Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

Сократительные вакуоли

    У многих морских простейших функциональных сократительных вакуолей нет, поскольку водный потенциал их клеток такой же, как у окружающей воды. [c.12]

    Более мелкие вакуоли встречаются как в растительных, так и в животных клетках таковы, например, пищеварительные и сократительные вакуоли) [c.181]

Рис. 20.3. Микрофотография фиксированной парамеции. Видны сократительные вакуоли. Вокруг каждой из них расположена система канальцев, которые сначала заполняются жидкостью из цитоплазмы, а затем опорожняются в вакуоль. Вакуоли функционируют ритмично, выталкивая воду из клетки, причем они работают в противофазе — если одна в данный момент полная (на снимке — передняя), то другая (на снимке — задняя) почти пустая. Рис. 20.3. <a href="/info/1310580">Микрофотография</a> фиксированной парамеции. Видны сократительные вакуоли. Вокруг каждой из них расположена система канальцев, которые сначала заполняются жидкостью из цитоплазмы, а затем опорожняются в <a href="/info/311617">вакуоль</a>. Вакуоли функционируют <a href="/info/772382">ритмично</a>, выталкивая воду из клетки, причем они работают в противофазе — если одна в данный момент полная (на снимке — передняя), то другая (на снимке — задняя) почти пустая.

    Жидкие продукты жизнедеятельности клетки удаля--ются с помощью сократительной вакуоли. Сократительная вакуоль представляет собой периодически нарастающий пузырек жидкости, который, достигая определен- [c.36]

    Рис, 20.2. А. Электронная микрофотография сократительной вакуоли амебы. Б. Схема функционирования вакуоли. Вода секретируется из цитоплазмы в мельчайшие пузырьки. Ионы из них откачиваются назад в цитоплазму, после чего пузырьки сливаются с мембраной сократительной вакуоли и высвобождают в вакуоль содержащуюся в них воду. [c.10]

    В цитоплазме имеются также две сократительные вакуоли, местоположение которых в клетке строго фиксировано (рис. 2.32). Эти вакуоли отвечают за осморегуляцию, т. е. поддерживают в клетке определенный водный потенциал (гл. 20). Жизнь в пресной воде осложняется тем, что в клетку постоянно поступает вода в результате осмоса эта вода должна непрерывно выводиться из клетки, чтобы предотвратить ее разрыв. Происходит это с помощью процесса активного транспорта, требующего затраты энергии. Вокруг каждой сократительной вакуоли расположен ряд расходящихся лучами каналов, собирающих воду, перед тем как высвободить ее в центральную вакуоль. [c.54]

    Вакуоли с непереваренными остатками пищи собираются около порошицы, сливаются в одну вакуоль и выбрасываются наружу каждые 7—10 мин. Жидкие продукты обмена удаляются с помощью сократительной вакуоли. [c.42]

    Передняя сократительная вакуоль [c.54]

    К числу наиболее известных простейших, сходных с животными, относится амеба [подтип саркодовых (Sar odiiia), или корненожек (Rhi-zopoda)]. Самое удивительное у амебы (рис. 1-7) —это способ ее пере-.движения, который сопряжен с переходом цитоплазмы из жидкого со- стояния в полутвердый гель. При движении амебы цитоплазма в задней части клетки разжижается и перетекает в переднюю часть и в вытягивающиеся псевдоподии, где затем затвердевает по краям. Этот организм ставит перед биохимиками ряд принципиальных вопросов. Какова химическая природа обратимого перехода цитоплазмы из жидкого состояния в гель Какие химические процессы заставляют сократительные вакуоли [33] периодически выбрасывать избыток жидкости, т. е. -действовать наподобие зачаточной выделительной системы внутри от--дельной клетки Наконец, каким образом происходит быстрый разрыв и -восстановление клеточных мембран при заглатывании амебой частичек пищи  [c.43]

    Авторы пока не знают, как объяснить обнаруженные сдвиги. В гематологической литературе иногда встречаются указания на колебания размеров тромбоцитов i[13] поэтому описанные изменения происходят, вероятно, не голько при радиационных поражениях. Возможно, имело бы смысл рассмотреть вопрос о роли сократительных вакуолей, обнаруженных в тромбоцитах (14], в изменении их размеров после облучения. [c.393]

    Некоторые наиболее высокоорганизованные виды простейших имеют ротовое отверстие и порошицу для удаления твердых неусвоенных остатков пищи. Жидкие продукты жизнедеятельности клетки удаляются с помощью сократительной вакуоли. Сократительная вакуоль представляет собой периодически нарастающий пузырек жидкости, который, достигая определенных размеров, подходит к оболочке клетки и выбрасывает свое содержимое наружу. В окружающей среде концентрация солей обычно меньше, чем внутри клетки. В соответствии с законами осмотического давления вода стремится проникнуть в клетку. Сократительная вакуоль, удаляя избыток воды, действует как откачивающий аппарат и поддерживает внутри клетки постоянное осмотическое давление. Из запасных веществ в клетках большинства простейших откладывается гликоген, в некоторых — жир. Окрашенные простейшие накапливают крахмал. [c.34]


    Таким образом, сократительная вакуоль совершает очень большую работу значительную часть своей энергии туфелька тратит на борьбу с осмосом. [c.260]

    Многие простейшие избегают набухания, несмотря на осмотическое давление, благодаря способности периодически выбрасывать поступающую воду в специальных сократительных вакуолях. [c.388]

    Клетки Тгеротопаз имеют волнообразно изогнутую, сплющенную форму тела. На каждой стороне по ротовому отверсгию с четырьмя жгутиками. Клетка содержит два вытянутых ядра и одну сократительную вакуоль. [c.275]

    Цитоплазма эвглены содержит ядро и многочисленные (более двадцати) зеленые овальные хлоропласты, придающие ей зеленый цвет. В хлоропластах содержится хлорофилл, с помощью которого этот организм фотосинтезирует клеточное вещество, как растения. Но хлорофилл исчезает, когда эвглена попадает в темноту. В новых условиях она усваивает растворенные органические вещества. Следовательно, этот организм на свету проявляет шризнаки растения, а в темноте — животного, Продукты обмена и избыточная влага выводятся из организма через сократительную вакуоль. Разм 10жается эвглена простым делением. Образует цисты. [c.277]

    Цисты В. oli размером 40 — 65 мкм в содержимом кищечника человека образуются редко. Они имеют круглую форму, двухконтурную оболочку и бобовидное ядро (рис. 8.1, в, 4). В препаратах, обработанных раствором Люголя, цисты коричнево-желтого цвета, при окраске гематоксилином в цистах виден макронуклеус, реже — микронуклеус, сократительная вакуоль (см. цв. вклейку, рис. 37). [c.369]

    Уже у пресноводных простейших, в теле которых концентрация растворенных веществ значительно выше, наблюдается активная осморегуляция, осуществляемая сократительной вакуолью. Вследствие гипертонии внутренней среды через оболочки организма непрерывно эндосмирует вода. Сократительная вакуоль, с равной скоростью удаляя избыток воды в организме, тем самым, вероятно, поддерживает гипертонию в клетке. [c.136]

    Типичная цилиата с хорошо выраженной полостью рта, окруженной перистомом с характерным поясом ресничек. Она имеет два или более обособленных ядра и две фиксированные сократительные вакуоли. [c.443]

    Когда клетка находится в растворе, более концентрированном, чем ее внутреннее содержимое, она обычно теряет воду путем осмоса. Тем не менее существуют галофилы — организмы, которые приспособились к жизни при высоких концентрациях соли, например в Большом Соленом озере в Америке, Мертвом море в Израиле и соляных топях. Примером галофила является Haloba terium. И наоборот, если простейшие не имеют сократительной вакуоли, которая собирает избыток воды и удаляет его, они разбухают и лопаются в разведенной среде, поскольку не имеют клеточной стенки (разд. 2.3.1). При [c.43]

    У всех пресноводных простейших водный потенциал ниже, чем у окружаюшей среды (клеточный раствор более концентрированный). Следовательно, вода под действием осмотического давления должна постоянно поступать в клетку через плазмалемму. Однако все пресноводные виды простейших обладают специальными осморегуляторными органеллами — сократительными вакуолями. Эти органеллы необходимы для удаления воды, поступающей в клетку путем осмоса через клеточную мембрану. Они участву- [c.10]

Рис. 20.4. Схема предполагаемого механизма поглощения воды сократительной вакуолью. А. Пузырьки содержат воду и изотоничны по отношению к цитоплазме. Б. Ионы натрия накачиваются в пузырьки в обмен на ионы калия, причем приток меньше, чем отток [см. (Ш , К )-насос разд. 5.9.8, Активный транспорт ]. Это активный транспорт, требующий энергии АТФ, поставляемого митохондриями. Возможно, действуют и другие ионные насосы. В. Теперь пузырьки из-за потери и меньшего поглощения Ма становятся гипотонич-ными, но вода удерживается в них, так как мембрана для нее непроницаема. Г. Пузырек сливается с сократительной вакуолью, и его содержимое переходит в вакуоль. Ионы Ма" выводятся из цитоплазмы в жидкость вакуоли и замещаются новыми благодаря их активному поглощению из окружающей среды. Рис. 20.4. Схема предполагаемого механизма <a href="/info/1348984">поглощения воды</a> сократительной вакуолью. А. Пузырьки содержат воду и <a href="/info/1404955">изотоничны</a> по отношению к цитоплазме. Б. <a href="/info/509581">Ионы натрия</a> накачиваются в пузырьки в обмен на <a href="/info/879163">ионы калия</a>, причем приток меньше, чем отток [см. (Ш , К )-насос разд. 5.9.8, <a href="/info/97001">Активный транспорт</a> ]. Это <a href="/info/97001">активный транспорт</a>, требующий энергии АТФ, поставляемого митохондриями. Возможно, действуют и <a href="/info/1541106">другие ионные</a> насосы. В. Теперь пузырьки из-за потери и меньшего поглощения Ма становятся гипотонич-ными, но вода удерживается в них, так как мембрана для нее непроницаема. Г. Пузырек сливается с сократительной вакуолью, и его содержимое переходит в <a href="/info/311617">вакуоль</a>. Ионы Ма" выводятся из цитоплазмы в жидкость вакуоли и замещаются новыми благодаря их активному поглощению из окружающей среды.
    Все инфузории, кроме некоторых паразитических форм, имеют ротовое отверстие, расположенное на дне околоротовой впадины. Вокруг рта расположены реснички, обычно более мощные и длинные, чем на других участках тела. С помощью этих ресничек пищевые частицы подгоняются ко рту и проглатываются инфузорией. Далее пища поступает в короткий канал (глотку), иногда выстланный ресничками. Пищевой комок у внутреннего края глотки обволакивается капелькой жидкости, выделяемой лизосомой. Так образуется пищеварительная вакуоль. По мере поступления пищи образуются HOBbfe вакуоли. При обилии питания этот процесс повторяется каждые 1—2 мин. Отрываясь от глотки, пищеварительная вакуоль подхватывается током цитоплазмы и совершает в клетке определенный путь, в течение которого происходит переваривание и всасывание растворенных веществ в цитоплазму. Длительность процесса пищеварения различна у инфузории-туфельки она составляет около 1 ч. Вакуоли с непереваренными остатками пищи собираются около порошицы, сливаются в одну вакуоль и выбрасываются наружу каждые 7—10 мин. Жидкие продукты обмена удаляются с помощью сократительной вакуоли. [c.38]

    Важная роль (Ка" + К" )-АТРазы в регуляции клеточного объема подтверждается тем фактом, что при обработке животных клеток уабаином, ингибирующим натриево-калиевую АТРазу, они разбухают и разрываются. Осмотические проблемы могут решаться в клетках и другими способами. У многих бактерий и растительных клеток плазматическая мембрана окружена полужесткой стенкой, предохраняющей клетку от разрыва. У амеб излишек воды, проникающий внутрь в результате осмоса, собирается в сократительных вакуолях, периодически выбрасывающих свое содержимое наружу (схема 6-1). Однако в большинстве животных клеток основная роль в предотвращении разрыва из-за осмотического давления принадлежит (Ка"+К")-АТРазе. [c.387]


Рис. 44. Схема строения клетки криптофитовой водоросли я—ядро, X клороплас , с стигма, к — крахмал, св - сократительные вакуоли, 6 — борозда, д—диктиосомы, э — эектосомы, ж - жгуты Рис. 44. Схема <a href="/info/1304489">строения клетки</a> криптофитовой водоросли я—ядро, X клороплас , с <a href="/info/103863">стигма</a>, к — крахмал, св - сократительные вакуоли, 6 — борозда, д—<a href="/info/590683">диктиосомы</a>, э — эектосомы, ж - жгуты

Смотреть страницы где упоминается термин Сократительные вакуоли: [c.275]    [c.276]    [c.277]    [c.368]    [c.208]    [c.209]    [c.209]    [c.553]    [c.10]    [c.12]    [c.340]    [c.170]    [c.261]    [c.332]    [c.24]    [c.37]    [c.38]    [c.97]    [c.98]    [c.99]    [c.99]    [c.106]    [c.107]    [c.109]   
Биохимия Том 3 (1980) -- [ c.43 ]




ПОИСК







© 2024 chem21.info Реклама на сайте