cha kupita. Wakati huo huo, mifano mingi muhimu inajulikana katika cytology wakati hakuna nguvu hizi tatu zinaweza kuelezea uhamisho wa vitu kupitia membrane. Katika matukio haya, harakati hutokea kwa mwelekeo wa "juu", yaani, dhidi ya nguvu zinazosababisha uhamisho wa passiv, na kwa hiyo ni lazima kutokea kutokana na nishati iliyotolewa kutokana na michakato ya kimetaboliki inayofanyika kwenye seli. Katika usafiri huu unaofanya kazi, utando sio kizuizi tu, lakini hufanya kama aina ya chombo chenye nguvu.

Hadi hivi majuzi, habari zote ambazo tulikuwa nazo juu ya muundo wa membrane ya seli zilipatikana peke yake kama matokeo ya kusoma upenyezaji wake na, kwa hivyo, haikuwa ya moja kwa moja. Kwa mfano, imegundulika kuwa vitu vingi ambavyo huyeyuka katika lipids (mafuta) hupita kwa urahisi kupitia membrane ya seli. Katika suala hili, dhana iliibuka kuwa kuna safu ya lipids kwenye membrane ya seli na kwamba vitu vyenye mumunyifu katika lipids hupitia membrane, ikiyeyuka upande mmoja wake na kuifungua kwa upande mwingine. Hata hivyo, ikawa kwamba molekuli za mumunyifu wa maji pia hupita kwenye membrane ya seli. Nilipaswa kudhani kuwa muundo wa membrane kwa kiasi fulani unafanana na ungo, yaani, kwamba utando una vifaa vya pores au maeneo yasiyo ya lipid, na ikiwezekana wote kwa wakati mmoja; kwa kuongeza, ili kuelezea vipengele vya kifungu cha ions mbalimbali, kuwepo kwa sehemu katika membrane ambayo hubeba malipo ya umeme ilikubaliwa. Hatimaye, sehemu ya protini pia ilianzishwa katika mpango huu wa dhahania wa muundo wa membrane, kwani data ilionekana kwamba, hasa, inashuhudia unyevu wa membrane, ambayo haiendani na muundo wa mafuta.

Uchunguzi na dhana hizi zimefupishwa katika modeli ya utando wa seli iliyopendekezwa mnamo 1940 na J. Danielli. Kulingana na mfano huu, utando una safu mbili za molekuli za lipid zinazofunikwa na tabaka mbili za protini. Molekuli za Lipid ziko sawa kwa kila mmoja, lakini kwa usawa kwa ndege ya membrane, na ncha zao zisizo na malipo zinakabiliwa na kila mmoja, na vikundi vilivyoshtakiwa vinaelekezwa kwenye uso wa membrane. Katika ncha hizi za kushtakiwa, tabaka za protini zinatangazwa, zinazojumuisha minyororo ya protini, ambayo huunda tangle kwenye nyuso za nje na za ndani za membrane, na hivyo kuipa elasticity fulani na upinzani kwa uharibifu wa mitambo na mvutano wa chini wa uso. Urefu wa molekuli za lipid ni takriban 30 angstroms, na unene wa safu ya protini ya monomolecular ni angstroms 10; kwa hivyo, Danielli aliamini kuwa unene wa jumla wa membrane ya seli ni takriban 80 angstroms.

Matokeo yaliyopatikana na hadubini ya elektroni, alithibitisha usahihi wa mfano ulioundwa na Danielli. "Membrane ya msingi" iliyosomwa kutoka kwa maikrografu ya elektroni ya Robertson inalingana na utabiri wa Danielli kwa umbo na saizi, na imezingatiwa katika seli nyingi. aina mbalimbali. Inaweza kutofautishwa mbili zaidi kupigwa giza kuhusu angstroms 20 nene, ambayo inaweza kuendana vizuri na tabaka mbili za protini za mfano; vipande hivi viwili vinatenganishwa na msingi mwepesi wa 35 angstrom sambamba na safu ya lipid. Unene wa jumla wa membrane ya angstroms 75 ni karibu kabisa na thamani iliyotolewa na mfano.

Bila kukiuka ulinganifu wa jumla wa mfano huu, inapaswa kuongezwa ili kuzingatia tofauti katika asili ya kemikali ya nyuso za ndani na za nje za membrane. Hii itafanya iwezekane kuelezea uwepo wa miinuko ya kemikali kati ya nyuso za ndani na nje za membrane, iliyofunuliwa katika uchunguzi fulani. Kwa kuongeza, tunajua kwamba seli nyingi zimefunikwa na membrane ya mucoprotein iliyo na kabohaidreti, ambayo unene wake hutofautiana katika aina tofauti za seli. Bila kujali kama safu hii ina athari kwenye upenyezaji, inaweza kuzingatiwa kuwa inacheza jukumu muhimu katika pinocytosis.

Mbali na vipengele hivi vya muundo wa membrane, kwa hivyo kusema katika "sehemu ya msalaba", wakati wa kusoma upenyezaji, zinageuka kuwa muundo wake pia hauna usawa katika mwelekeo mwingine. Inajulikana, kwa mfano, kwamba utando wa seli huruhusu chembe ambazo ukubwa wake hauzidi mipaka inayojulikana kupita, huku ukihifadhi chembe kubwa na kubwa, na hii inaonyesha kuwepo kwa pores katika utando huu. Hadi sasa, kuwepo kwa pores haijathibitishwa na masomo ya microscopic ya elektroni. Hii haishangazi, kwa kuwa pores hizi zinadhaniwa kuwa ndogo sana na ziko mbali sana, ili eneo lao la jumla halizidi elfu moja ya uso wa jumla wa membrane. Ikiwa tunaita utando wa ungo, basi inapaswa kuongezwa kuwa kuna mashimo machache sana kwenye ungo huu.

Hali muhimu zaidi ni kwamba ili kuelezea uteuzi wa juu unaoruhusu seli nyingi kutofautisha dutu moja kutoka kwa nyingine, ni muhimu kudhani maalum ya kemikali ya sehemu tofauti za membrane. Ilibadilika, kwa mfano, kwamba baadhi ya enzymes zimewekwa kwenye uso wa seli. Inavyoonekana, kazi yao ni kubadili vitu ambavyo haviwezi kwenye membrane kuwa derivatives mumunyifu ambayo inaweza kupita ndani yake. Matukio mengi yanajulikana wakati kiini, kinachoweza kupenya kwa dutu moja, hairuhusu dutu nyingine karibu na ya kwanza na sawa na hiyo kwa suala la ukubwa wa Masi na mali ya umeme.

Kwa hivyo, tunaona kwamba membrane nyembamba ya seli ni kifaa ngumu zaidi iliyoundwa kuingiliana kikamilifu na harakati ya vitu vinavyoingia kwenye seli na kutolewa kutoka kwayo. Kifaa kama hicho ni muhimu kwa mchakato wa uhamishaji hai, ambao uhamishaji huu unafanywa haswa. Ili harakati hii ya "juu" itokee, seli lazima ichukue hatua dhidi ya nguvu za uhamishaji tu. Walakini, licha ya juhudi za wanasayansi wengi, bado haijawezekana kufunua utaratibu ambao nishati iliyotolewa kama matokeo ya kimetaboliki ya seli hutumiwa kusafirisha vitu mbalimbali kupitia membrane ya seli. Inawezekana kwamba taratibu mbalimbali zinahusika katika uhamisho huu wa nishati.

Tatizo la usafiri wa ioni huvutia watu wanaovutiwa zaidi. Wanabiolojia tayari miaka 100 iliyopita walijua kuwepo kwa tofauti inayoweza kutokea kati ya uso wa nje na wa ndani wa membrane; Tangu wakati huo huo, wamejua kuwa tofauti hii inayowezekana ina athari kwenye usafirishaji na usambazaji wa ioni. Walakini, hivi majuzi tu walianza kuelewa kuwa tofauti hii inayoweza kutokea yenyewe inatokea na inadumishwa kwa sababu ya usafirishaji hai wa ions.

Umuhimu wa tatizo hili unathibitishwa na ukweli kwamba cytoplasm ya seli nyingi ina potasiamu zaidi kuliko sodiamu, na wakati huo huo wanalazimika kuishi katika mazingira ambayo yanajulikana kwa uwiano tofauti kati ya maudhui ya ioni hizi mbili. Kwa mfano, plasma ya damu ina sodiamu mara 20 zaidi ya potasiamu, wakati seli nyekundu za damu zina potasiamu mara 20 zaidi ya sodiamu. Utando wa erithrositi una upenyezaji uliofafanuliwa vizuri, ingawa wa chini, wa passiv kwa ioni zote za sodiamu na potasiamu. Ikiwa upenyezaji huu ungeweza kujidhihirisha kwa uhuru, basi ioni za sodiamu zingetiririka ndani ya seli, na ioni za potasiamu zingeanza kutiririka kutoka humo. Kwa hiyo, ili kudumisha uwiano uliopo wa ioni, kiini kinapaswa kuendelea "kusukuma nje" ioni za sodiamu na kukusanya ioni za potasiamu dhidi ya gradient ya mkusanyiko wa mara 50.

Wengi wa mifano iliyopendekezwa kuelezea usafiri wa kazi ni msingi wa dhana ya kuwepo kwa aina fulani ya molekuli za carrier. Inachukuliwa kuwa wabebaji hawa bado wa dhahania hugusana na ioni ziko kwenye uso mmoja wa membrane, hupitia utando kwa fomu hii na tena kutolewa ions kwenye uso mwingine wa membrane. Harakati ya misombo kama hiyo (molekuli za carrier ambazo zimeunganisha ioni kwao wenyewe), tofauti na harakati za ioni zenyewe, inaaminika kutokea kwa mwelekeo wa "kushuka", i.e. kwa mujibu wa gradient ya ukolezi wa kemikali.

Mfano mmoja huo, ulioundwa na T. Shaw mwaka wa 1954, hufanya iwezekanavyo si tu kuelezea uhamisho wa ioni za potasiamu na sodiamu kupitia membrane, lakini pia kuanzisha uhusiano fulani kati yao. Kulingana na modeli ya Shaw, potasiamu na ayoni za sodiamu (K + na Na +) husafirishwa kwenye utando na vibebaji vyenye mumunyifu kwa mafuta (X na Y) maalum kwa ayoni. Michanganyiko inayotokana (KX na NaY) inaweza kueneza kupitia utando, wakati utando hauwezi kupenyeza kwa wabebaji wa bure. Juu ya uso wa nje utando wa usafiri wa sodiamu hubadilishwa kuwa wasafirishaji wa potasiamu, kupoteza nishati katika mchakato. Kwenye uso wa ndani wa membrane, wabebaji wa potasiamu hubadilishwa tena kuwa wabebaji wa sodiamu kwa sababu ya upokeaji wa nishati inayotokana na mchakato wa kimetaboliki ya seli (wasambazaji wa nishati hii, kwa uwezekano wote, misombo yenye utajiri wa nishati kwenye molekuli ambayo kuna vifungo vya phosphate).

Mawazo mengi yaliyofanywa katika mtindo huu ni vigumu kuthibitisha kwa majaribio, na kwa vyovyote hayatambuliki na kila mtu. Walakini, tuliona kuwa ni muhimu kutaja, kwani mtindo huu wenyewe unaonyesha ugumu wote wa jambo la uhamishaji hai.

Muda mrefu kabla ya wanabiolojia kufafanua mchezo wenye changamoto nguvu za kimwili, kushiriki katika uhamisho wa vitu kupitia membrane ya seli, tayari walipaswa kuchunguza seli, kwa kusema, "kwa ajili ya chakula." KATIKA marehemu XIX karne, Ilya Mechnikov aliona kwa mara ya kwanza jinsi nyeupe seli za damu(leukocytes) ilimeza bakteria, na kuwapa jina "phagocytes". Mnamo 1920, A. Schaeffer alionyesha jinsi amoeba inavyokamata mawindo yake - mchoro ambao umekuwa wa kawaida. Mchakato wa pinocytosis, ulioonyeshwa kwa uwazi kidogo, uligunduliwa kwa mara ya kwanza na W. Lewis mnamo 1931 tu. Kusoma tabia ya seli katika tamaduni ya tishu kwa kutumia upigaji picha wa muda, aligundua ukuaji wa membrane kwenye pembezoni ya seli, ambayo ilibadilika kwa nguvu sana kwamba kutoka kwa wakati. kwa wakati wao kufungwa, kama ngumi USITUMIE, ukamataji sehemu ya kati kama katika Bubble. Kwa Lewis, yote haya yalionekana sawa na mchakato wa kunywa hivi kwamba alikuja na jina linalofaa kwa jambo hili - "pinocytosis".

Ugunduzi wa Lewis haukuvutia tahadhari mara ya kwanza, isipokuwa kwa kazi ya S. Maet na W. Doyle, iliyochapishwa mwaka wa 1934, ambao waliripoti jambo kama hilo lililozingatiwa nao katika amoeba. Pinocytosis ilibakia kuwa udadisi tu hadi katikati ya karne hii, kutokana na masomo ya hadubini ya elektroni, iligundulika kuwa kumeza kama hiyo kunaenea zaidi.

Katika amoeba na katika seli kutoka kwa utamaduni wa tishu, pinocytosis inaweza kuzingatiwa chini ya darubini ya kawaida. Kutokana na azimio la juu la darubini ya elektroni, aina nyingine nyingi za seli pia zimepatikana kuunda Bubbles microscopic. Kutoka kwa mtazamo wa kisaikolojia, moja ya mifano ya kuvutia zaidi ya aina hii ni seli brashi epithelium figo na matumbo: vesicles zinazoleta vitu mbalimbali ndani ya seli huundwa chini ya mpaka wa brashi, ambayo epitheliamu hii inaitwa jina lake. Kipengele kikuu cha pinocytosis au phagocytosis ni sawa katika seli zote: sehemu fulani ya membrane ya seli hujitenga kutoka kwenye uso wa seli na kuunda vakuli au vesicle ambayo hutengana kutoka kwa pembeni na kuhamia kwenye seli.

Ukubwa wa vesicles iliyoundwa wakati wa pinocytosis inatofautiana sana. Katika amoeba na katika seli zilizochukuliwa kutoka kwa tamaduni ya tishu, kipenyo cha wastani cha vakuli mpya ya pinocytic iliyojitenga ni mikroni 1-2; ukubwa wa vacuoles, ambayo sisi kusimamia kuchunguza kwa kutumia darubini ya elektroni, hutofautiana kutoka 0.1 hadi 0.01 microns. Mara nyingi vacuoles vile huunganishwa na kila mmoja na ukubwa wao kwa wakati mmoja, kwa kawaida, huongezeka. Kwa sababu ya wengi wa seli zina idadi ya vakuli na chembechembe zingine, vakuli za pinocytic hupotea hivi karibuni kutoka kwa macho isipokuwa zimetolewa na aina fulani ya "lebo". Vakuoles zinazoundwa wakati wa phagocytosis, bila shaka, ni kubwa zaidi na zinaweza kubeba nzima. seli za bakteria, seli za protozoa, na katika kesi ya phagocytes, vipande vya tishu zilizoharibiwa.

Kwa misingi ya majaribio rahisi na amoeba, inaweza kuonekana kwamba pyocytosis haiwezi kuzingatiwa katika tishu yoyote wakati wowote, kwani husababishwa na kuwepo kwa vitu fulani katika mazingira. KATIKA maji safi pinocytosis haitokei katika amoebas: kwa hali yoyote, haiwezi kugunduliwa chini ya darubini. Ikiwa sukari au wanga nyingine huongezwa kwa maji ambayo amoeba ni, basi hii haitaongoza chochote. Wakati chumvi, protini au asidi fulani ya amino huongezwa, pinocytosis huanza. S. Chapman-Andersen aligundua kuwa katika amoeba kila pinocytosis kama hiyo inaweza kudumu kama dakika 30, bila kujali asili ya sababu iliyosababisha, na wakati huu hadi njia 100 za pinocytic huundwa na idadi inayolingana ya vakuli humezwa. Kisha pinocytosis inacha na inaweza kuanza tena baada ya masaa 3-4. Kwa mujibu wa Chapman Andersen, hii ni kutokana na ukweli kwamba baada ya dakika 30 ya pinocytosis, maeneo yote ya membrane ya nje yenye uwezo wa uvamizi hutumiwa.

Kwa kuongeza, Chapman-Andersen alisaidia kutatua tatizo moja la zamani, yaani, ilionyesha kuwa phagocytosis na pinocytosis, kutoka kwa mtazamo wa kisaikolojia, ni mchakato sawa. Katika jaribio lake, amoeba zilipewa kwa mara ya kwanza fursa ya kuchuja siliati nyingi zinazoweza kuliwa kwao kadiri zingeweza kukamata kutoka kwa mazingira yaliyojaa vijidudu hivi. Kisha walihamishiwa kwa kati iliyo na sababu inayosababisha pinocytosis. Ilibadilika kuwa amoeba hizi zina uwezo wa kuunda njia chache tu (chini ya 10% ya nambari ya kawaida). Kinyume chake, amoeba ambayo ilikuwa imemaliza uwezo wao wa pinocytosisi haikufagilia wakati ilipohamishiwa kwenye chombo kilicho na viumbe ambavyo kwa kawaida hutumia kama chakula. Kwa hivyo, uso wa membrane unaonekana kuwa kikwazo katika visa vyote viwili.

S. Bennett mwaka wa 1956 alipendekeza kuwa pinocytosis husababishwa na adsorption ya molekuli ya inductor au ioni kwenye uso wa membrane ya seli. Dhana hii ilithibitishwa kikamilifu katika kazi za watafiti kadhaa. Ni vigumu kuwa na shaka kwamba katika amoeba adsorption hutokea kwenye membrane maalum, ambayo inajumuisha kamasi na hufunika amoeba nzima. Kwa kuwa inadhaniwa kuwa ganda kama hilo pia lipo katika seli zingine nyingi, itakuwa ya kufurahisha kujua ikiwa inafanya kazi sawa katika visa vyote.

Bubble, ambayo huanzisha dutu ya kuingiza ndani ya seli, pia huanzisha kiasi fulani cha kioevu ndani yake. Chapman-Andersen na mwandishi walifanya jaribio la "lebo mbili" ili kubaini ni kipi kati ya vitu hivi viwili - indukta au kioevu - ni mali ya jukumu kuu. Tuliweka amoeba kwenye chombo kilicho na protini iliyoandikwa kwa isotopu ya mionzi kama kichochezi, na sukari iliyo na lebo nyingine ya mionzi, ambayo iliwezesha kubainisha kiasi cha kioevu kilichofyonzwa. Tuliendelea kutokana na ukweli kwamba ikiwa dutu kuu inayotumiwa, pamoja na dutu inayosababisha kunyonya, ni protini, basi maudhui ya protini katika vacuoles inapaswa kuwa ya juu kuliko ya kati. Na hivyo ikawa. Walakini, ukubwa wa jambo hili ulizidi matarajio yetu. Jumla protini iliyofyonzwa ndani ya dakika 30 ililingana na takriban 25% ya jumla ya wingi wa amoeba. Hii ni chakula cha kuvutia sana, ambacho kinaonyesha hivyo thamani ya juu kwa seli wakati wa pinocytosis, wana vitu vilivyowekwa kwenye uso.

Hata hivyo, chakula kilicho katika vacuole lazima bado kuzingatiwa nje ya seli, kwani kesi ambayo imefungwa ni sehemu ya membrane ya nje. Lazima tujue ikiwa mawasiliano kama haya na mazingira ya nje yanaweza kutoa malighafi kwa vifaa vya kimetaboliki ya seli, na ikiwa ni hivyo, vipi. Njia rahisi zaidi ya kuhamisha vitu kutoka kwa vacuole hadi cytoplasm itakuwa kufutwa kwa membrane chini ya hatua ya enzymes ya cytoplasmic. Hata hivyo, data ya hadubini ya elektroni haiungi mkono dhana hii: hatujawahi kuona kutoweka kwa membrane inayounda bua ya vacuole.

Kwa kuwa utando umehifadhiwa wazi, kazi kuu katika utafiti wa pinocytosis ni utafiti wa upenyezaji wake. Hakuna shaka kwamba vesicle ya pinocytic hutoa maji kwenye cytoplasm; tuna hakika juu ya hili kwa wrinkling inayoonekana ya vacuoles. J. Marshall na mwandishi wameonyesha kuwa wrinkling katika amoebas hufuatana na ongezeko la taratibu katika mkusanyiko wa yaliyomo ya vacuole. Ilianzishwa na centrifugation kwamba wakati wa masaa machache ya kwanza baada ya pinocytosis, wiani wa vacuoles huongezeka wakati wote ikilinganishwa na wiani wa cytoplasm inayozunguka. Hatimaye, vakuli hizi hugeuka kuwa chembechembe za cytoplasmic, ambazo zinafanana na mitochondria kwa ukubwa na tabia wakati wa centrifugation.

Pia iliibuka kuwa utando wa vacuole hauwezi kupenyeza sio tu kwa maji, bali pia kwa vitu vyenye uzito wa chini wa Masi kama sukari. Chapman-Andersen na mwandishi, kwa kutumia glukosi ya mionzi, waligundua kuwa glukosi iliyofyonzwa katika mchakato wa pinocytosis huacha haraka vakuli na inasambazwa sawasawa katika saitoplazimu. Glucose hii inaingia michakato ya kawaida kimetaboliki inayotokea kwenye seli, kana kwamba imeingia kwenye seli kwa njia ya kawaida - kama matokeo ya kueneza kutoka kwa uso wa seli; bidhaa ya kimetaboliki yake - dioksidi kaboni ya mionzi - hivi karibuni inaonekana kati ya bidhaa za excretory za amoeba. Chapman-Andersen na D. Prescott walipata matokeo sawa kwa baadhi ya amino asidi. Kwa hiyo, hakuna shaka kwamba kwa msaada wa pinocytosis, kiini kinaweza "kulishwa" na vitu ambavyo vina molekuli ndogo. Majaribio ya "kulisha" molekuli kubwa bado hayajafanyika.

Matokeo haya yanaonyesha kuwa kuna mabadiliko fulani katika upenyezaji wa utando. Mabadiliko haya hayawezi kuonekana kwa darubini ya elektroni; utando unaonekana kuwa sawa kabla na baada ya pinocytosis. Walakini, kuna ripoti kwamba utando wa kamasi ulio ndani ya ukuta wa vakuli hutoka nje na, pamoja na nyenzo zilizowekwa juu yake, hubakia katikati ya vakuli kwa namna ya uvimbe mdogo.

Wakati huo huo, jambo lingine, labda muhimu sana, hutokea. Vakuli ndogo za sekondari huunda kwenye vakuli ya msingi, ambayo hujitenga nayo na kuhamia kwenye cytoplasm. Bado hatujaweza kuhukumu jukumu la mchakato huu kwa usambazaji wa yaliyomo ya vacuole ya msingi kupitia saitoplazimu. Jambo moja tu ni wazi: michakato yoyote inayohusiana na upenyezaji hufanyika kwenye utando wa microvacuoles hizi, mtiririko wao unawezeshwa sana kwa sababu ya ongezeko kubwa la eneo la uso wa membrane ndani ya seli. Inawezekana kwamba vacuoles za sekondari pia hushiriki katika kuundwa kwa upenyezaji wa kuchagua, kuchukua vitu vingine kutoka kwa vacuole ya msingi na kuacha wengine ndani yake.

Ugumu kuu unaotokea wakati wa kujaribu kuelezea pinocytosis kama moja ya kuu michakato ya kisaikolojia kutokea katika seli ni kwamba haina kabisa maalum. Kweli, katika shughuli za phagocytes zinazohamasishwa na antibodies kwa kunyonya kwa bakteria fulani, maalum ya juu inaonyeshwa. A. Tyler anaamini kwamba wakati wa mbolea, kumeza kwa pinocytic ya manii na yai hutokea - mchakato unaoanza na mwingiliano wa vitu maalum kwenye nyuso za yai na manii. Hata hivyo, kwa ujumla, kukamata mitambo ya dutu adsorbed na vimiminika kutoka mazingira pengine hutokea bila uchaguzi sana. Inawezekana kwamba kutokana na hili, vitu visivyo na maana au hata madhara mara nyingi huingia kwenye seli.

Pengine, mahali fulani kuna utaratibu na kuchagua zaidi. Ni rahisi kudhani kwamba chaguo, hai au passive, hutokea kwenye utando unaozunguka vacuoles na vesicles zilizo kwenye seli. Katika kesi hii, pinocytosis haipaswi kuzingatiwa kama mchakato ambao haujumuishi uhamishaji kupitia membrane, lakini kama mchakato unaoongeza uhamishaji kama huo. Yake kazi kuu inapaswa kujumuisha katika kuunda nyuso za ndani za kina, ambazo shughuli za nguvu zinazohusiana na uhamisho wa passiv na wa kazi zinaweza kuwa na ufanisi zaidi kuliko kwenye uso halisi wa seli, na wakati huo huo na hatari ndogo ya kupoteza jambo kutokana na kuvuja.

>> Taarifa ya jumla kuhusu seli

Maelezo ya jumla kuhusu seli.


1. Kuna tofauti gani kati ya maganda ya seli za wanyama na mimea?
2. Seli ya Kuvu inafunikwa na nini?

Seli, licha ya ukubwa wao mdogo, ni ngumu sana. Zina vyenye miundo ya matumizi virutubisho na nishati, excretion ya bidhaa zisizohitajika za kimetaboliki, uzazi. Mambo haya yote ya maisha seli inapaswa kuwa na uhusiano wa karibu na kila mmoja.

Maudhui ya somo Muhtasari wa somo na kiunzi kisaidizi Uwasilishaji wa somo Mbinu za kuongeza kasi na teknolojia shirikishi Mazoezi yaliyofungwa (ya kutumiwa na walimu pekee) Tathmini Fanya mazoezi kazi na mazoezi, warsha za kujichunguza, maabara, kiwango cha kesi za ugumu wa kazi: kawaida, juu, kazi ya nyumbani ya olympiad. Vielelezo vielelezo: klipu za video, sauti, picha, michoro, meza, vichekesho, vifupisho vya media titika kwa ucheshi wa kitanda cha watoto wenye kudadisi, mafumbo, vicheshi, misemo, mafumbo ya maneno, nukuu. Viongezi majaribio huru ya nje (VNT) ya msingi na vitabu vya ziada vya kiada likizo zenye mada, makala ya kauli mbiu makala kitaifa faharasa ya maneno mengine Kwa walimu pekee

Jaribu kufikiria ngozi yetu kama wavu wa voliboli, na molekuli za vipodozi kama voliboli. Unafikiri cream, kama ilivyotangazwa, itaweza kupenya mesh nzuri na kutoa athari ya ajabu iliyoahidiwa? Aina gani mbinu za kisasa na teknolojia zinaweza kutoa tata ya vipengele vya ajabu kwa tabaka za kina za ngozi, kupitisha kizuizi cha epidermal? Je, ni thamani ya kutumia pesa kwa vipodozi vya gharama kubwa vya kifahari, au ni ahadi zote si zaidi ya hila ya ulaghai? Na cream ya kawaida inaweza kupenyaje ngozi?

Ili kuelewa ikiwa bidhaa za urembo na viungo vyake hufanya kazi, unahitaji kukumbuka misingi. Yaani, jinsi ngozi inavyopangwa, ni tabaka gani inayojumuisha, ni sifa gani za seli zake.

Ngozi yetu imeundwaje?


Ngozi ni zaidi chombo kikubwa mwili wa binadamu. Inajumuisha tabaka tatu:

    Epidermis (0.1-2.0 mm).

    Dermis (0.5-5.0 mm).

    Hypodermis au mafuta ya subcutaneous(2.0-100 mm na zaidi).

Safu ya kwanza ya ngozi ni epidermis, ambayo kwa kawaida tunaiita ngozi. Safu hii ni ya kuvutia zaidi kwa cosmetologists. Hapa ndipo vipengele vya creams hufanya kazi. Zaidi hupenya madawa ya kulevya tu ambayo yanasimamiwa kwa njia ya sindano.

Epidermis na kizuizi cha epidermal: kizuizi kwa virutubisho au mshirika wa kuaminika?

Epidermis, kwa upande wake, ina tabaka 5 - basal, spiny, punjepunje, pembe. Corneum ya tabaka imewekwa na safu 15-20 za corneocytes - seli za pembe zilizokufa, ambazo hakuna zaidi ya 10% ya maji, hakuna kiini, na kiasi kizima kinajazwa na protini kali ya keratini.

Corneocytes ni nguvu marafiki waaminifu, kushikilia kwa kila mmoja kwa msaada wa madaraja ya protini, na safu ya lipid inashikilia seli hizi pamoja na nguvu zaidi kuliko saruji - matofali katika uashi.

Corneocytes huunda kizuizi cha epidermal, ambacho, kama ganda la kobe, hulinda ngozi kutokana na ushawishi wa nje, wote wenye faida na hatari. Hata hivyo, kuna mwanya! Ili kuingia ndani, kwa seli zilizo hai za epidermis na dermis, vitu vya vipodozi vinapaswa kusonga pamoja na safu ya mafuta! Ambayo, tunakumbuka, ina mafuta na inapenyeza tu kwa mafuta na vitu ambavyo huyeyuka katika mafuta haya.

Kizuizi cha corneum ya stratum haipatikani (kwa usahihi zaidi, kidogo) kwa maji na vitu vyenye mumunyifu. Maji hayawezi kupenya kutoka nje, lakini pia haiwezi kutoka. Hivi ndivyo ngozi yetu inavyozuia upungufu wa maji mwilini.

Hiyo sio yote!

Mbali na ukweli kwamba vitu lazima ziwe mumunyifu katika mafuta, molekuli zao lazima ziwe ndogo. Seli za Corneocyte ziko kwa umbali uliopimwa kwa milioni ya millimeter. Ni molekuli ndogo tu inayoweza kupenya kati yao.

Inatokea kwamba bidhaa nzuri, ya kufanya kazi ya vipodozi ni moja ambayo vipengele muhimu a) mumunyifu wa mafuta; b) inaweza kushinda (lakini si kuharibu!) Kizuizi cha epidermal

Itakuwa nzuri ikiwa vitu vyenye mumunyifu wa mafuta na micromolecules vimefungwa kwenye zilizopo na mitungi!

Je, ni mantiki kutumia pesa kwenye cream ya kupambana na kuzeeka au moisturizing yenye collagen yenye thamani?


Kuanza, hebu tufafanue ambapo collagen na elastini huzalishwa na kwa nini ngozi inazihitaji.

Katika safu ya chini ya epidermis - safu ya basal inayopakana na dermis - seli mpya za epidermal zinazaliwa. Wanapanda juu, njiani wanazeeka polepole, wanakuwa wagumu zaidi. Wanapofikia uso, vifungo kati yao vitapungua, seli za zamani zitaanza kuondokana. Hivi ndivyo ngozi yetu inavyofanywa upya.

Ikiwa mgawanyiko wa seli hupungua au hawana exfoliate kwa wakati (hii inaitwa hyperkeratosis), ngozi itapungua, kupoteza uzuri wake. Katika kesi ya kwanza, retinoids, derivatives ya vitamini A, itasaidia (wataharakisha utaratibu wa kuzaliwa upya). Katika pili - maandalizi ya exfoliating (peels).

Hebu turudi kwa elastin na collagen na tujue jinsi zinavyofaa

Tunaambiwa kwamba collagen na elastin husaidia ngozi kuwa imara na ujana bila mikunjo. Ina maana gani?

Collagen na elastini ni protini kuu mbili za dermis, zinazojumuisha amino asidi na kusokotwa kuwa nyuzi. Nyuzi za Collagen ziko katika mfumo wa spirals (chemchemi) na huunda sura ya sura ambayo hufanya ngozi kuwa na nguvu. Na nyuzi nyembamba za elastini husaidia kunyoosha na kurudi kwenye hali yake ya awali tena.

Bora zaidi ya nyuzi za collagen na elastini, ngozi zaidi ya elastic.

Fiber za Collagen ni muhimu kwa kuzaliwa upya kwa kawaida, kwa sababu. kusaidia seli mpya kupanda kwa kasi kutoka basal hadi tabaka juu juu ya ngozi. Kazi nyingine ya collagen ni kunyonya na kuhifadhi unyevu katika seli. Molekuli moja ya kolajeni ina uwezo wa kushika maji kwa ujazo mara 30 ya ukubwa wa molekuli yenyewe!

Ikiwa chemchemi za collagen zimepungua na haziwezi kuhifadhi unyevu, ngozi itapungua au kunyoosha kutokana na mvuto. Flews, folds nasolabial, wrinkles na ukavu ni maonyesho ya nje mabadiliko mabaya ya ndani.

Mbali na nyuzi za collagen na elastini, dermis ina seli za fibroblast na glycosaminoglycans. Wanafanya nini?

Glycosaminoglycan inayojulikana kwa sisi sote - asidi ya hyaluronic, ambayo hujaza nafasi za intercellular na kuunda mtandao ambao unyevu huhifadhiwa - gel hupatikana. Chemchemi za kolajeni na elastini zinaonekana kuelea kwenye dimbwi lililojazwa na asidi ya hyaluronic kama jeli.

Kwa hivyo, nyuzi za collagen na elastini huunda sura yenye nguvu ya elastic, gel yenye maji ya asidi ya hyaluronic inawajibika kwa ukamilifu wa ngozi.

Je, fibroblasts hufanya nini?

Fibroblasts ni seli kuu za dermis na zinapatikana ndani dutu intercellular kati ya nyuzi za collagen na elastini. Seli hizi huzalisha collagen, elastini na asidi ya hyaluronic, kuharibu na kuunganisha tena na tena.

Kadiri mtu anavyozeeka, ndivyo fibroblasts inavyotenda zaidi - na, ipasavyo, polepole molekuli za collagen na elastini zinafanywa upya. Kwa usahihi, tu awali ya molekuli mpya hupunguza kasi, lakini taratibu za uharibifu zinaendelea kwa kasi sawa. Ghala la nyuzi zilizoharibiwa huonekana kwenye dermis; ngozi inapoteza elasticity yake na inakuwa kavu.

Fibroblasts ni kiwanda cha collagen na elastini. Wakati "kiwanda" haifanyi kazi vizuri, ngozi huanza kuzeeka.

Je, inawezekana kuharakisha awali au kufanya kwa ajili ya ukosefu wa collagen na protini elastini?

Hili ndilo tatizo ambalo cosmetologists wamekuwa wakijaribu kutatua kwa miaka! Sasa wanaitumia kwa njia kadhaa:

  • Ghali zaidi na wakati huo huo zaidi suluhisho la ufanisi- taratibu za sindano. Katika saluni, utapewa mesotherapy - kuanzishwa kwa visa na asidi ya hyaluronic na collagen chini ya ngozi.
  • Kuinua RF (Thermolifting) hutoa matokeo mazuri - kipimo cha moto kulingana na joto la ngozi na mionzi ya mzunguko wa redio (Radio Frequency) kwa kina cha 2-4 mm. Ongezeko la joto huchochea shughuli za fibroblasts, mfumo wa collagen unakuwa na nguvu, ngozi ni laini na inafanywa upya.
  • Njia ni rahisi na ya bei nafuu - matumizi ya creams na collagen, elastini na asidi hyaluronic.

Je, kuna ukinzani hapa?

Jinsi na ni vitu gani vinavyofanya kazi ambavyo vinaweza kusababisha michakato ya kuzaliwa upya kwenye ngozi itapenya ndani ya tabaka za kina?

Kama unavyokumbuka, kwa njia ya vipodozi vyovyote, na collagen, elastin au "hyaluron", kuna kizuizi cha epidermal. Unakumbuka pia kwamba vitu vyenye mumunyifu vinaweza kupita kizuizi na kwa kiasi kidogo - mumunyifu wa maji, lakini tu na molekuli ndogo zaidi.

Hebu tuanze na ladha - collagen na elastini

Collagen na elastini ni protini, hazipunguki katika maji au mafuta. Isitoshe, molekuli zao ni kubwa sana hivi kwamba haziwezi kubana kati ya mizani ya keratini! Hitimisho - collagen ya vipodozi (na elastin pia) kabisa haipenye popote, kubaki juu ya uso wa ngozi, na kutengeneza filamu ya kupumua.

Watumiaji wa vipodozi vya hali ya juu pengine wamesikia kuhusu kolajeni iliyo na hidrolisisi na elastini ya hidrolisisi. Fomu hii inatambulika kwa urahisi na neno la hidrolisisi katika utungaji wa bidhaa za vipodozi. Ili kupata hidrolyzate ya collagen, enzymes (enzymes) hutumiwa, kwa elastin hydrolyzate, alkali hutumiwa. A plus mambo ya ziadajoto na shinikizo.

Chini ya hali kama hizi, protini yenye nguvu huvunjika ndani ya vipengele - amino asidi na peptidi, ambayo - na hii ni kweli! - kuingia ndani ya ngozi. Walakini, sio kila kitu ni laini sana na asidi ya amino ya kibinafsi, kwa sababu wao:

  • sio protini kamili
  • usiwe na mali ya dutu ya awali;
  • haiwezi kulazimisha fibroblasts kuunganisha collagen yao wenyewe (au elastini).

Kwa hivyo, hata kufinya ndani ya ngozi, protini "zisizo za asili" hazitafanya kama zao, "asili". Hiyo ni, hawana maana katika vita dhidi ya kuzeeka kwa ngozi na wrinkles. Nini cream ya collagen ni muhimu hasa ni uwezo wa kurejesha kizuizi cha epidermal kilichovunjika na kulainisha wrinkles ya juu juu.

Ahadi zingine zote ni kashfa, ujanja wa uuzaji wa nusu mshahara.


Kwa nini unahitaji asidi ya hyaluronic katika creams?

Asidi ya Hyaluronic ni mumunyifu wa maji, kwa hivyo ni rafiki na viungo vingine. vipodozi. Kuna aina mbili - juu na chini uzito Masi.

Asidi ya hyaluronic yenye uzito mkubwa wa Masi ni ngumu katika muundo, na molekuli kubwa. Asidi ya Hyaluronic ya asili ya wanyama huongezwa kwa vipodozi. Ukubwa wa molekuli inaruhusu kuvutia unyevu kwa kwa wingi(super-moisturizer!), lakini huzuia kupenya ndani ya ngozi peke yake.

Sindano hutumiwa kutoa asidi ya juu ya uzito wa Masi. Hizi ni fillers sawa ambayo cosmetologists kujaza wrinkles.

Asidi ya chini ya uzito wa Masi - iliyorekebishwa. Masi yake ni ndogo, hivyo haina uongo juu ya uso wa epidermis, lakini huanguka zaidi na hufanya kazi kwa kina.

Ili kurekebisha "hyaluron":

  • kuvunja molekuli zake kwa hidrolisisi katika sehemu ndogo;
  • synthesized katika maabara.

Creams, serums, masks hutajiriwa na bidhaa hii.

Bidhaa nyingine ni hyaluronate ya sodiamu. Ili kuipata, molekuli za dutu ya asili husafishwa kwa kuondoa mafuta, protini na asidi fulani. Pato ni dutu yenye molekuli ndogo.

Asidi ya chini ya Masi ya hyaluronic inaweza kupata mahali inapohitajika. Uzito mkubwa wa Masi lazima utumike nje au kwa kudungwa.

Wazalishaji wenye ujanja hujaribu kutotumia "hyaluron" ya gharama kubwa ya chini ya Masi. Ndiyo, na wana tamaa na uzito mkubwa wa Masi, wakati mwingine huongeza 0.01% - kutosha tu kuweza kutaja dutu kwenye lebo.

Njia zisizo za uvamizi za kuanzisha vitu vyenye kazi kwenye ngozi

Kwa hiyo, tunakaribia mwisho na tayari tumegundua kwamba cream itafanya kazi tu juu ya uso wa ngozi, bila hata kupenya kina ndani ya epidermis. Watafikia dermis vitu vyenye kazi ama kwa micromolecule, au kwa namna ya sindano za intradermal (intradermal).

Njia mbadala ni vifaa visivyo na sindano na njia za laser, ambayo inakuwezesha kufanya bila sindano na wakati huo huo "kuendesha" asidi ya hyaluronic kwenye tabaka za kina za ngozi.

Mfano ni laser biorevitalization. Teknolojia hiyo inategemea usindikaji wa asidi ya juu ya molekuli inayowekwa kwenye ngozi na kuibadilisha kutoka kwa polima ya maelfu ya vitengo hadi minyororo mifupi ya hadi vitengo 10. Katika fomu hii, asidi "iliyoharibiwa" huingia ndani ya epidermis, na inapoelekea kwenye dermis, minyororo "imeunganishwa" na laser.

Faida za laser biorevitalization ni isiyo ya uvamizi, faraja kwa mgonjwa, ukosefu wa athari mbaya na kipindi cha ukarabati. Hasara ni ufanisi mdogo (si zaidi ya 10%). Kwa hiyo, ili kufikia matokeo yaliyohitajika, njia zote mbili - sindano na laser biorevitalization - lazima iwe pamoja.

Njia za sindano ndizo zinazofaa zaidi. Hii ni dhamana ya kwamba dutu hii ilikwenda kwenye anwani (ndani ya dermis) na itafanya kazi.


Seli zote zimetenganishwa na mazingira na membrane ya plasma. Utando wa seli sio vizuizi visivyoweza kupenyeka. Seli zina uwezo wa kudhibiti kiasi na aina ya vitu vinavyopita kwenye utando, na mara nyingi mwelekeo wa harakati.

Usafirishaji kupitia utando ni muhimu kwa sababu inatoa:

  • thamani sahihi ya pH na ukolezi wa ioni
  • utoaji wa virutubisho
  • utupaji wa taka zenye sumu
  • usiri wa aina mbalimbali vitu muhimu
  • kuundwa kwa gradients ionic muhimu kwa ajili ya shughuli za neva na misuli.

Udhibiti wa kimetaboliki kwenye utando hutegemea sifa za kimaumbile na kemikali za utando na ayoni au molekuli zinazopita ndani yake.
Maji ni dutu kuu inayoingia na kutoka kwa seli.

Harakati ya maji katika mifumo hai na katika asili isiyo hai hutii sheria za mtiririko wa volumetric na uenezi.


Kueneza ni jambo linalojulikana. Ikiwa matone machache ya manukato yananyunyizwa kwenye kona moja ya chumba, harufu itajaza chumba nzima, hata ikiwa hewa ndani yake bado. Hii ni kwa sababu maada huhama kutoka eneo lenye zaidi mkusanyiko wa juu kwa eneo lenye la chini. Kwa maneno mengine, kueneza ni kuenea kwa dutu kama matokeo ya harakati ya ioni au molekuli zao, ambazo huwa na kusawazisha mkusanyiko wao katika mfumo.
Ishara za kuenea: kila molekuli huenda kwa kujitegemea kwa wengine; harakati hizi ni za machafuko.
Kueneza ni mchakato wa polepole. Lakini inaweza kuharakishwa kama matokeo ya sasa ya plasma, shughuli za kimetaboliki.
Kawaida, vitu vinaunganishwa katika sehemu moja ya seli na hutumiwa katika nyingine. Hiyo. gradient ya ukolezi imeanzishwa, na vitu vinaweza kuenea kando ya gradient kutoka mahali pa malezi hadi mahali pa matumizi.
Molekuli za kikaboni kawaida ni polar. Kwa hiyo, hawawezi kuenea kwa uhuru kupitia kizuizi cha lipid cha membrane za seli. Hata hivyo, kaboni dioksidi, oksijeni na vitu vingine vya mumunyifu wa lipid hupita kupitia utando kwa uhuru. Maji na ioni ndogo hupita pande zote mbili.

Utando wa seli.

Seli hiyo imezungukwa pande zote na utando unaobana ambao hubadilika kulingana na mabadiliko yoyote katika umbo lake na unamu kidogo. Utando huu unaitwa utando wa plasma, au plasmalemma (plasma ya Kigiriki - fomu; lemma - shell).

Tabia za jumla za membrane ya seli:

  1. Aina tofauti za utando hutofautiana katika unene wao, lakini katika hali nyingi unene wa utando ni 5 - 10 nm; kwa mfano, unene wa membrane ya plasma ni 7.5 nm.
  2. Utando ni miundo ya lipoprotein (lipid + protini). Kwa baadhi ya molekuli lipid na protini juu nyuso za nje vipengele vya wanga vilivyounganishwa (vikundi vya glycosyl). Kwa kawaida, uwiano wa wanga katika membrane ni kutoka 2 hadi 10%.
  3. Lipids huunda bilayer. Hii ni kwa sababu molekuli zao zina vichwa vya polar na mikia isiyo ya polar.
  4. Protini za membrane hufanya kazi mbalimbali Maneno muhimu: usafirishaji wa vitu, shughuli za enzymatic, uhamishaji wa elektroni, ubadilishaji wa nishati, shughuli ya vipokezi.
  5. Juu ya nyuso za glycoproteins ni vikundi vya glycosyl - minyororo ya oligosaccharide yenye matawi inayofanana na antena. Vikundi hivi vya glycosyl vinahusishwa na utaratibu wa utambuzi.
  6. Pande mbili za membrane zinaweza kutofautiana kutoka kwa kila mmoja katika muundo na mali.

Kazi za membrane za seli:

  • kizuizi cha yaliyomo kwenye seli kutoka kwa mazingira
  • Taratibu michakato ya metabolic kwenye mpaka wa seli-mazingira
  • maambukizi ya ishara za homoni na za nje zinazodhibiti ukuaji na utofautishaji wa seli
  • ushiriki katika mchakato wa mgawanyiko wa seli.

Endocytosis na exocytosis.

Endocytosis na exocytosis ni michakato miwili amilifu ambayo nyenzo mbalimbali husafirishwa kwenye utando, ama kwenye seli (endocytosis) au nje ya seli (exocytosis).
Wakati wa endocytosis, utando wa plasma huunda invaginations au nje, ambayo kisha, ikizimwa, inageuka kuwa vesicles au vacuoles. Kuna aina mbili za endocytosis:
1. Phagocytosis - ngozi ya chembe imara. Seli maalum zinazofanya phagocytosis huitwa phagocytes.

2. Pinocytosis - ngozi ya nyenzo za kioevu (suluhisho, ufumbuzi wa colloidal, kusimamishwa). Vipu vidogo sana (micropinocytosis) mara nyingi huunda.
Exocytosis ni mchakato wa nyuma wa endocytosis. Homoni, polysaccharides, protini, matone ya mafuta na bidhaa nyingine za seli hutolewa kwa njia hii. Zimefungwa kwenye vesicles zilizofungwa na membrane na hukaribia plasmalemma. Utando wote huungana na yaliyomo kwenye vesicle hutolewa kwenye mazingira yanayozunguka seli.

Aina za kupenya kwa vitu ndani ya seli kupitia utando.
Molekuli hupitia utando kwa michakato mitatu tofauti: usambaaji rahisi, usambaaji uliowezeshwa, na usafiri amilifu.

Usambazaji rahisi ni mfano wa usafiri wa passiv. Mwelekeo wake umeamua tu kwa tofauti katika viwango vya dutu kwenye pande zote mbili za membrane (gradient ya mkusanyiko). Kwa uenezaji rahisi, vitu visivyo na polar (hydrophobic) vya lipid-mumunyifu na molekuli ndogo zisizo na malipo (kwa mfano, maji) hupenya seli.
Dutu nyingi zinazohitajika na seli husafirishwa kupitia utando kwa usaidizi wa protini za usafiri (protini za carrier) zilizoingizwa ndani yake. Protini zote za usafirishaji zinaonekana kuunda kifungu cha protini kinachoendelea kwenye membrane.
Kuna aina mbili kuu za usafiri unaosaidiwa na mtoa huduma: uenezaji uliowezesha na usafiri wa kazi.
Usambazaji uliowezeshwa unatokana na upinde rangi wa ukolezi, na molekuli husogea kando ya kipenyo hiki. Hata hivyo, ikiwa molekuli inachajiwa, basi usafiri wake huathiriwa na gradient ya mkusanyiko na upinde rangi wa jumla wa umeme kwenye membrane (uwezo wa membrane).
Usafiri amilifu ni msogeo wa vimumunyisho dhidi ya ukolezi au kipenyo cha kielektroniki kwa kutumia nishati ya ATP. Nishati inahitajika kwa sababu maada lazima iende kinyume na mwelekeo wake wa asili wa kusambaa katika mwelekeo tofauti.

Pampu ya Na-K.

Mojawapo ya mifumo muhimu na iliyosomwa zaidi ya usafirishaji katika seli za wanyama ni pampu ya Na-K. Seli nyingi za wanyama hudumisha viwango tofauti vya ukolezi vya ioni za sodiamu na potasiamu kwenye pande tofauti za membrane ya plasma: ndani ya seli, ukolezi mdogo ioni za sodiamu na mkusanyiko mkubwa wa ioni za potasiamu. Nishati inayohitajika kuendesha pampu ya Na-K hutolewa na molekuli za ATP zinazozalishwa wakati wa kupumua. Umuhimu wa mfumo huu kwa viumbe vyote unathibitishwa na ukweli kwamba katika mnyama wa kupumzika zaidi ya theluthi moja ya ATP hutumiwa ili kuhakikisha uendeshaji wa pampu hii.


Mfano wa uendeshaji wa pampu ya Na-K.

LAKINI. Ioni ya sodiamu katika saitoplazimu huchanganyika na molekuli ya protini ya usafiri.
B. Mmenyuko unaohusisha ATP, kama matokeo ambayo kikundi cha phosphate (P) kinaunganishwa na protini, na ADP inatolewa.
KATIKA. Phosphorylation huleta mabadiliko katika muundo wa protini, ambayo husababisha kutolewa kwa ioni za sodiamu nje ya seli
G. Ioni ya potasiamu katika nafasi ya ziada hufunga kwa protini ya usafiri (D), ambayo katika fomu hii inachukuliwa zaidi kuunganishwa na ioni za potasiamu kuliko ioni za sodiamu.
E. Kundi la phosphate linapasuka kutoka kwa protini, na kusababisha urejesho wa fomu ya awali, na ioni ya potasiamu hutolewa kwenye cytoplasm. Protini ya usafiri sasa iko tayari kubeba ayoni nyingine ya sodiamu nje ya seli.

Machapisho yanayofanana