Membrane u stanici. Endomembranski sustav = endomembrane. Razlikuju se prema: Izv. prof. dr. sc. Lidija Šver. Razlika u odnosu proteina i lipida

Σχετικά έγγραφα
BIOLOGIJA 1. Građa i kemijski sastav prokariotske i eukariotske stanice

Opća biologija. Predavač: Nina Popović, dipl. ing. biologije

ORGANIZACIJA BILJNE STANICE

SEMINAR IZ KOLEGIJA ANALITIČKA KEMIJA I. Studij Primijenjena kemija

18. listopada listopada / 13

- pravac n je zadan s točkom T(2,0) i koeficijentom smjera k=2. (30 bodova)

Mitohondriji i kloroplasti Stanično disanje Fotosinteza Evolucija metaboličkih reakcija

BIOLOGIJA SKRIPTA ZA DRŽAVNU MATURU. Marko Galić Kristina Kučanda

3.1 Granična vrednost funkcije u tački

Ispitivanje toka i skiciranje grafika funkcija

Osnovni primer. (Z, +,,, 0, 1) je komutativan prsten sa jedinicom: množenje je distributivno prema sabiranju

UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET SIGNALI I SISTEMI. Zbirka zadataka

DISKRETNA MATEMATIKA - PREDAVANJE 7 - Jovanka Pantović

Kontrolni zadatak (Tačka, prava, ravan, diedar, poliedar, ortogonalna projekcija), grupa A

Organele života i smrti

Kloroplasti. Fotosinteza Mitohondriji Stanično disanje

ELEKTROTEHNIČKI ODJEL

2 tg x ctg x 1 = =, cos 2x Zbog četvrtog kvadranta rješenje je: 2 ctg x

Zašto se baviti BOTANIKOM i

lat: nucleus = jezgra

PLASTIDI.

SEKUNDARNE VEZE međumolekulske veze

numeričkih deskriptivnih mera.

Stanični kostur CITOSKELET. Uloge citoskeleta. Citoskelet. Mikrotubuli (mikrocjevčice) Citoskelet Međustanične veze Stanična stijenka

OBRTNA TELA. Vladimir Marinkov OBRTNA TELA VALJAK

M086 LA 1 M106 GRP. Tema: Baza vektorskog prostora. Koordinatni sustav. Norma. CSB nejednakost

Uvod u metabolizam - procesi izgradnje i razgradnje u živoj stanici

41. Jednačine koje se svode na kvadratne

3. razred gimnazije- opšti i prirodno-matematički smer ALKENI. Aciklični nezasićeni ugljovodonici koji imaju jednu dvostruku vezu.

Riješeni zadaci: Nizovi realnih brojeva

(P.I.) PRETPOSTAVKA INDUKCIJE - pretpostavimo da tvrdnja vrijedi za n = k.

NOMENKLATURA ORGANSKIH SPOJEVA. Imenovanje aromatskih ugljikovodika

INTEGRALNI RAČUN. Teorije, metodike i povijest infinitezimalnih računa. Lucija Mijić 17. veljače 2011.

7 Algebarske jednadžbe

Trigonometrija 2. Adicijske formule. Formule dvostrukog kuta Formule polovičnog kuta Pretvaranje sume(razlike u produkt i obrnuto

21. ŠKOLSKO/OPĆINSKO/GRADSKO NATJECANJE IZ GEOGRAFIJE GODINE 8. RAZRED TOČNI ODGOVORI

Pismeni ispit iz matematike Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra: ( ) + 1.

CIKLUS LIMUNSKE KISELINE (CLK)

PT ISPITIVANJE PENETRANTIMA

Cauchyjev teorem. Postoji više dokaza ovog teorema, a najjednostvniji je uz pomoć Greenove formule: dxdy. int C i Cauchy Riemannovih uvjeta.

Eliminacijski zadatak iz Matematike 1 za kemičare

PRAVA. Prava je u prostoru određena jednom svojom tačkom i vektorom paralelnim sa tom pravom ( vektor paralelnosti).

1.4 Tangenta i normala

Teorijske osnove informatike 1

Svi živi organizmi imaju potrebu za konstantnim prilivom energije kako bi održali ćelijsku strukturu i rast. 4/17/2013

Put pentoza fosfata. B. Mildner. Put pentoza fosfata

Grafičko prikazivanje atributivnih i geografskih nizova

Kaskadna kompenzacija SAU

( , 2. kolokvij)

POTPUNO RIJEŠENIH ZADATAKA PRIRUČNIK ZA SAMOSTALNO UČENJE

PROSTORNI STATIČKI ODREĐENI SUSTAVI

RIJEŠENI ZADACI I TEORIJA IZ

Operacije s matricama

HEMIJSKA VEZA TEORIJA VALENTNE VEZE

TRIGONOMETRIJA TROKUTA

IZVODI ZADACI (I deo)

PARNA POSTROJENJA ZA KOMBINIRANU PROIZVODNJU ELEKTRIČNE I TOPLINSKE ENERGIJE (ENERGANE)

a M a A. Može se pokazati da je supremum (ako postoji) jedinstven pa uvodimo oznaku sup A.

SISTEMI NELINEARNIH JEDNAČINA

Apsolutno neprekidne raspodele Raspodele apsolutno neprekidnih sluqajnih promenljivih nazivaju se apsolutno neprekidnim raspodelama.

Imunofluorescencija. vizualizacija molekula protutijela obilježenih fluorokromom vezanih za antigene na stanicama ili tkivnim preparatima

Pismeni ispit iz matematike GRUPA A 1. Napisati u trigonometrijskom i eksponencijalnom obliku kompleksni broj, zatim naći 4 z.

Iskazna logika 3. Matematička logika u računarstvu. novembar 2012

Ciklus limunske kiseline-2

MATRICE I DETERMINANTE - formule i zadaci - (Matrice i determinante) 1 / 15

Ĉetverokut - DOMAĆA ZADAĆA. Nakon odgledanih videa trebali biste biti u stanju samostalno riješiti sljedeće zadatke.

VOLUMEN ILI OBUJAM TIJELA

IZVODI ZADACI ( IV deo) Rešenje: Najpre ćemo logaritmovati ovu jednakost sa ln ( to beše prirodni logaritam za osnovu e) a zatim ćemo

Fotosinteza. Fotosinteza. Biljke. Autotrofi. Izv. prof. dr. sc. Lidija Šver. fotoautotrofi

PARCIJALNI IZVODI I DIFERENCIJALI. Sama definicija parcijalnog izvoda i diferencijala je malo teža, mi se njome ovde nećemo baviti a vi ćete je,

( ) ( ) 2 UNIVERZITET U ZENICI POLITEHNIČKI FAKULTET. Zadaci za pripremu polaganja kvalifikacionog ispita iz Matematike. 1. Riješiti jednačine: 4

Biološke membrane, struktura i dinamika

Pošto pretvaramo iz veće u manju mjernu jedinicu broj 2.5 množimo s 1000,

CITO T SKE K L E ET E

PRIMJER 3. MATLAB filtdemo

VISOKO GOSPODARSKO UČILIŠTE U KRIŽEVCIMA

Fotosinteza. Fotosinteza. Biljke. Autotrofi. Izv. prof. dr. sc. Lidija Šver. fotoautotrofi

S t r a n a 1. 1.Povezati jonsku jačinu rastvora: a) MgCl 2 b) Al 2 (SO 4 ) 3 sa njihovim molalitetima, m. za so tipa: M p X q. pa je jonska jačina:

POVRŠINA TANGENCIJALNO-TETIVNOG ČETVEROKUTA

Ciklus limunske kiseline-1 KOMPLEKS PIRUVAT DEHIDROGENAZE

Dijagonalizacija operatora

PRERADA GROŽðA. Sveučilište u Splitu Kemijsko-tehnološki fakultet. Zavod za prehrambenu tehnologiju i biotehnologiju. Referati za vježbe iz kolegija

( , treći kolokvij) 3. Na dite lokalne ekstreme funkcije z = x 4 + y 4 2x 2 + 2y 2 3. (20 bodova)

Veleučilište u Rijeci Stručni studij sigurnosti na radu Akad. god. 2011/2012. Matematika. Monotonost i ekstremi. Katica Jurasić. Rijeka, 2011.

OM2 V3 Ime i prezime: Index br: I SAVIJANJE SILAMA TANKOZIDNIH ŠTAPOVA

100g maslaca: 751kcal = 20g : E maslac E maslac = (751 x 20)/100 E maslac = 150,2kcal 100g med: 320kcal = 30g : E med E med = (320 x 30)/100 E med =

Novi Sad god Broj 1 / 06 Veljko Milković Bulevar cara Lazara 56 Novi Sad. Izveštaj o merenju

Biologija ćelije CITOSKELET

Periodičke izmjenične veličine

PID: Domen P je glavnoidealski [PID] akko svaki ideal u P je glavni (generisan jednim elementom; oblika ap := {ab b P }, za neko a P ).

Računarska grafika. Rasterizacija linije

XI dvoqas veжbi dr Vladimir Balti. 4. Stabla

Elementi spektralne teorije matrica

ISPITNA PITANJA OSNOVI BIOHEMIJE

Matematička analiza 1 dodatni zadaci

10. STABILNOST KOSINA

Funkcije dviju varjabli (zadaci za vježbu)

2.7 Primjene odredenih integrala

Pripremila i uredila: Doc. dr. sc. Blaženka Foretić OSNOVE KEMIJSKOG RAČUNANJA

Reverzibilni procesi

Transcript:

Membrane u stanici Endomembranski sustav, organeli stanice Izv. prof. dr. sc. Lidija Šver Razlikuju se prema: debljini molekulskom sastavu (i fosfolipida i proteina i ugljikohidrata) metaboličkom ponašanju (uloga) Razlika u odnosu proteina i lipida Endomembranski sustav = 100 Protein Lipid endomembrane 80 60 40 20 Regulira promet proteina i obavlja metaboličke funkcije u stanici povezanost fizička prijenos membranskih dijelova kretanjem membranskih mjehurića 0 membrana mijelina membrana eritrocita membrana unutrašnja sarkoplazmatskog membrana retikumuma mitohondrija 1 : 5 1 : 1 2 : 1 3 : 1 Odnos protein : lipid

Endomembranski sustav + stanična membrana (jednostruka) + jezgrina ovojnica (dvije membrane, dvostruka) + endoplazmatska mrežica (ER; jednostruka) + Golgijev aparat (GA; jednostruka) + lizosomi (jednostruka) + peroksisomi (jednostruka) + tonoplast (jednostruka membrana vakuola) + sekrecijski mjehurići (vezikule) Ostale membrane Mitohondrij (dvije membrane; unutarnja i vanjska) Plastidi (dvije membrane; unutarnja i vanjska) Eukarioti grč. eu,, dobar + karyon,, jezgra jezgra jasno izražena; omeđena jezgrinom ovojnicom u u citoplazmi brojni organeli omeđeni membranom Organel plastidi (kloroplast) Glavni organeli eukariotske stanice Glavna uloga fotosinteza Struktura (odjeljak odvojen membranom) dvostrukom Organizam biljke, protisti Napomena vlastita DNA; endosimbioza pravi organel endoplazmatska mrežica (retikulum; ER) translacija i nabiranje novosintetiziranih proteina (zrnati ER), sinteza lipida (glatki ER) jednostrukom svi eukarioti Zrnati ER sustav plosnatih vrećica na koje su vezani ribosomi; glatki ER je izgrađen od sustava cjevčica Golgijevo tijelo (aparat; GA) sortiranje i modifikacija proteina jednostrukom svi eukarioti cis-strana (konveksna) smještena najbliže zrnatom ER, trans-strana (konkavna) najudaljenija od zrnatog ER

Glavni organeli eukariotske stanice Manji organeli eukariotske stanice Organel Glavna uloga Struktura (odjeljak odvojen membranom) Organizam Napomena Organel Glavna uloga Struktura (odjeljak odvojen membranom) Organizam mitohondrij vakuola jezgra (nukleus) proizvodnja energije pohrana, homeostaza održavanje (replikacija) DNA, transkripcija u RNA dvostrukom jednostrukom dvostrukom većina eukariota eukarioti svi eukarioti vlastita DNA; endosimbioza pravi organel sadrži većinu genoma akrosom autofagosom omogućuje probijanje membrane jajne stanice mjehurić koji odvaja citoplazmatski sadržaj i organela za razgradnju jednostrukom jednostrukom glikosom odvijanje glikolize jednostrukom većina životinja (spermiji) sve eukariotske stanice neki protozoa (Trypanosoma) glioksisom pretvorba masti u šećere jednostrukom biljke hidrogenosom proizvodnja molekularnog vodika, acetata, CO 2 i ATP dvostrukom (pretpostavka da je evoluirao od mitohondrija) neki jednostanični eukarioti (anaerobni trepetljikaši, Trichomonadida) i gljive Manji organeli eukariotske stanice Makromolekule/čestice eukariotske stanice Organel lizosom Glavna uloga razgradnja makromolekula (proteina i polisaharida) Struktura (odjeljak odvojen membranom) jednostrukom Organizam većina eukariota melanosom pohrana pigmenta jednostrukom životinje mitosom nije razjašnjeno dvostrukom peroksisom transportni mjehurići (vezikule) razgradnja metaboličkog vodik peroksida jednostrukom neki jednostanični eukarioti svi eukarioti transport jednostrukom svi eukarioti Makromolekule/ čestice centriol/centrosom Glavna uloga Struktura Organizam organizacija citoskeleta prilikom diobe stanice protein, mikrotubuli trepetljike/bičevi pokretanje protein, mikrotubuli očna pjega detektira svjetlost, omogućava fototaksiju životinje životinje, protisti, neke biljke zelene alge i drugi jednostanični fotosintetski organizmi (Euglena) miofibril mišićna kontrakcija snop vlakana životinje jezgrica (nukleolus) proizvodnja ribosoma protein-dna-rna većina eukariota ribosom translacija RNA u proteine RNA-protein eukarioti i prokarioti

Eukariotska stanica: biljna Eukariotska Eukar iotska stanica: animalna ENDOPLAZMATSKA MREŽICA (retikulum) (ER) Zrnati ER Jezgra (nukleus) Jezgrina ovojnica Jezgrica (nukleol) Glatki ER Jezgra (nukleus) Endoplazmatska mrežica (retikulum) (ER) Zrnati ER Centrosom Kromatin Bič (flagelum) Jezgrina ovojnica Jezgrica (nukleol) Kromatin Glatki ER Ribosomi (male smeđe točke) Plazmatska membrana Centrosom CITOSKELET Središnja vakuola Tonoplast Golgijevo tijelo (aparat) (GA) Mikrofilamenti Mikrofilamenti Intermedijarni filamenti Intermedijarni filamenti Ribosomi Mikrotubuli Mikrovili Golgijevo tijelo (aparat) (GA) Peroksisom Mitohondrij Lizosom U animalnoj, ali ne u biljnoj stanici: Lizosomi Centrioli/centrosom Bičevi (osim u nekih spermalnih stanica biljaka) Citoplazma želatinozna poluprozirna tekućina ispunjava većinu stanica mjesto gdje se odvija većina stanične aktivnosti sve funkcije vezane za stanično širenje, rast i replikaciju odvijaju se u citoplazmi stanice tri dijela: 1. 2. 3. citosol organeli uklopine (inkluzije) CITOSKELET Mikrotubuli Mitohondrij Peroksisom Plazmatska membrana Kloroplast Stanična stijenka Stanična stijenka susjedne stanice Plasmodezmije U biljnoj, ali ne u animalnoj stanici: Plastidi (kloroplast) Središnja vakuola i tonoplast Stanična stijenka Plazmodezmiji Citosol poluprozirna tekućina u kojoj su uronjeni ostali elementi citoplazme čini oko 70% stanice sastoji se od vode, otopljenih iona, malih molekula i velikih organskih molekula topivih u vodi (primjerice, proteini čine 20 do 30 % citosola). ph humanog citosola je oko 7,0 (dakle, neutralan), dok ph izvanstanične tekućine iznosi oko 7,4

Citosol Uklopine također sadrži i citoskelet koji daje oblik stanici, omogućava njeno gibanje i gibanje organela u prokariota (nemaju membranama odvojene odjeljke = organela) svi metabolički procesi se odvijaju u citosolu u biljaka, citosol može biti reduciran zbog velike središnje vakuole koja zauzima većinu unutrašnjeg staničnog volumena netopive tvari kemijske tvari koje se koriste kao hranjive tvari (kapljice masti, škrobna zrnca, glikogen) sekrecijski produkti i pigmentna zrnca (granule) i kristalične uklopine nukleohijaloplazma = KARIOPLAZMA = NUKLEOPLAZMA citosol unutar jezgre, bez elemenata citoskeleta (mikrofilamenata i mikrotubula) stroma kloroplasta matriks mitohondrija Sadrži glavninu genskog materijala stanice jezgrina ovojnica okružuje jezgru i odvaja njen sadržaj (kromatin i nukleoplazmu)) nukleoplazmu od citoplazme Jezgra Jezgra Jezgra 1 µm Jezgrica Kromatin Jezgrina ovojnica: Unutrašnja membrana Jezgra 1 µm Vanjska membrana Jezgrine pore Kompleks pora Zrnati ER Površina jezgrine ovojnice (TEM). 1 µm Ribosom 0.25 µm 1 µm 0.25 µm Kompleks pora (TEM). Uvećana slika jezgrine ovojnice Jezgrina fibrozna lamina (TEM).

Jezgrine pore Dvostruka membrana Karioplazma (matriks jezgre) Jezgrine pore Unutrašnja membrana Vanjska membrana Dijafragma Anulus (prsten) Fibrozna lamina (polipeptidi LAMINI) Perinuklearni prostor (međumembranski prostor: 10-40 nm) Endoplazmatska mrežica (retikulum; ER) mjesto biosinteze u stanici Endoplazmatska atska mrežica Glatki ER Hrapavi (zrnati) ER Jezgrina ovojnica ER lumen Cisterne Ribosomi Transportni mjehurići Glatki ER Prijelazni ER Hrapavi ER 200 µm čini više od polovicu ukupnih membrana u većini eukariotskih stanica nadovezuje se na vanjsku membranu jezgrine ovojnice

Ribosomi: tvornice proteina u stanici Ribosomi Ribosomi Ribosomi ER Citosol čestice izgrađene od ribosomske RNA i proteina provode sintezu proteina Endoplazmatska mrežica (ER) Slobodni ribosomi ribosomi prokariota = 70 S ribosomi eukariota = 80 S Ribosomi vezani na ER S = svedberg nije SI jedinica tehnički mjera vremena, i definira se kao točno 10-13 sekundi daje mjeru veličine čestica na temelju njihove stope putovanja u epruveti pod učinkom velike gravitacijske sile 0.5 µm ER i ribosomi (TEM). Shema ribosoma Velika podjedinica Mala podjedinica Funkcije ER Polisom (poliribosom) Ribosomi Hrapavi (zrnati) ER ima vezane ribosome proizvodi proteine i membrane, koje se po stanici raspodjeljuju transportirani u mjehurićima izdvajanje bjelančevina namijenjenih izlučivanju ili uporabi unutar stanice početno glikoliziranje proteinskih lanaca kojima su oligosaharidi vezani na N-kraju sinteza fosfolipida, udruživanje lanaca višelančanih bjelančevina neke posttranslacijske promjene tek sintetiziranih polipeptida

Zrnata (hrapava) endoplazmatska mrežica (retikulum) Bjelančevine sintetizirane u stanici mogu ostati u citoplazmi ili se izlučiti iz nje i tako sudjelovati u različitim aktivnostima stanice Odredišta bjelančevina sintetiziranih u zrnatom ER pohranjivanje unutar stanice (npr. u lizosomima i specifičnim zrncima leukocita), privremeno pohranjivanje bjelančevina za izlučivanje (npr. u gušterači i u nekim endokrinim stanicama), ugrađivanje u druge membrane (npr. integralni proteini) Ribosomi Funkcije ER Glatki ER nema vezane ribosome sinteza lipida, steroidnih hormona metabolizam ugljikohidrata uklanjanje otpadnih tvari (detoksikacija: oksidacija, konjugacija i metilacija alkohola i otrova) razgradnja glikogena u stanicama jetre (glukoza-6-fosfataza) pohrana kalcija (sarkoplazmatska mrežica - odcjepljivanje i otpuštanje iona Ca 2+ ) Cisterne ER Sarkoplazmatskaatska mrežica (retikulum);sr posebni oblik glatke endoplazmatske mrežice u stanicama mišićnog tkiva razlikuje se od glatkog ER prema proteinima u membrani koja omeđuje unutrašnji prostor (lumen) osnovna funkcija je pohranjivanje i pumpanje kalcijevih iona SR sadrži veliku količinu Ca 2+ iona koji su pohranjeni i oslobađaju se prilikom depolarizacije mišićne stanice Mikrosomi mjehurići nastali raspadanjem endoplazmatske mrežice tijekom procesa homogenizacije koji prethodi diferencijalnom centrifugiranju ili centrifugiranju po gradijentu gustoće izraz se ne smije upotrebljavati za nedirnutu stanicu Prof. dr. sc. Lidija Šver Glatki (nema vezanih ribosoma) Hrapavi (vezani ribosomi)

Smještaj u stanici GOLGIJEVO TIJELO Golgijevo tijelo centar za primanje i otpremu tvari Golgijevo tijelo (aparat); GA prihvaća većinu transportnih mjehurića koje otpušta hrapavi ER čine ga spljoštene membranske vreće koje nazivamo cisterne (diktiosomi) i mjehurići koje otpušta polarnost građe (cisterne, mjehurići i vakuole) i funkcije Funkcija: modifikacija produkata hrapavog ER proizvodnja određenih makromolekula (polisaharidi)

Golgijevo tijelo Polarnost strukture i funkcije Golgijeva tijela kondenzacijske vakuole i trans GA mreža trans cisterne cis strana oblikujuća, konveksna (uz hrapavi ER) prijenosni mjehurići središnje cisterne trans strana zriobena, konkavna (prema plazmatskoj membrani) kondenzacijske vakuole središnje cisterne cis cisterne cis GA mreža Funkcije Golgijeva tijela U Golgijevu tijelu (aparatu) završavaju se posttranslacijske izmjene proizvoda koje je stanica sintetizirala glikoziliranje, sulfatiranje, fosforiliranje i ograničena proteoliza bjelančevina raspodjeljuju se za izlučivanje početak omatanja s membranom koncentriranje i pohranjivanje proizvoda za izlučivanje cis strana GA (strana za primitak 6 Mjehurići također transportiraju određene proteine natrag u ER Prof. dr. sc. Lidija Šver Golgijevo tijelo Golgijevo tijelo (aparat); GA 1 Prijenosni mjehurići koji se kreću od ER prema GA 5 Mjehurići transportiraju specifične proteine natrag do novije GA cisterne 2 Mjehurići se spajaju da bi stvorili nove cis Golgijeve cisterne Cisterne 3 Sazrijevanje cisterna: Golgijeve cisterne kreću se u smjeru od cis- prema trans strani 4 Mjehurići se stvaraju i napuštaju GA noseći specifične proteine do drugih mjesta u stanici ili do plazma membrane da bi se izlučili iz stanice trans strana GA (strana za otpremu ) Cisterne Golgijevo tijelo (TEM). 0.10 µm

LIZOSOMI vrećice (mjehurići) promjera od 0,05 do 0,5 µm omeđene jednostrukom membranom i ispunjene hidrolitičkim enzimima nastaju pupanjem Golgijeva tijela sadržavaju velik broj različitih hidrolitičkih enzima (više od 40) Lipaze - razgrađuju lipide Karbohidraze, razgrađuju ugljikohidrate (npr. šećere) Proteaze, razgrađuju proteine, Nukleaze, razgrađuju nukleinske kiseline, Fosfataze, razgrađuju monoestere fosfatne kiseline najčešći su enzimi kisela fosfataza, ribonukleaza, deoksiribonukleaza, katepsini (proteaze), sulfataze, lipaze i β- glukuronidaza enzimi nastaju u hrapavoj ER, a modificiraju se u GA za lizosome se preraspodjeljuju oni enzimi koji imaju oligosaharid s manoza-6-fosfatom lizosomski enzimi djeluju kod niskog ph (4,8) LIZOSOM Lizosomi: probavni odjeljci stanice Jezgra 1 µm Glavna funkcija je unutarstanično probavljanje može probaviti sve vrste makromolekula razgrađuje makromolekule koje su: unešene u stanicu fagocitozom ili pinocitozom (strane makromolekule; heterofagija) nastale raspadom staničnih organela (vlastite makromolekule; autofagija) Primarni lizosom (promjer 0,05 µm) još nije uključen u probavu Sekundarni lizosom (promjer 0,2 do 2 µm) nakon spajanja s mjehurićem u FAGOSOM Lizosom Lizosom sadrži aktivne hidrolitičke enzime Primarni lizosom Plazma membrana Hranidbena vakuola stapa se s primarnim lizosomom Probavni enzimi Hranidbena vakuola Sekundarni lizosom = FAGOLIZOSOM = FAGOSOM Hidrolitički enzimi razgrađuju fagocitiranu česticu Probava Fagocitoza: lizosom probavlja makromolekule unijete u stanicu

Lizosom koji sadrži dva oštećena organela 1 µ m Fragment mitohondrija Fragment peroksisoma Primarni lizosom Lizosom se stapa s mjehurićem koji sadrži oštećen organel Hidrolitički enzimi probave sastavnice organela Sekundarni Probava Mjehurić koji sadrži lizosom = oštećeni mitohondrij AUTOFAGOSOM Autofagija: lizosom razgrađuje oštećene organele Lizosoma ima u gotovo svim animalnim stanicama (u biljnim ih nema; vakuola), ali su osobito brojni u stanicama koje fagocitiraju (npr. makrofagi, neutrofilni leukociti) Probavljeni ostaci difuzijom izlaze u citoplazmu Dio neprobavljenih ostataka se izbacuje iz stanice, a dio ostaje u vakuolama neprobavljeni ostaci u pojedinačnim vakuolama = rezidualna tjelešca neprobavljeni ostaci u nakupinama vakuola = lipofuscin ili pigment starenja Peroksisomi omeđeni jednostrukom membranom gotovo okrugli organel promjera od 0,5 do 1,2 µm često ima granularnu (zrnatu) ili kristalnu jezgru koja je vjerojatno gusta nakupina enzima

Peroksisomi za razliku od lizosoma, peroksisomi NE nastaju pupanjem endoplazmatske mrežice rastu ugrađivanjem proteina i lipida nastalih u citosolu na slobodnim ribosomima (poliribosomi) samoreplicirajući; svoj broj povećavaju podjelom na dva kada dostignu određenu veličinu Lipidni dvosloj Membrana Kristalni nukleoid oksidaze mokraćne kiseline Kloroplast Peroksisom Kristalična uklopina Mitohondrij 1 µm Peroksisomi sadrže enzime koji oksidiraju supstrat pri čemu nastaje vodikov peroksid (H 2 O 2 ) kao nusprodukt RH 2 + O 2 R + H 2 O 2 Vodik-peroksid (H 2 O 2 ) nastao u metaboličkim reakcijama u peroksisomu je štetan, ali ovaj organel sadrži enzim katalazu koji promijeni (konvertira) H 2 O 2 u vodu 2H 2 O 2 2H 2 O +O 2 Također, katalaza koristi vodik-peroksid da bi oksidirala druge supstrate: H 2 O 2 + R H 2 R + 2H 2 O Peroksisomi u stanicama jetre i bubrega detoksiciraju alkohol (25% etanola se oksidira u acetaldehid) i druge štetne tvari Peroksisomi Glavna uloga peroksisoma je razgradnja molekula masnih kiselina, u procesu nazvanim beta-oksidacija Tim procesom masne kiseline gube po 2 atoma ugljika pri čemu nastaje acetil-koenzim A (acetil-coa), koji se, zatim, transportira natrag u citosol i koristi u procesu staničnog disanja U životinjskim stanicama, beta-oksidacija se može također odvijati i u mitohondriju. U stanicama kvasaca i biljaka ovaj proces se isključivo odvija u peroksisomu. Prve reakcije u nastajanju plazmalogena u životinjskim stanicama također se odvijaju u peroksisomima. Plazmalogen je najčešći mijelinski fosfolipid. Nedostatak plazmalogena uzrokuje abnormalnosti u mijelinizaciji živčanih stanica - mnogi peroksisomalni poremećaji uzrokuju neurološke bolesti Peroksisomi također imaju važnu ulogu u proizvodnji žučnih kiselina. Kristalična uklopina morskog puža Gibulla umbilicalis U U nekih vrsta, ali ne u čovjeka, postoji i kristalni nukleoid, koji se sastoji od oksidaze mokraćne kiseline.

Glioksisomi specijaliziran peroksisomi u biljnim stanicama u spremišnim masnim tkivima sjemenki biljaka sadrži enzime koji pretvaraju masne kiseline u šećere, proces koji omogućuje pohranjivanje energije u uljima sjemenke do trenutka kada će biti sposobna proizvoditi vlastiti šećer fotosintezom enzimi glioksalatnog ciklusa, katalaze i β- oksidacije masnih kiselina Sekrecijski mjehurići... vezikule, zrnca U stanicama koje luče neki proizvod sekrecije (sekret) Promjer 0,2 do 2 µm Sadržaj zrnaca (nukleotidi, proteini, glikozaminoglikani) i do 200 puta gušći od sadržaja ER Zimogena zrnca sekrecijski mjehurići koji sadrže prekursore probavnih enzima Vakuola Vakuole mnogonamjenski odjeljci stanice jednostruka membrana u stanicama biljaka ili gljiva jedna ili više vakuola više funkcija u animalnim stanicama hranidbene vakuole nastale fagocitozom u jednostaničnih eukariotskih organizama, Protista kontraktilne vakuole ispumpavaju višak vode iz stanica protista

Uloga vakuola u biljnim stanicama mjesto za čuvanje organskih tvari (proteina) i vode glavno odlagalište anorganskih iona (K + i Cl - ioni) odlagalište metaboličkih nusprodukata (ergastički produkti) pomaže u zaštiti biljke od predatora tako što se u njima pohranjuju otrovne ili životinjama neukusne tvari uloga u rastu biljnih stanica; stanice se izdužuju tijekom života jer se u njihovim vakuolama nakuplja voda koja omogućuje stanici da postane veća Jezgra Stanična stijenka Kloroplast Središnja vakuola Citosol Središnja vakuola Tonoplast 5 µm Kontraktilna valukola - osmoregulacija u papučice (Paramecium) Kontraktilna vakuola 1 Jezgrina ovojnica spojena je s hrapavim ER koji se kontinuirano nastavlja na glatki ER Jezgra Hrapavi ER 2 Membrane i proteini nastali u ER prenose se prijenosnim mjehurićima do Golgijeva tijela Glatki ER Jezgrina ovojnica cis GA Kontraktilna vakuola (puna) Kontraktilna vakuola (prazna) Vakuola izbacuje vodu 3 Iz GA pupaju transportni mjehurići te kondenzacijske vakuole iz kojih će nastati lizosomi i vakuole trans GA Plazma membran a 4 Lizosomi dostupni za stapanje s drugim mjehurićima 5 Transportni mjehurići 6 nose proteine do plazmatske membrane da bi izlučili sadržaj (sekrecija) Plazmatska membrana širi se stapanjem mjehurića, a proteini se izluče iz stanice

Izvanstanični (ekstracelularni) matriks (ECM) tvore ga glikoproteini i druge makromolekule uloga u pričvršćivanju stanica (adheziji) za površinu, međusobno, kao i za pokretanje Kolagen Fibronektin Plazmatska membrana Integrin IZVANSTANIČNA TEKUĆINA CITOPLAZMA Mikrofilamenti Proteoglikanski kompleks Integrini Polisaharidna molekula Ugljikohidrat Proteinska osnova Proteoglikanska molekula Odjeljak/ makromolekula karboksisom klorosom Prokariotski odjeljci/makromolekule Glavna uloga Struktura Organizam fiksacija ugljika fotosinteza odjeljak odvojen proteinskim omotačem light harvesting complex bič kretanje protein, filament magnetosom nukleoid magnetska orijentacija održavanje (replikacija) DNA, transkripcija u RNA anorganski kristali, lipidna membrana DNA-protein neke bakterije zelene sumporne bakterije neki prokarioti i eukarioti magnetotaktične bakterije prokarioti plazmid razmjena DNA kružna DNA neke bakterije ribosom tilakoid translacija RNA u proteine fotosinteza RNA-protein fotosustavi (proteini i pigmenti) eukarioti i prokarioti većina cijanobakterija