细胞壁由什么构成
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发布时间:2022-04-22 04:56
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热心网友
时间:2022-05-13 03:37
细胞壁是位于细胞膜外的一层较厚、较坚韧并略具弹性的结构,其成分为黏质复合物,有的种类在壁外还具有由多糖类物质组成的荚膜,起保护作用。荚膜本身还可作为细胞的营养物质,在营养缺乏时能被细胞所利用。
细胞壁的胞间层基本上是由果胶质组成。
如果植物组织中的果胶质用果胶酶分解掉,细胞就会离散,这是因为初生壁是由水、半纤维素、果胶质、纤维素、蛋白质和脂类组成。胚芽鞘、茎、叶、毛等初生壁的各种成分的平均值见表。构成细胞壁的成分中,90%左右是多糖,10%左右是蛋白质、酶类以及脂肪酸。细胞壁中的多糖主要是纤维素、半纤维素和果胶类,它们是由葡萄糖、阿拉伯糖、半乳糖醛酸等聚合而成。次生细胞壁中还有大量木质素。
而动物的细胞外基质从某种意义上说也就是细胞壁,其化学组成是胶原蛋白、粘连蛋白、氨基多糖及蛋白聚糖。
细菌细胞壁主要成分则是肽聚糖。
真菌细胞壁中主要成分为几丁质、纤维素、葡聚糖、甘露聚糖等,这些多糖都是单糖的聚合物。
细胞壁的形成是多种细胞器配合作用的结果。新细胞壁的形成开始于细胞*的晚后期或早期。细胞*时,在两组染色体之间,也就是在母细胞的赤道板(不是实际存在的)面上,有许多大小不一的分泌囊泡不规则地汇聚在一块,这些小囊泡是由高尔基体和内质网分泌而形成的,其中富含组成细胞壁的各种糖类,它们借助与细胞赤道板垂直方向上存在的微管的运动,逐渐整齐地排列成片,组成成膜体。成膜体中的囊泡膜相互融合与连接形成细胞的质膜,其中的内含物连成一体构成细胞板,这是雏形的中层结构。细胞板组成后,高尔基体小泡运输造壁物质释放到质膜外,以充实新形成的壁。当细胞板中逐渐有果胶质和少量纤维素分子不断地填充和掺入时便构成了中层,在中层两侧陆续有纤维素和半纤维素等物质的沉积则形成了质地柔软的初生壁,这时两个子细胞便形成。此后,大多数细胞的初生壁内侧又分层、定向地沉积着纤维素分子,它们经纬分明地交叉加固,这是增强植物体支持能力的重要基础。纤维素分子的定向分层沉积与微管的活动有关,秋水仙素可阻止微管的形成,抑制纤维素分子的定向排列。微管的另一个重要作用是使新形成的细胞板上保留某些通道,即参与胞间连丝的形成,使原生质在两个子细胞间能保持联系。
可见,细胞壁的形成是在生活细胞*、成长以至分化的过程中逐步完成的。在细胞*以及新细胞壁形成时,除了有高尔基体、内质网和微管参与外,还有生长素和多种酶类的作用,而所有的活动又要靠线粒体来提供能量,这正体现了细胞内各部位相互配合来共同完成生命活动的特征。
热心网友
时间:2022-05-13 03:37
细胞壁是位于细胞膜外的一层较厚、较坚韧并略具弹性的结构,其成分为黏质复合物,有的种类在壁外还具有由多糖类物质组成的荚膜,起保护作用。荚膜本身还可作为细胞的营养物质,在营养缺乏时能被细胞所利用。
细胞壁的胞间层基本上是由果胶质组成。
如果植物组织中的果胶质用果胶酶分解掉,细胞就会离散,这是因为初生壁是由水、半纤维素、果胶质、纤维素、蛋白质和脂类组成。胚芽鞘、茎、叶、毛等初生壁的各种成分的平均值见表。构成细胞壁的成分中,90%左右是多糖,10%左右是蛋白质、酶类以及脂肪酸。细胞壁中的多糖主要是纤维素、半纤维素和果胶类,它们是由葡萄糖、阿拉伯糖、半乳糖醛酸等聚合而成。次生细胞壁中还有大量木质素。
而动物的细胞外基质从某种意义上说也就是细胞壁,其化学组成是胶原蛋白、粘连蛋白、氨基多糖及蛋白聚糖。
细菌细胞壁主要成分则是肽聚糖。
真菌细胞壁中主要成分为几丁质、纤维素、葡聚糖、甘露聚糖等,这些多糖都是单糖的聚合物。
细胞壁的形成是多种细胞器配合作用的结果。新细胞壁的形成开始于细胞*的晚后期或早期。细胞*时,在两组染色体之间,也就是在母细胞的赤道板(不是实际存在的)面上,有许多大小不一的分泌囊泡不规则地汇聚在一块,这些小囊泡是由高尔基体和内质网分泌而形成的,其中富含组成细胞壁的各种糖类,它们借助与细胞赤道板垂直方向上存在的微管的运动,逐渐整齐地排列成片,组成成膜体。成膜体中的囊泡膜相互融合与连接形成细胞的质膜,其中的内含物连成一体构成细胞板,这是雏形的中层结构。细胞板组成后,高尔基体小泡运输造壁物质释放到质膜外,以充实新形成的壁。当细胞板中逐渐有果胶质和少量纤维素分子不断地填充和掺入时便构成了中层,在中层两侧陆续有纤维素和半纤维素等物质的沉积则形成了质地柔软的初生壁,这时两个子细胞便形成。此后,大多数细胞的初生壁内侧又分层、定向地沉积着纤维素分子,它们经纬分明地交叉加固,这是增强植物体支持能力的重要基础。纤维素分子的定向分层沉积与微管的活动有关,秋水仙素可阻止微管的形成,抑制纤维素分子的定向排列。微管的另一个重要作用是使新形成的细胞板上保留某些通道,即参与胞间连丝的形成,使原生质在两个子细胞间能保持联系。
可见,细胞壁的形成是在生活细胞*、成长以至分化的过程中逐步完成的。在细胞*以及新细胞壁形成时,除了有高尔基体、内质网和微管参与外,还有生长素和多种酶类的作用,而所有的活动又要靠线粒体来提供能量,这正体现了细胞内各部位相互配合来共同完成生命活动的特征。
细胞壁的构造和功能
细胞壁的构造:细胞壁分为3层,即胞间层(中层)、初生壁和次生壁。细胞壁的功能:维持细胞形状,控制细胞生长;物质运输与信息传递;防御与抗性;参与细胞间的相互粘连等等。
外泌体组分中的miRNA在病变细胞中的应用有哪些?
作为上海宇玫博生物科技有限公司的工作人员,我认为外泌体组分中的miRNA在病变细胞中的应用主要包括以下方面:1. 疾病诊断:某些特定的miRNA表达水平可以反映病变细胞的状态,因此可以用于疾病的早期诊断和分类。2. 药物研发:miRNA可以调节病变细胞的生物学行为,因此可以作为药物研发的靶点,开发出针对特定病变细胞的药物。3. 疾病预后预测:某些miRNA的表达水平可以预测病变细胞的病情发展和预后情况。4. 疾病治疗:通过调节miRNA的表达水平,可以干预病变细胞的生物学行为,从而达到治疗疾病的目的。外泌体中的miRNA在病变细胞中的应用:miRNA是一类内源性具有调控功能的非编码RNA,可以与靶mRNA的3’非翻译区结合,从而导致靶基因不同程度的差异性表达。当miRNA运送到远端细胞时外泌体可以保持miRNA的完成性。此外,外泌体中miRNA的分泌常用于...
细胞壁的组成成份及其变化,由此产生的形态,结构,行为,生理等方面的特征...
而是由假肽聚糖或多糖、糖蛋白、蛋白所构成。而原生生物中,藻类具有纤维素的细胞壁,故据称是植物的始祖;至于原生菌类的细胞壁含纤维素且不具几丁质;菌物界的细胞壁含纤维素与几丁质;植物界的细胞壁则为纤维素。
什么使细胞壁,细胞膜,细胞质,细胞核,液泡
细胞壁 位于植物细胞的最外层,是一层透明的薄壁。它主要是由纤维素组成的,孔隙较大,物质分子可以自由透过。细胞壁对细胞起着支持和保护的作用。细胞膜 细胞壁的内侧紧贴着一层极薄的膜,叫做细胞膜。这层由蛋白质分子和脂类分子组成的薄膜,水和氧气等小分子物质能够自由通过,而某些离子和大分子物质...
细胞的构造
细胞壁的内侧紧贴着一层极薄的膜,叫做细胞膜。这层由蛋白质分子和磷脂双层分子组成的薄膜,水和氧气等小分子物质能够自由通过,而某些离子和大分子物质则不能自由通过,因此,它除了起着保护细胞内部的作用以外,还具有控制物质进出细胞的作用:既不让有用物质任意地渗出细胞,也不让有害物质轻易地进入细胞。 细胞膜在光学...
细胞壁组成成分是什么
细胞壁的结构复杂而精密,它由三个主要部分组成:胞间层、初生壁和次生壁。胞间层是细胞间的粘合剂,它让植物细胞紧密连接,形成有序的组织。初生壁普遍存在于所有植物细胞中,是细胞壁的基础层次。而次生壁则更为复杂,由外层S1、中层S2和内层S3构成,有时还会有一个额外的内层。这个多层结构对水分和...
什么有细胞壁
细胞壁是许多细胞生物特有的结构,常见于植物细胞、真菌细胞和某些原生动物细胞。细胞壁是细胞外的一层保护层,为细胞提供支撑和保护作用。以下是关于细胞壁的详细解释:一、细胞壁的定义 细胞壁是位于细胞膜之外的一种硬质保护层。这一结构主要由纤维素和其他多糖组成,具有维持细胞形状和保护细胞免受外界...
细胞壁是全透性吗?如果是,为什么?请给详细说明.
是的,细胞壁由果胶和纤维素构成(由细胞的高尔基体产生).纤维素主要起支撑作用,缝隙大,各种无机盐离子,分子都可以通过;果胶则主要提供了细胞间的粘附力.所以细胞壁是全透性的.具有选择透过性的是细胞膜,这是它的功能特点!
细胞壁的化学成分 细胞壁的结构
细菌细胞壁主要成分是肽聚糖;植物细胞的细胞壁主要成分是纤维素和果胶;真菌细胞壁中主要成分为几丁质。细胞壁是位于细胞膜外的一层较厚、较坚韧并略具弹性的结构,其成分为黏质复合物。细菌细胞壁坚韧而富有弹性,保护细菌抵抗低渗环境。细胞壁的主要成分是什么细菌细胞壁主要成分是肽聚糖;植物细胞的细胞...
...细胞壁细胞膜细胞质细胞核等细胞器是由什么组成的,有什么作用,有什 ...
细胞膜:由磷脂和蛋白质组成的磷脂双分子层构成,可能含有糖类。将细胞质基质与膜外物质隔离。 具有流动性和选择透过性 细胞壁:由果胶和几丁质组成。具有维持植物细胞形状的功能。细胞核:由核膜和染色质组成。具有控制细胞的遗传和正常代谢的功能,也与核糖体的形成有关。线粒体:双层膜结构,含有少量dn...
细胞壁的结构特点
通常情况下,细胞壁由原生质层、中胶层和次生质层组成。原生质层位于细胞内侧,由纤维素和半纤维素组成,具有抵抗张力的作用。中胶层位于原生质层的外面,主要由木质素和其他复杂多糖构成,具有强大的机械强度。次生质层位于细胞壁的外侧,是一层较为薄弱的层,主要由纤维素、半纤维素和其他多糖构成。其次...