ဖွဲ့စည်းခြင်းသိပ္ပံ

ပရိုတိန်း: ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍ။ ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပရိုတိန်း၏ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍ

ယနေ့ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မည်သည့်ပရိုတိန်း, ဇီဝအခန်းကဏ္ဍ - အမိုင်နိုအက်ဆစ်များက high-မော်လီကျူးဒြပ်ပေါင်းများကိုတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ အားလုံးအခြားအော်ဂဲနစ်ဒြပ်ပေါင်းများတွေထဲမှာသူတို့ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာအရှုပ်ထွေးဆုံးအကြားရှိပါတယ်။ ဒြပ်စင်အားဖြင့် ဖွဲ့စည်းမှုပရိုတိန်း ဆီနှင့်ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အနေဖြင့်ကွဲပြား: အောက်စီဂျင်များအပြင်, ဟိုက်ဒရိုဂျင်နှင့်ကာဗွန်အတွက်သူတို့မှာလည်းနိုက်ထရိုဂျင်ဆံ့။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, အရေးအပါဆုံးပရိုတိန်းတစ်ခုမရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းဆာလ်ဖာသည်, အချို့အိုင်အိုဒင်း, သံနှင့်ဖော့စဖောရက်ဆံ့။

ပရိုတိန်း၏ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍသည်အလွန်မြင့်မားသည်။ ဤဆက်သွယ်မှုကြီးမားတဲ့ protoplasm ၏ဒြပ်ထု၏တစိတ်တပိုင်းနှင့်သက်ရှိဆဲလ်များ၏အရေးပါတက်အောင်ပါပဲ။ အားလုံးတိရိစ္ဆာန်နှင့်အပင်သက်ရှိပရိုတိန်းဖြစ်ကြသည်။

တစ်ခုသို့မဟုတ်အများအပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကို

မတူညီသောဒြပ်ပေါင်းများ၏ဇီဝအခန်းကဏ္ဍနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတို့ကိုကွဲပြားခြားနားပါသည်။ တိကျတဲ့ဓာတုဖွဲ့စည်းမှုရှိခြင်းဟာပစ္စည်းဥစ္စာအဖြစ်, အသီးအသီးမှာပရိုတိန်းအလွန်အမင်းအထူးပြု function ကိုလုပ်ဆောင်တယ်။ သာအချို့ကိစ္စ၌အတော်ကြာအပြန်အလှန်ဆက်စပ်သောလုပ်ဆောင်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိုအသွေးကိုဝင်, အ adrenal medulla အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ epinephrine, သွေးဖိအားနှင့်အောက်စီဂျင်စားသုံးမှု, သွေးတွင်းသကြားဓာတ်တိုးပွားစေပါသည်။ နှင့်ဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်၏ဖျန်ဖြေ - အပြင်ကအအေးသွေးတိရိစ္ဆာန်များနေချိန်မှာဇီဝြဖစ်တဲ့လှုံ့ဆော်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျမွငျနိုငျကြောင့်တစ်ချိန်ကမှာအများအပြားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်တယ်။

အဆိုပါ enzymatic (catalytic) function ကို

သက်ရှိဖြစ်ပေါ်အကွိမျမြားစှာဓာတုဓါ, အပူချိန် 40 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှအနီးကပ်ဖြစ်သောအောက်မှာပျော့အခြေအနေများအောက်တွင်ထွက်သယ်ဆောင်နှင့်သော pH နီးပါးကြားနေရသည်။ သူတို့ထဲကအတော်များများ၏ဖြစ်ပျက်မှု၏ဤအခြေအနေများအောက်တွင်, မှုမရှိခြင်းကိုနှုန်းသည်။ တိကျတဲ့ - ထိုကြောင့်, နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့အင်ဇိုင်းတွေလိုအပ်ပါတယ် ဇီဝအဖွဲ့ပေါ်ထွက်လာ။ နီးပါးသက်ရှိအတွက်ရေ photolysis မှလွဲ. ရှိသမျှကိုတုံ့ပြန်မှု, အင်ဇိုင်းတွေကြောင့် catalyzed နေကြသည်။ ဤရွေ့ကားဒြပ်စင် cofactor (အော်ဂဲနစ်မော်လီကျူးတစ်ခုသို့မဟုတ်သတ္တုအိုင်း) နဲ့ဖြစ်စေပရိုတိန်းသို့မဟုတ်ပရိုတိန်းရှုပ်ထွေးသောဖြစ်ကြသည်။ အင်ဇိုင်းတွေလိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်ကိုထွက်လာပါတယ်အလွန်ရွေးချယ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့်အထက်တွင်ဆွေးနွေး catalytic function ကို, - ပရိုတိန်းသယ်ဆောင်သောသူတို့၏တဦးတည်း။ ဤအပေါင်းများကို၏ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍသို့သော်ယင်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှုကန့်သတ်သည်မဟုတ်။ အောက်မှာဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းများစွာသောအခြား features တွေရှိပါတယ်။

သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး function ကို

ဆဲလ်များ၏တည်ရှိမှုများအတွက်စွမ်းအင်နှင့်အဆောက်အဦးပစ္စည်းနှင့်အတူကပေးထားတဲ့၏အတွင်းပိုင်းသို့တ္ထုများ, တစ်ဗဟုလိုအပ်သည်။ အားလုံးဇီဝဗေဒအမြှေးပါးတစ်ဘုံနိယာမပေါ်တွင်တည်ဆောက်နေကြသည်။ lipids ၏ဤနှစ်ဆအလွှာပရိုတိန်းအထဲတွင်တင်ပို့ခဲ့ကြသည်။ hydrophobic "အမြီး" - တစ်ချိန်တည်းမှာအမြှေးပါးမျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်နှင့်၎င်းတို့၏၏အထူအတွက် hydrophilic macromolecules က်ဘ်ဆိုက်များကိုအာရုံစူးစိုက်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်, သကြား, အယ်လကာလီသတ္တုအိုင်းယွန်း: ဒီဖွဲ့စည်းပုံအရေးကြီးသောအစိတ်အပိုင်းများကိုမှ impervious ဖြစ်ပါတယ်။ ဆဲလ်သို့, ဤဒြပ်စင်၏ထိုးဖောက်မှုသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိုတိန်းဆဲလ်အမြှေးပါးအတွင်း embedded နေကြသည်မှတဆင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဘက်တီးရီးယားခုနှစ်တွင်ဥပမာ, ပြင်အမြှေးပါးမှတဆင့် Lactose ကို (နို့သကြားဓာတ်) ၏အပြောင်းအရွှေ့ကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်အထူးပရိုတိန်းလည်းမရှိ။

ခုနှစ်တွင် တွေအများကြီးသက်ရှိ, တယောက်ကိုတယောက်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုထံမှကွဲပြားခြားနားသောဝတ္ထုများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တခုရှိသေး၏။ ကျနော်တို့ဟေမိုဂလိုဘင် (အထက်ပုံ) အကြောင်းကိုအဓိကအားစကားပြောနေကြသည်။ အသွေးသည်သွေးရည်ကြည်အတွက်, အပြင်, ကအဆက်မပြတ်သွေးရည်ကြည် albumin (ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိုတိန်း) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအဆီဖက်တီးအက်ဆစ်အဖြစ်တစ်ဦး hydrophobic အမိုင်နိုအက်ဆစ်အရေအတွက် (ဥပမာ, tryptophan) နှင့်အများအပြားမူးယစ်ဆေး (အချို့ penicillin, sulfonamides, Aspirin က) နဲ့များ၏အစာခြေဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ငြိမ်ရှုပ်ထွေးသောဖွဲ့စည်းရန်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ သံအိုင်းယွန်းများ၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးထောက်ပံ့ပေးသော Transferrin, နောက်ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ ဖော်ပြထားခြင်း လုပ်. ကြေးနီအိုင်းယွန်းသယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသော tseruplazmin နိုင်ပါသည်။ ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကပရိုတိန်းလုပ်ဆောင်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာအမြော်ကြည့်။ သူတို့ရဲ့ဇီဝအခန်းကဏ္ဍနှင့်အမြင်သည်ဤအချက်ကနေအလွန်အရေးကြီးပါသည်။

အဲဒီ receptor function ကို

ပရိုတိန်း receptors အထူးသဖြင့်တွေအများကြီးသက်ရှိများ၏ရှင်သန်နိုင်စွမ်းမှကြီးစွာသောအရေးပါမှု၏ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကပလာစမာသို့ပေါင်းစည်းကြသည် ဆဲလ်အမြှေးပါး နှင့်ဆဲလ်ရိုက်ထည့်သောအချက်ပြမှုများ၏အသွင်ကူးပြောင်းမှုဆုပ်ကိုင်နှင့်ထပ်မံဖို့ဝတ်ပြုကြလော့။ ဤကိစ္စတွင်အချက်ပြမှုများအခြားဆဲလ်များနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေဖြစ်စေဖြစ်နိုင်သည်။ ယခုအချိန်တွင် Acetylcholine receptors အများဆုံးလေ့လာခဲ့သည်။ သူတို့ကဦးနှောက် cortex အတွက် neuromuscular ဆက်သွယ်မှုမှာအပါအဝင်ဆဲလ်အမြှေးပါးပေါ် interneuron အဆက်အသွယ်များ, များစွာ၌တွေ့နေကြပါတယ်။ ဤရွေ့ကားပရိုတိန်း acetylcholine နှင့်အတူအပြန်အလှန်နှင့်ဆဲလ်အတွင်း၌တစ်ဦး signal ကို transmit ။

အဆိုပါ signal ကိုလက်ခံရရှိကြောင့်ပြောင်းလဲဘို့ Neurotransmitter ဆဲလ်ဟာနောက်ထပ်အချက်ပြမှုများရိပ်မိနိုင်ခဲ့တယ်ပြင်ဆင်ထားရန်အလို့ငှာဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ choline နှင့် acetate မှ acetylcholine ၏ Hydrolysis များအတွက်ဓာတ်ကူပစ္စည်းဖြစ်သည့်အထူးအင်ဇိုင်း - ဒီရည်ရွယ်ချက်, acetylcholinesterase သည်။ ဒါဟာပရိုတိန်းလုပ်ဆောင်ကြောင်းအလွန်အရေးကြီးပြီးအဲဒီ receptor function ကိုတစ်ခုဖြစ်သည်ဖြစ်သည်မဟုတ်လော ခန္ဓာကိုယ်များအတွက်အောက်ပါ၏ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအကာအကွယ် function ကိုကြီးမားသည်။ ဤအတူရိုးရိုးသဘောတူလို့မရပါဘူး။

အကာအကွယ် function ကို

ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုယ်ခံအားစနစ် Lymphocytes ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်နိုင်ငံခြားအမှုန်၏မျိုးဆက်တစ်ဆက်၏အသွင်အပြင်တုံ့ပြန်မှု။ သူတို့ကရွေးချယ်ဒြပ်စင်မထိခိုက်စေနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဤရွေ့ကားနိုင်ငံခြားအမှုန် (စသည်တို့ကို macromolecules, ဗိုင်းရပ်စ်တွေ) ကင်ဆာဆဲလ်တွေ, ရောဂါဖြစ်ပွားစေသောဘက်တီးရီးယား supramolecular မှုန်ဖြစ်နိုင်သည်။ B က Lymphocytes - အထူးပရိုတိန်းကိုထုတ်လုပ်ပေးသော Lymphocytes ၏အုပ်စုတစု။ ဤရွေ့ကားပရိုတိန်းဟာသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ပုံမှန်ဖြစ်ကြသည်။ သူတို့က, အရှင်တစ်ဦးခြေလှမ်းပျက်စီးခြင်းကိုအလွန်အမင်းတိကျတဲ့ရှုပ်ထွေးဖွဲ့စည်း, နိုင်ငံခြားအမှုန်ကိုအသိအမှတ်မပြု။ ဤရွေ့ကားပရိုတိန်း immunoglobulins အဖြစ်ရည်ညွှန်းကြသည်။ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကတုန့်ပြန်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံခြားတ္ထုများရည်ညွှန်းတစ်ဦးက antigen ။

ဖွဲ့စည်းပုံ function ကို

ဒါ့အပြင်အလွန်အမင်းအထူးပြုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလုပ်ဆောင်ကြောင်းပရိုတိန်းကိုလည်းဘယ်မှာတန်ဖိုးအကြီးအကျယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာရှိသူများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်, အစက်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားနှင့်သက်ရှိများ၏တစ်ရှူး၏အခြားဂုဏ်သတ္တိများဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားပရိုတိန်းအဓိကအားကော်လာဂျင်, ပါဝင်သည်။ ကော်လာဂျင် (ဓါတ်ပုံစင်တီမီတာ။ အောက်တွင်) နို့တိုက်သတ္တဝါများအတွက်ပရိုတိန်းအစုလိုက်အပြုံလိုက်၏လေးပုံတစ်ပုံအကြောင်းပါ။ ဒါဟာ (fibroblasts ကိုခေါ်) ကို connective တစ်ရှူးတက်စေသောအဓိကဆဲလ်တွေအတွက်ဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်။

အစပိုင်းမှာ, ထိုကော်လာဂျင် procollagen အဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည် - ၎င်း၏ရှေ့ပြေး fibroblasts အတွက်ဓာတုကုသမှုစီးသော။ ထိုအခါကလိမ်သို့လိမ်သုံး polypeptide ချည်နှောင်သို့ဖွဲ့စည်းသည်။ သူတို့ဟာအချင်းတရာအနည်းငယ် nanometers ၏ကော်လာဂျင် fibrils အတွက် fibroblasts ထဲကအတူတူလာကြပြီ။ ပြီးသားတစ်ဏုအောက်တွင်မြင်စေနိုင်သည့်အဆုံးစွန်သောပုံစံကော်လာဂျင်နန်းကြိုးအမျှင်လေးများ။ အဆိုပါ elastic တစ်ရှူး (အဆုတ်နံရံများ, အရေပြားအတွက်သွေးကြော) အပြင် extracellular matrix ကိုကော်လာဂျင်, စတဲ့ပရိုတိန်း elastin ပါရှိသည်။ ဒါဟာမျှမျှတတကျယ်ပြန့်အတွက်ကိုဆန့ ်. , ပြီးတော့သူ့ရဲ့မူရင်းအခြေအနေမှပြန်လာနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ်ဥပမာဤနေရာတွင်ပေးနိုငျသောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာပရိုတိန်းဖြစ်ပါသည် - ပိုး fibroin ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ pupa ပိုးရွကျိုင်းကောင်များ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းစဉ်အတွင်းအထီးကျန်နေသည်။ ဒါဟာပိုးချည်မျှင်၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျနော်တို့အခုမော်တာပရိုတိန်းကိုဖော်ပြရန်။

မော်တာပရိုတိန်း

နှင့်မော်တာများအကောင်အထည်ဖော်ရေးအတွက်ပရိုတိန်း၏ကြီးမားသောဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍ process လုပ်တယ်။ အတိုချုပ်ဒီနှင့်၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်ချက်များကိုအကြောင်းကိုပြောပြပါ။ ကြွက်သားကျုံ့ - ဓာတုစွမ်းအင်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်သို့ကူးပြောင်းသောကာလအတွင်းဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ myosin နှင့် actin - ၎င်း၏အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးကိုပရိုတိန်းများမှာကိုညွှန်ကြား။ myosin အလွန်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖွဲ့စည်းပုံမှာရှိပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ခု globular ဦးခေါင်းနှင့်အမြီး (ရှည်လျားသော filamentary တစျပိုငျးကို) ၏ဖွဲ့စည်းသည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1600 nm တဦးတည်းမော်လီကျူး၏အရှည်သည်။ ဦးခေါင်းအစိတ်အပိုင်းတွင်အရှင် 200 ခန့် nm များအတွက်စာရင်းကိုင်။

actin (အထက်ပုံ) - ဒါဟာတာရှည်ဖွဲ့စည်းပုံဖွဲ့စည်းရန်, နှင့် myosin- တစ်ဦးဦးခေါင်းနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်အပြန်အလှန်ရန် polymerized နိုင်ပါတယ် 42000. တစ်ဦးမော်လီကျူးအလေးချိန်ရှိခြင်းတစ် globular ပရိုတိန်း။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏အရေးပါသောအင်္ဂါရပ် - ATP ၏ရှေ့မှောက်တွင်အပေါ်မှီခို။ ၎င်း၏အာရုံစူးစိုက်မှုလုံလုံလောက်လောက်မြင့်မားသည်မှန်လျှင်, ဖွဲ့စည်းခဲ့ myosin နှင့် actin ရှုပ်ထွေးပျက်စီး ATP Hydrolysis myosin ATPase ၏ရလဒ်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်ပြီးနောက်, ထို့နောက်တဖန်ပြန်လည်ကောင်းမွန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဤဖြစ်စဉ်ကိုနှစ်ဦးစလုံးပရိုတိန်းပစ္စုပ္ပန်များမှာဌာန၏, ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာဥပမာ, လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာမြင့်မားတဲ့မော်လီကျူးအလေးချိန်ရှုပ်ထွေး ATP ၏မရှိခြင်းအတွက်ဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဆိုတဲ့အချက်ကို၏ရလဒ်အဖြစ် viscous ဖြစ်လာသည်။ ထို့အပြင်သူကကိုအလွန်ကြောင့်ကတဖြည်းဖြည်း ATP Hydrolysis ၏ရလဒ်အဖြစ်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်စတင်ပေးသောပြီးနောက် created ရှုပ်ထွေး၏ပျက်စီးခြင်းအဖို့ထဲမှာပါတဲ့လျော့နည်းစေသည်။ ကြွက်သားကျုံ့၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ဤ interaction ကအလွန်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ။

ပဋိဇီဝဆေး

ကျနော်တို့ခေါင်းစဉ်ထုတ်ဖော်ရန်ဆက်လက် "ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပရိုတိန်း၏ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍ။ " သဘာဝအလျောက်ဓာတုဒြပ်ပေါင်းများ၏အလွန်ကြီးမားပြီးအလွန်အရေးကြီးသောအုပ်စုသည်ပဋိဇီဝဆေးများကိုခေါ်တ္ထုများဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကပိုးမွှားမူရင်းဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားတ္ထုများသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏အထူးမျိုးစိတ်ခွဲဝေနေကြသည်။ အမိုင်နိုအက်ဆစ်များနှင့်ပရိုတိန်း၏ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍငြင်းဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ပဋိဇီဝဆေးများအထူးအလွန်အရေးကြီးသော function ကိုရှိသည်။ သူတို့ကသူတို့နှင့်အတူယှဉ်ပြိုင်ကြောင်းသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ၏ကြီးထွားမှုကိုတားစီး။ 1940 ခုနှစ်, ပဋိဇီဝဆေးများ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်အသုံးပြုမှုဘက်တီးရီးယားပိုးကြောင့်ဖြစ်ပွားကူးစက်ရောဂါများ၏ကုသမှုတော်လှန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါဟာအများဆုံးကိစ္စများတွင်ဗိုင်းရပ်စ်ပဋိဇီဝဆေးပြုမူကြဘူး, ဒါကြောင့်ဗိုင်းရပ်စ်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်သူတို့ကို၏အသုံးပြုမှုကိုထိရောက်မှုကြောင်းကိုမှတ်သားရပါမည်။

ပဋိဇီဝဆေးများဥပမာ

penicillin အုပ်စုသည်ပထမဦးဆုံးအလေ့အကျင့်ထဲသို့သွင်းထားခဲ့ပါတယ်။ ဤအုပ်စုများ၏ဥပမာ ampicillin နှင့် benzylpenicillin ဖြစ်ပါတယ်။ မတူကွဲပြားသောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများနှင့်ဓာတုသဘာဝတရား၏ယန္တရားအပေါ်ပဋိဇီဝဆေး။ ဘက်တီးရီးယားရိုင်ဗိုဇုမ်းများအားထဲမှာပရိုတင်းပေါင်းစပ် inhibited စဉ်ကျယ်ပြန့်, လူ့ရိုင်ဗိုဇုမ်းများအားနှင့်အတူအပြန်အလှန်ယနေ့အသုံးပြုကြသည်ရသောသူတို့၏အမျိုးအခြို့သော။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်သူတို့ eukaryotic ရိုင်ဗိုဇုမ်းများအားနှင့်အတူအပြန်အလှန်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဘက်တီးရီးယားဆဲလ်များအတွက်သူတို့ pernicious နှင့်တိရိစ္ဆာန်နှင့်လူ့အနိမ့်အဆိပ်အတောက်ဖြစ်ကြသည်။ ထိုသို့သောပဋိဇီဝဆေး streptomycin နှင့် chloramphenicol (chloramphenicol) တို့ပါဝင်သည်။

၏ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍ ပရိုတိန်းပေါင်းစပ် အလွန်အရေးကြီးပါသည်, ဒါပေမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုယ်နှိုက်ကအကြိမ်ကြိမ်အဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့သာယေဘုယျစည်းကမ်းချက်များ၌အကြောင်းကိုစကားပြောပါလိမ့်မယ်။

အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပရိုတိန်း biosynthesis ၏ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍ

ဤဖြစ်စဉ်ကိုအလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးတစ်ဦး multistage ဖြစ်ပါတယ်။ တိကျတဲ့ organelles - ဒါဟာရိုင်ဗိုဇုမ်းများအားကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ လှောင်အိမ်ထဲမှာရိုင်ဗိုဇုမ်းများအားအစုတခုရှိပါတယ်။ အီး coli ခုနှစ်တွင်ဥပမာ, 20 ခန့်တထောင်ရှိပါသည်။

"ပရိုတိန်း biosynthesis နှင့်ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဖော်ပြပါ" - ကျွန်တော်တို့ကိုအများအပြားဟာအလုပ်တစ်ခုကိုကျောင်းလက်ခံရရှိသည်။ ထိုသို့အများအပြားအခက်အခဲများစေ၏။ ကောင်းပြီ, အတူတူထွက်ရှာကြကုန်အံ့။

ပရိုတိန်းမော်လီကျူး polypeptide ချည်နှောင်ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျပြီးသားသိသည်အတိုင်းသူတို့တစ်ဦးချင်းစီအမိုင်နိုအက်ဆစ်ကနေ, ထားရှိရေး။ သို့သျောလညျးအဆုံးစွန်သောအလုံအလောက်တက်ကြွနေကြသည်မဟုတ်။ ပရိုတိန်းမော်လီကျူးချိတ်ဆက်ဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်သူတို့က activation လိုအပ်သည်။ ဒါဟာတိကျတဲ့အင်ဇိုင်းတွေ၏ရလဒ်အဖြစ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအမှု၌အသီးအသီးအမိုင်နိုအက်ဆစ်အထူးအတိအကျကညှိ, ကိုယ်ပိုင်အင်ဇိုင်းရှိပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက်စွမ်းအင်၏အရင်းအမြစ် ATP (Adenosine triphosphate) ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ activation ကနေရရှိလာတဲ့အမိုင်နိုအက်ဆစ်ကိုပိုမို labile ဖြစ်လာသည်နှင့် (ဘာလို့လဲဆိုတော့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုခေါ်ဒီအာအန်အေ၏) အရိုင်ဗိုဇုမ်းများအားသို့သယ်ဆောင်ပေးသောမီတာ-RNA, အတူအင်ဇိုင်း၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအောက်တွင်ချည်နှောင်။ အဆိုပါရိုင်ဗိုဇုမ်းများအားထို့ကြောင့် tRNA နှင့်အတူချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန်အမိုင်နိုအက်ဆစ် activated ။ ရိုင်ဗိုဇုမ်းများအား - ပရိုတိန်းကွင်းဆက်၏အဝင်အမိုင်နိုအက်ဆစ်၏ပရိသတ်အဘို့ပေါ်ကိုတစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ။

အခန်းကဏ္ဍ၏ပေါင်းစပ် ပရိုတိန်း၏ခက်ခဲသည် ဖန်တီးဒြပ်ပေါင်းများကိုအလွန်အရေးကြီးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင်အဖြစ်အထင်ကြီးရန်။ အားလုံးနီးပါးကလာပ်စည်းအဆောက်အဦများကသူတို့ကိုထားရှိရေး။

ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ကယေဘုယျစည်းကမ်းချက်များ၌ပရိုတိန်း biosynthesis နှင့်ဇီဝဗေဒအခန်းကဏ္ဍလုပ်ငန်းစဉ်ဖော်ပြထားပါပြီ။ ဤသည်ပရိုတိန်းနှင့်အတူကျွမ်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကဆက်လက်တစ်ဦးအလိုဆန္ဒရှိမျှော်လင့်ပါတယ်။

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 my.delachieve.com. Theme powered by WordPress.