内质网:结构,功能与疾病

除成熟外,每个真核细胞均存在内质网(ER) 红细胞。 它是具有多种功能的细胞器。 没有ER,细胞和生物体将无法生存。

内质网是什么?

内质网(ER)是结构非常丰富的细胞器,具有腔道系统。 空腔被膜包围。 在真核细胞中,急诊室执行各种任务。 它有存储, 排毒,控制或综合功能。 它位于细胞的细胞质中,并与细胞核的核膜紧密接触。 此外,在粗略的ER和平滑的ER之间有区别。 两种形式均属于内质网,但具有不同的功能。 粗糙的ER有 核糖体 在膜的表面上。 相反,顾名思义,平滑的ER是平滑的。 它没有 核糖体。 术语内质网由三部分组成。 远藤(Endo)是希腊文里面的术语。 血浆表示细胞血浆和网状组织是网状组织的拉丁语术语。 因此,翻译后,内质网是网状细胞器,其位于细胞的细胞质中。

解剖结构

内质网是由通道,囊泡和囊状结构(池状细胞)组成的迷宫,都被膜包围。 由于这个事实,细胞中所有膜的一半位于ER中。 膜将细胞质的内腔(ER的内部)封闭起来。 ER膜直接连接到核的核膜,并与核膜形成一个单元。 因此,ER管腔与核包膜之间的膜空间直接连通,这称为核周空间。 ER部分光滑,部分粗糙。 粗糙的ER有 核糖体 在其表面上,而光滑的ER不含核糖体。 两种形式的ER功能不同。 内质网不是静态的,而是不断变化的。 因此,膜结构存在不断的延伸,分裂和融合。 这些活动受到细胞骨架的显着影响。 在动植物细胞中,不同 蛋白质 在内质网的变化中起作用。 在植物细胞和酵母菌中,F-肌动蛋白是主要决定因素,而在动物和人细胞中,ER主要受微管影响。 微管是 蛋白质 构成细胞骨架的基础。 在细胞分裂过程中,这些 蛋白质 确保内质网传递给子细胞。

功能与任务

在内质网中和内质网中,发生了许多蛋白质合成,控制,修饰或运输的过程。 此外,它在细胞分裂后形成新的核膜,并束缚下来进行传播。 ER也很重要 存储在细胞中,因此在信号转导中起关键作用。 特别是在肌肉细胞中,它起着肌肉收缩的作用,负责肌肉收缩。 调解员。 那里也被称为肌质网。 如前所述,平滑和粗糙的ER发挥不同的作用。 光滑的ER没有核糖体。 它负责 储存,用于碳水化合物的代谢,用于某些 血脂磷脂, 脂肪酸 或类固醇和 排毒 内部和外部的反应 。 睾丸和 卵巢 包含特别大量的光滑ER,因为类固醇 激素 睾酮 在那里产生雌激素。 的实质细胞 也含有丰富的顺畅ER。 过量的 葡萄糖 以聚合物糖原的形式储存在那里。 在此,平滑的ER负责糖原的重新裂解(糖原分解)。 平滑的ER包含 在它的膜中,也可以释放到外面 并开始 排毒 反应。 这些所谓的CYP氧化外源底物并使它们 -易溶。 这使毒素的分解产物通过肾脏离开人体。 粗加工ER执行两个重要功能。 它通过核糖体控制蛋白质的生物合成和膜的生产。蛋白质链与膜结合的核糖体结合,并立即穿梭入内质网腔。 在细胞质中形成的蛋白质也首先进入内质网。 在那里,蛋白质链被折叠,获得了三维结构。 对于膜生产,ER的膜首先生长,分裂并运输到内膜系统的其他结构。 内质网的核糖体形成相应的膜蛋白。

疾病

没有内质网,该生物将无法生存。 ER的许多功能对于生活绝对是必不可少的。 急诊室的功能障碍也将 导致有机体死亡。 例如,体内不再发生排毒反应。 睾丸和 卵巢 会因为性行为而失去功能 激素 不能再生产了。 肌肉和 神经 如果没有ER,它将不再起作用,因为钙的储存功能将会丧失。 因此,刺激传递也将不再发生。 细胞分裂也将不再可能。 这一事实导致这样的事实,即ER必须具有充分的功能才能保持有机体的活力。 任何功能障碍都是致命的。 因此,尚未描述直接由内质网功能障碍引起的疾病。