Клетки человека виды

Основные типы клеток в человеческом организме и их роль

Клетки человека виды

Триллионы клеток в человеческом теле встречаются во всех формах и размерах. Эти крошечные структуры являются основной единицей живых организмов. Клетки формируют ткани органов, которые образуют системы органов, работающих вместе для поддерживания жизнедеятельности организма.

В теле есть сотни различных типов клеток, и каждый тип клетки подходит для той роли, которую он выполняет.

Клетки пищеварительной системы, к примеру, отличаются по структуре и функции от клеток костной системы.

Независимо от различий, клетки тела зависят друг от друга, прямо или косвенно, чтобы организм функционировал как единое целое. Ниже приведены примеры различных типов клеток в организме человека.

Стволовые клетки

Стволовые клетки являются уникальными клетками организма, поскольку они неспециализированы и обладают способностью развиваться в специализированные клетки для определенных органов или тканей.

Стволовые клетки способны к многоразовому делению, чтобы пополнить и восстановить ткань.

В области исследований стволовых клеток ученые пытаются использовать преимущества возобновляемых свойств, применяя их в создании клеток для восстановления тканей, трансплантации органов и лечения болезней.

Костные клетки

Кости являются типом минерализованной соединительной ткани и основным компонентом скелетной системы. Костные клетки образуют кость, которая состоит из матрицы минералов коллагена и фосфата кальция. В организме есть три основных типа костных клеток.

Остеокласты представляют собой крупные клетки, которые разлагают кости для резорбции и ассимиляции. Остеобласты регулируют минерализацию кости и производят остеоид (органическое вещество костной матрицы). Остеобласты созревают для образования остеоцитов.

Остеоциты помогают в формировании кости и поддерживают баланс кальция.

Клетки крови

От транспортировки кислорода по всему телу до борьбы с инфекцией, клетки крови жизненно важны для жизни. Есть три основных типа клеток в крови – это эритроциты, лейкоциты и тромбоциты.

Эритроциты определяют тип крови и также ответственны за транспортировку кислорода в клетки. Лейкоциты являются клетками иммунной системы, которые разрушают патогены и обеспечивают иммунитет.

Тромбоциты помогают сгущать кровь и предотвращают чрезмерную потерю крови из поврежденных кровеносных сосудов. Клетки крови продуцируются костным мозгом.

Мышечные клетки

Мышечные клетки образуют мышечную ткань, что важно для телесного движения. Скелетная мышечная ткань прикрепляется к костям, способствуя движению. Скелетные мышечные клетки покрыты соединительной тканью, которая защищает и поддерживает пучки мышечных волокон. Сердечные мышечные клетки образуют непроизвольную сердечную мышцу.

Эти клетки помогают в сокращении сердца и соединяются друг с другом посредством интеркалированных дисков, позволяющих синхронизировать сердечный ритм. Гладкая мышечная ткань не стратифицирована как сердечная или скелетная мышцы.

Гладкая мышца – непроизвольная мышца, которая образует полости тела и стенки многих органов (почек, кишечника, кровеносных сосудов, дыхательных путей легких и т.д.).

Жировые клетки

Жировые клетки, также называемые адипоцитами, являются основным клеточным компонентом жировой ткани. Адипоциты содержат триглицериды, которые могут быть использованы для получения энергии. Во время хранения жира, жировые клетки набухают и приобретают круглую форму.

Когда жир используется, эти клетки уменьшаются в размерах.

Жировые клетки также обладают эндокринной функцией, поскольку они продуцируют гормоны, влияющие на метаболизм половых гормонов, регуляцию кровяного давления, чувствительность к инсулину, хранение или использование жиров, свертывание крови и сигнализацию клеток.

Клетки кожи

Кожа состоит из слоя эпителиальной ткани (эпидермиса), который поддерживается слоем соединительной ткани (дермы) и подкожным слоем.

Самый внешний слой кожи состоит из плоских эпителиальных клеток, которые плотно укомплектованы вместе.

Кожа защищает внутренние структуры организма от повреждений, предотвращает обезвоживание, действует как барьер против микробов, сохраняет жир, вырабатывает витамины и гормоны.

Нервные клетки (нейроны)

Клетки нервной ткани или нейроны являются основной единицей нервной системы. Нервы осуществляют передачу сигналов между мозгом, спинным мозгом и органами тела посредством нервных импульсов.

Нейрон состоит из двух основных частей: тело клетки и нервные процессы. Тело центральной клетки включает нейронное ядро, ассоциированную цитоплазму и органеллы.

Нервные процессы – это «пальцеобразные» проекции (аксоны и дендриты), простирающиеся от клеточного тела и способны проводить или передавать сигналы.

Эндотелиальные клетки

Эндотелиальные клетки образуют внутреннюю оболочку сердечно-сосудистой системы и структур лимфатических систем.

Эти клетки составляют внутренний слой кровеносных сосудов, лимфатических сосудов и органов, включая мозг, легкие, кожу и сердце. Эндотелиальные клетки ответственны за ангиогенез или создание новых кровеносных сосудов.

Они также регулируют движение макромолекул, газов и жидкости между кровью и окружающими тканями, а также помогают регулировать кровяное давление.

Половые клетки

Половые клетки или гаметы представляют собой репродуктивные клетки, продуцируемые в мужских и женских половых органах. Мужские половые клетки или сперматозоиды являются подвижными и имеют длинное хвостообразное формирование, называемое жгутиком.

Женские половые клетки или яйцеклетки являются не подвижными и относительно большими по сравнению с мужской гаметой. При половом размножении половые клетки объединяются во время оплодотворения, образовывая зиготу.

В то время как другие клетки организма реплицируются митозом, гаметы размножаются мейозом.

Раковые клетки

Рак является результатом развития аномальных свойств в нормальных клетках, что позволяет им неконтролируемо делиться и распространяться в других местах организма.

Развитие раковых клеток может быть вызвано мутациями, которые происходят от таких факторов, как химикаты, радиация, ультрафиолетовое излучение, ошибки репликации хромосом или вирусная инфекция.

Раковые клетки теряют чувствительность к сигналам против роста, быстро размножаются и утрачивают способность проходить апоптоз или запрограммированную гибель клеток.

Источник: //NatWorld.info/raznoe-o-prirode/osnovnye-tipy-kletok-v-chelovecheskom-organizme-i-ih-rol

Клетка человека: общие сведения

Клетки человека виды

Клетка, — это базовая единица всего живого, кроме вирусов. Все остальные животные, растения, бактерии – всё состоит из клеток. Даже наши волосы и ногти построены из клеток, только отмерших.

Человеческий организм состоит, по самым скромным подсчётам, из 30 триллионов клеток. Для сравнения – на земле живёт всего 7 миллиардов людей. Вдумайтесь — каждый из нас состоит их грандиозного количества маленьких живых существ, которых в 4200 раз больше, чем людей на всей нашей планете!

При этом любая клетка, несмотря на крохотные размеры – штука вполне самостоятельная и ограничена от внешнего мира плотной, но эластичной стенкой-мембраной. Клетка рождается, живёт, питается, делится и умирает. Внутри её происходит собственный обмен веществ.

И, несмотря на крохотные размеры, клетка невероятно сложна. Клетка — если и не целый мир, то уж огромный биохимический завод – точно. Он состоит из отдельных «цехов» – органелл, обладающих определённой автономностью.

Строение клетки в разрезе

Даже одна из самых простых органелл – клеточная мембрана (по сути, обычная перегородка!) удивляет своей сложностью. И это позволяет ей выполнять десятки самых разных функций. А у митохондрий есть даже собственная ДНК! Это значит, что когда-то, в глубокой древности, они были самостоятельными организмами.

Клеточная мембрана — едва ли не простейший элемент клетки

Типы клеток и их внешний вид

Организм человека состоит из клеток самых разных типов. Они абсолютно разные. То есть, совершенно. Нервные клетки отличаются от клеток, скажем, кишечника, как небо и земля. Кстати, на самом деле нервных клеток тоже множество типов, и они мало похожи друг на друга.

Клетка Панета тонкой кишки. Обеспечивают антибактериальную защиту.

Нервная клетка типа Веретенообразный нейрон (иначе — нейроны фон Экономо). Служит для быстрой передачи информации.

Нервная клетка типа Клетка Пуркинье

Общее количество типов клеток в человеческом организме до сих пор точно не установлено, ведь учёные постоянно открывают всё новые и новые типы. Но только основных, базовых разновидностей клеток известно более 200, и это не считая подтипов.

Формы клеток совершенно различны – сферы, кубы, параллелепипеды, сложные многогранники нити, «кусты», … и вообще бесформенные клетки, форму которых тяжело определить одним словом.

В общем, фантастическое разнообразие типов, форм, цветов и функций.

Да, человек, устроен сложно.

Продолжительность жизни клеток организма.
Смертные и бессмертные клетки.

Большинство клеток в организме на протяжении всей жизни человека возникают и отмирают, а на их место приходят новые. Это, условно говоря, смертные клетки.

Размножаются они обычным делением (митозом), а потому количество их не уменьшается, — на место отмерших приходят новые.

Так, клетки кишечника живут в среднем до 5 дней, клетки крови тромбоциты до 10 дней, эритроциты — 120 дней, клетки кожи от 10-ти до 30-ти, а печени – около 480 дней. То есть, за 80-летнюю жизнь человек полностью «меняет» кишечник почти 6000 раз, а печень – всего 60 раз.

Но есть клетки, способные жить более 100 лет. Их мы условно назовём «бессмертными». Их в организме меньше, чем «смертных», но всё равно число внушительное. Так, нейронов – клеток нервной системы, — не менее 85 миллиардов. Кроме них к бессмертным относятся и половые клетки, а также некоторые клетки мышц.

Несмотря на условное бессмертие, эти клетки вполне себе успешно гибнут от, скажем так, несчастных случаев. Но на их место всё равно приходят новые. Так, нейроны появляются из стволовых клеток, которые, образно говоря, являются «болванками», «заготовками» для производства новых клеток практически любого типа.

Они тоже бессмертны, поскольку могут делиться бесконечное количество раз. К условно-бессмертным относятся, увы, и раковые образования, также не имеющие предела деления.

Обычные же, «смертные» клетки могут делиться около 52-х раз, чуть больше или чуть меньше (число их возможных делений называется «пределом Хейфлика»).

Такая «несправедливость» связана, по всей видимости, с естественным процессом сокращения концевых участков т.н. теломеров (от др.-греч. τέλος – конец и μέρος — часть) – концевых участков хромосом.

При каждом делении обычной клетки (а этих делений может быть плюс-минус 52), теломеры сокращаются. Когда они исчезают совсем, организм просто убивает клетку, поскольку считает её старой и ни на что негодной.

Процесс «планового убийства» клеток носит название апоптоз.

При этом, однако, организм исправно снабжает «бессмертные» клетки (и раковые в том числе!) специальным ферментом – теломеразой, — который удлиняет теломеры и, таким образом, отменяет необходимость апоптоза.

Поэтому, к слову, рак так трудно победить. Для этого нужно запретить организму снабжать раковые образования теломеразой. Но как это сделать, мы пока не знаем.

Но узнаем обязательно.

Химический состав клетки

Он, естественно, различен для клеток разных типов, но в целом можно говорить об определённой выдержанности состава (но не содержаний конкретных элементов, которые значительно отличаются).

В состав клетки входит практически вся таблица Менделеева (кроме самых тяжёлых элементов) и плюс большое количество органических соединений.

То есть, можно говорить о том, что в клетке есть практически всё, что есть в природе. В настоящий момент считается, что в составе клетки насчитывается около 90 химических элементов.

25 из них важны для нормального функционирования организма, а 18 – жизненно необходимы.

Неорганические вещества принято разделять на 4 группы:

Биоэлементы (иначе – органогены)

Элемент, %
Кислород65-75
Углерод15-18
Водород8-10
Азот2-3
Всегоок. 98%

Макроэлементы (иначе – минералы)

Элемент, %
Кальций0,04-2,00
Фосфор0,2-1,0
Калий0,15-0,4
Сера0,15-0,2
Хлор0,05-0,1
Натрий0,02-0,03
Магний0,02-0,03
Железо0,01-0,015
Всегодо 1.98%

Микроэлементы (иначе – минералы)

Элемент, %
Цинкдо 0,001
Медьдо 0,001
Хромдо 0,001
Ванадийдо 0,001
Ванадийдо 0,001
Германийдо 0,001
Йоддо 0,001
Марганецдо 0,001
Кобальтдо 0,001
Никельдо 0,001
Селендо 0,001
Фтордо 0,001
Рутенийдо 0,001
Молибдендо 0,001
Бордо 0,001
Всегодо 0.02%

Ультрамикроэлементы

Элемент, %
Золотодо 0,0000001
Серебродо 0,0000001
Платинадо 0,0000001
Ртутьдо 0,0000001
Цезийдо 0,0000001
Бериллийдо 0,0000001
Радийдо 0,0000001
Урандо 0,0000001
и около 50-ти других
Всегоменее 0.00001%

Органические вещества, состоящие, в свою очередь, из неорганических химических  элементов, в среднем составляют следующий проценты от общей массы клетки:

Вещество, %
Белки и аминокислоты10-20
Жиры (липиды)1-5  
Углеводы (моно-, ди- и полисахариды)0,2-2,0
Нуклеиновые кислоты (биополимеры; в т.ч. ДНК и РНК)1-2
Низкомолекулярные органические вещества, в т.ч. аденозинтрифосфат0,1-0,5
Биологически активные вещества и ферментыок. 0,1

Все элементы и вещества, входящие в состав клетки, выполняют одну, а чаще множество функций. Впрочем, назначение некоторых ультрамикроэлементов пока не установлено.

Питание клетки

Питанием клетки называется процесса захвата (иначе — интернализации) из внешней среды необходимых веществ, иногда в виде отдельных молекул химических элементов, иногда целых их групп (пищевых частиц). Практически все химические элементы, из которых состоят клетки, не синтезируются организмом и должны поступать извне.

Чтобы клетка смогла захватить нужные вещества, они должны предварительно поступить в т.н. внеклеточный матрикс – субстанцию, заполняющую пространство между клетками. К матриксу причисляют также плазму крови и лимфатическую жидкость.

Молекулы гиалуроновой кислоты (красно-оранжевые) во внеклеточном матриксе

В состав матрикса входят коллаген, фибрин, эластин, гликопротеины, протеогликаны, гиалуроновая кислота, а также, в меньшем количество, фибронектины, ламинины и нидогены. Естественно, матрикс сам нуждается в «строительном материале» для своих компонентов, которые также должны привноситься извне.

Есть два принципиально разных способа использования клеткой полученного питания.

Первый из них – ассимиляция — подразумевает, что молекулы питательных веществ захватываются и либо напрямую усваиваются клеткой, либо используются ей для построения других нужных её молекул.

Второй – диссимиляция (или клеточное дыхание) – заключается в преобразовании полученных веществ в энергию, необходимую для выполнения различных функций.

Клетка не только питается, но и выводит остатки своей жизнедеятельности. И также через мембрану, откуда они выводятся дальше, через лимфатическую и другие системы организма. То есть, клетка, подобно человеку, имеет настоящую пищеварительную систему.

Естественно предположить, что нормальное «пищеварение» клеток — основа здоровья организма в целом. Поэтому, формируя рацион питания, мы должны думать не о том, как насытить свой желудок, а о том, как предоставить всем клеткам нужное им питание.

А это, как мы уже установили, не более и не менее, как 90 химических элементов. И если с биоэлементами обычно никаких проблем нет, то на уровне макроэлементов уже начинаются трудности. Одних поступает больше, других меньше, третьи отсутствуют совсем. С микроэлементами дело обстоит ещё хуже.

Человеческий организм имеет колоссальный ресурс для выживания даже при самом отвратительном питании (например, как у тибетских монахов), но речь идёт именно о выживании, а не полноценной жизни и, тем более, расширении его возможностей.

Поэтому учёные поднимают вопрос полноценного питания клеток встаёт всё чаще. Он обязательно должен быть решён каждым из нас как можно раньше и полнее.

Клеточное питание – это как раз об этом.

Источник: //kletochnoe-pitanie.com/cell-nutrition/human-cell/

Основные типы клеток

Клетки человека виды

В организме растений и животных выделяют различные типы ткани, клеток. Ткани могут отличаться как строением клеток, так и строением межклеточного вещества, а также своими функциями. Различные типы клеток могут отличаться формой, размером, наличием или отсутствием некоторых органоидов. Разные виды клеток формируют разные виды тканей. Рассмотрим основные типы клеток.

Растительные, грибные, животные, бактериальные

Это классификация клеток в зависимости от организмов, которые из них построены. Вот сравнительная таблица, где приведены эти типы клеток, их различия и сходства.

РастительнаяЖивотнаяГрибнаяБактериальная
Ядроестьестьестьнет
Клеточная стенкаиз целлюлозынет (над мембраной расположен гликокаликс)из хитинаиз муреина
Плазматическая мембранаестьестьестьесть
Запасное веществокрахмалгликогенгликогенволютин
Митохондрииестьестьестьнет
Пластидыестьнетунетнет
Рибосомыестьестьестьесть
Комплекс Гольджиестьестьестьнет
Эндоплазматическая сетьестьестьестьнет
Лизосомыестьестьестьнет
Вакуолиестьнетнету некоторых
Способ получения энергиидыханиедыханиедыханиеброжение
Способ получения органических веществфотосинтезизвнеизвнеизвне, хемосинтез или фотосинтез

Типы клеток разных тканей

Различные клетки формируют разные ткани. Кроме того, одна и та же ткань состоит из нескольких разных видов клеток.

Они называются эпителиоцитами. Это полярно дифференциированные клетки, расположенные тесно друг к другу. Они могут быть кубической, плоской или цилиндрической формы. Эпителиоциты обычно располагаются на базальной мембране.

Виды клеток соединительной ткани

Соединительная ткань существует нескольких видов:

  • ретикулярная;
  • плотная волокнистая;
  • рыхлая волокнистая;
  • костная;
  • хрящевая;
  • жировая;
  • кровь;
  • лимфа.

Каждая из этих тканей обладает различными клетками и межклеточным веществом. Ретикулярная ткань состоит из ретикулоцитов и ретикулярных волокон. Из ретикулоцитов могут формироваться кроветворные клетки и макрофаги — клетки, отвечающие за защиту организма от вирусов.

Плотная волокнистая ткань состоит преимущественно из волокон, а рыхлая — из аморфного вещества. Плотная волокнистая ткань придает органам эластичность, а рыхлая заполняет промежутки между внутренними органами.

Костная ткань содержит различные типы клеток: остеогенные, остеобласты, остеокласты и остеоциты. Последние являются основными клетками ткани.

Остеогенные — это недифференцированные клетки, из которых могут формироваться остеоциты, остеобласты и остеокласты. Остеобласты вырабатывают вещества, из которых состоит межклеточное вещество костной ткани.

Остеокласты отвечают за рассасывание костной ткани в случае необходимости. Некоторые ученые не относят их к костным клеткам.

Хрящевая ткань состоит из хондроцитов, хондрокластов и хондробластов. Первые находятся в наружном слое хряща. Они обладают веретенообразной формой. Хондробласты располагаются во внутреннем слое. Они имеют овальную или круглую форму. Хондрокласты отвечают за утилизацию старых клеток хряща.

Жировая ткань состоит только из одного вида клеток: липоцитов. Они содержат в себе большое количество запасных жиров.

Разнообразие клеток крови и лимфы

Кровь содержит многочисленные типы клеток, которые называются кровяными тельцами. Это эритроциты, тромбоциты и лейкоциты, которые делятся на несколько видов. Эритроциты обладают сплющенной круглой формой.

Они содержат белок гемоглобин, функция которого — транспорт кислорода по организму. Тромбоциты — небольшие безъядерные клетки. Они отвечают за свертывание крови.

Лейкоциты представляют собой иммунную систему человека и животного.

Лейкоциты делятся на две большие группы: зернистые и незернистые. К первым относятся нейтрофилы, эозинофилы и базофилы. Первые способны осуществлять фагоцитоз — поедание враждебных бактерий и вирусов.

Эозинофилы также способны к фагоцитозу, но это не основная их роль. их функция заключается в разрушении гистамина, выделяющегося другими клетками при воспалительном процессе, который может вызывать отек.

Базофилы опосредуют воспаление и секретируют эозинофильный хемотаксический фактор.

Незернистые лейкоциты делятся на лимфоциты и моноциты. Первые разделяются на три класса в зависимости от своих функций. Существуют Т-лимфоциты, В-лимфоциты и нулевые лимфоциты. В-лимфоциты отвечают за выработку антител. Т-лимфоциты отвечают за распознание чужеродных клеток, а также стимуляцию работы В-лимфоцитов и моноцитов. Нулевые лимфоциты являются резервными.

Моноциты, или макрофаги, тоже способны к фагоцитозу. Они уничтожают вирусы и бактерии.

Нервная ткань

Существуют следующие типы нервных клеток:

  • собственно нервные;
  • глиальные.

Нервные клетки называются нейронами. Они состоят из тельца и отростков: длинного аксона и коротких разветвленных дендритов. Они отвечают за формирование и передачу импульса. В зависимости от количества отростков выделяют униполярные (с одним), биполярные (с двумя) и мультиполярные (с множеством) нейроны. Мультиполярные наиболее распространены в организме человека и животных.

Глиальные клетки выполняют опорную и питательную функции, обеспечивая стабильное размещение в пространстве и поставку питательных веществ нейронам.

Поразительное строение наших клеток

Клетки человека виды

Публикация 014. Наше тело состоит из огромного количества клеток. Их сотни миллиардов или даже триллионы. Количество их до сих пор устанавливается. В одной из прошлых статей я писал, что наши клетки относятся к эукариотным и своим строением не отличаются от клеток других животных.

Молекулы различных органических веществ, таких как белки, нуклеиновые кислоты и т.д. являются строительным материалом для клеток. Строительство клеток происходит во время различных химических реакций, в которых участвуют эти вещества. Это называется метаболизмом или обменом веществ. Клетки, так как являются живыми единицами, вырабатывают энергию.

Для этого они поглощают кислород и питательные вещества.

Клетки имеют различные типы.Объединяясь по сходной структуре и функциям, они формируют ткани.

Тканей существует 4 вида: эпителиальная (это кожа и внутренние стенки, например желудка), мышечная (это мышцы), соединительная (сухожилия, хрящи, кости, сосуды) и нервная (собственно нервы, мозг).

Из тканей же, формируются органы: мышцы, почки, печень, глаза, желудок. Как раз функциями клеток определяется функциональное назначение органа. В органах в основном присутствуют все 4 типа тканей.

В клетках две четкие характерные области: ядро и цитоплазма. Окружает клетку оболочка, которая еще называется мембраной. В ее составе жиры и протеины. В мембране есть поры, через которые клетка осуществляет обмен веществ: например, выделяет углекислый газ, а поглощает кислород. Так клетка дышит.

Цитоплазма полужидкая. В ней находится больше десятка различных структур, которые называют еще органеллы (это внутренние органы клеток). Цитоплазма занимается обеспечением клетки всем необходимым. За счет ее работы осуществляется, например передача нервного сигнала или сокращение мышечных клеток.

Она же создает среду для размножения клеток. Окисление, которое является основой жизни, происходит здесь – в цитоплазме. В составе ядра находятся хроматин и ядрышки, которые могут объединяться, образуя большое ядрышко.

Ядро окружено оболочкой с порами, через которые происходит обмен нужными ядру макромолекулами.

Вот так выглядит клетка внутри, ее типичное строение:

Ядра – это информационный центр клетки. Они содержат макромолекулы ДНК (на них записана генетическая информация организма о функционировании, росте и развитии). ДНК формируют хромосомы. У человека 46 хромосом: по 23 от отца и по 23 от матери.

Ядрышки занимаются сборкой рибосом, содержат рРНК, которая необходима для размножения клеток. рРНК – это некий сканер, основа рибосом. Именно ядрышки взаимодействуют с вирусами, участвуют в развитии болезней человека. И именно рРНК атакует антибиотик (например, эритромицин), чтобы связать эту кислоту и остановить рост зараженных клеток.

Хроматин – это вещество хромосом, основное в составе ядра клетки. Это ДНК, РНК и немного белков. В хроматине реализуется генетическая информация – передача информации от нуклеиновой кислоты к белку.

Вообще длина всей молекулы ДНК одной только клетки человека около 2-х метров! А, если соединить все, содержащиеся в клетках человека спирали ДНК, то получится расстояние от Земли до Солнца (около 150 миллионов км).

Но благодаря упаковке в хроматин, ДНК умещается внутри ядра клетки. Суперархиватор!

Цитоплазма – это водная среда клеток. Еще ее называют цитозоль. В ней содержится до 80% воды. А остальное – это белки, углеводы, холестерин, минеральные соли, фосфолипиды и другие вещества. Химическая реакция среды – щелочная.

А вот Кока-кола имеет весьма кислую реакцию. pH около 2. Так что, несмотря на приятный вкус, Кока-кола, Пепси-кола и другие сладкие газировки являются антагонистами цитоплазмы наших клеток.

Клеткам, чтобы нейтрализовать этот, сильно не ошибусь, химический реагент, приходится сильно потрудиться, что ведет в целом к преждевременному износу организма в целом. У меня был один друг, который из-за ежедневного употребления Кока-колы к 20-ти годам получил сильную аллергию.

Аллергия быстро прошла, как только он навсегда перестал пить газировку. К слову, кока-колу придумал фармацевт – Джон Стин Пэмбертон. Он считал ее лекарством от нервных недугов. Ну да Бог с ними! Что еще в клетках?

Микротрубочки – это транспортные артерии. Выглядят как полые трубочки диаметром около 20 нм. Любое передвижение органел происходит именно по ним. А в качестве двигателей выступают белки динеины и кинезины.

Митохондрии – сферические структуры. Считается, что они возникли в ходе синтеза – симбиоза с поглощенными в далеком прошлом бактериями эукариотной клеткой. Имеют двойную мембрану, свой геном и довольно независимы. Именно они обеспечивают клетки силой, для выработки энергии. Своего рода электростанции клеток.

Рибосомы – важнейшие компоненты живой клетки – занимаются синтезом белка из аминокислот, нужного для роста и восстановления клеток и поддержания баланса осмотического давления. Делают они это не как попало, а на основании генетической информации, предоставляемой матричной РНК.

Эндоплазматический ретикулум – еще его называют эндоплазматической сетью – это система переходящих и соединяющихся мембранных отсеков. В складчатом ретикулуме, к мембранам которого прикреплены рибосомы, происходит синтез белков. Которые потом дозревают в аппарате Гольджи. Гладкий эндоплазматический ретикулум служит для генерации липидов.

Аппарат или комплекс Гольджи – как несколько соединенных друг с другом мешочков. Здесь производятся, сортируются и транспортируются в другие части клетки протеины. Протеины являются источником энергии для них. Здесь же образуются лизосомы.

Лизосомы –сферические структуры, которые вырабатывают вещества для избавления или уничтожения поврежденных частей клеток, чужеродных частиц, бактерий. После гибели клетки лизосомы разрушают даже окружение погибшей клетки. Они способны расщепить любой биополимер до мономерных звеньев.

Промежуточные филаменты служат для поддержания формы клетки.

Центриоли – цилиндрические структуры, почти невидимые в микроскоп. Вокруг центриолей группируются концы микротрубочек. Перед делением клетка содержит две центриоли, которые в ходе деления расходятся в разные концы клетки.

После деления в каждой клетке по одной центриоли. Потом перед очередным делением они опять удваиваются. Пока неизвестно какая функция у центриолей, но предполагается, для образования веретена деления клетки.

Что-то вроде рычага-ориентатора деления.

Микрофиламенты – нитчатые двухцепочечные структуры служат для амебоидного движения, прикреплении к субстрату и эндомитозе.

Микроворсинки – пальцеобразные отростки клетки. Содержат внутри микрофиламенты. У человека микроворсинки присутствуют в клетках эпителия тонкого кишечника и в волосковых клетках уха.

Пероксисомы – органеллы, которые содержат ферменты для окисления некоторых органических веществ (например, жирных кислот). Потом пероксисомы экспортируют производную жирной кислоты в цитозоль. Функции отличаются в зависимости от типа клетки. Осуществляют окисление и обезвреживание токсических веществ.

Как любой живой организм клетки стареют. Продолжительность жизни клеток различна в зависимости от их функций. Так, например:

Клетки мозга способны жить более ста лет. Они не возобновляемы. Поэтому, если гибнет какая-то часть мозга, то гибнет навсегда.

Мышечные клетки тоже около ста лет. И точно так же не возобновляемы. Поэтому, если погибает участок сердечной мышцы, то это приводит к утрате сердцем какой-то функции. Никакие другие клетки не смогут выполнять работу погибших.

Клетки эритроцитов крови живут 120 дней. Потом происходит их замена новыми. А тромбоциты живут всего чуть больше недели.

Клетки кишечника обновляются через 5 дней.

Клетки эпителия (кожи) живут всего 1-2 недели, а потом огрубевают и отшелушиваются. Их место занимают новые клетки. А кишечный эпителий обновляется через 2 дня. Каждые 3-4 дня у нас образуется, можно сказать новый кишечник.

Клетки печени обновляются в течение полутора лет.

Все клетки важны для организма. Все исправно выполняют свои функции, как верные друзья и слуги. Все они достойны Вашей Любви. Берегите себя, дорогие читатели.

И благодарю, что ставите большой палец (лайк) тем статьям, которые вас не оставили равнодушными.

Подписывайтесь, скоро начнутся практические рекомендации.

Источник: //zen.yandex.ru/media/id/5aad54ea9e29a20b283f0cf7/5ada561355876b1eddc250fa

Энциклопедия здоровья

Клетки человека виды

Основные типы клеток человека. В много­клеточном организме имеются разнообразные клетки, различающиеся и по структуре, и по функ­циям. Специализированные клетки, связанные един­ством происхождения, образуют однородные объединения — ткани (эпителиальную, соеди­нительную, мышечную и нервную).

Клетки, сохра­няя основные характерные черты каждого типа ткани, могут в широких пределах различаться и внешне, и функционально. Причем характер различий изменяется в процессе индивидуального развития организма. В каждой ткани име­ются клетки, сохраняющие способность к делению.

Часть их потомков после деления начинает дифференцироваться и замещает отмирающие клетки данной ткани. Другая часть клетки остается недифференцированной, способной к последу­ющим делениям (так наз. стволовые клетки).

Эпителиальные клетки

Эпителиальные клетки высти­лают внутренние полости тела и покрывают его снаружи. К этой группе относятся также отдельные железистые клетки (слизистые, секреторные и т. д.), скопления клеток, образу­ющих железы (сальные, потовые, слюнные, слезные, молочные, поджелудочная железа, печень, эндокринные железы и др.), а также половые клетки — сперматозоиды и яйце­клетки.

По форме эпителиальные клетки бывают упло­щенными, кубическими и призматическими (вытянутыми). На наружной поверхности вса­сывающих эпителиальных клеток кишечника может быть множество выростов — микровор­синок, значительно увеличивающих поверх­ность клеток. Эпителиальные клетки с ресничками (мерцательный эпителий) расположены в дыха­тельных путях.

Эпителиальные клетки печени, кроме секретор­ной, выполняют функцию обезвреживания веществ, ядовитых для организма.

Эпителиальные клетки наружных покровов организма синтезируют и выделяют белок кератин, который служит строительным материа­лом для образования плотных твердых чешуек, прикрывающих живые клетки.

Вместе с жиро­выми выделениями сальных желез эти чешуйки образуют первый бесклеточный защитный слой кожи.

изображения по теме

Клетки соединительной ткани весьма разнообразны по форме и типам функционирования. К ним относят клетки, образующие коллагеновые волокна рыхлой и плотной (хрящевой, костной) соединительной ткани, клетки, ответственные за иммунные свойства организма, и клетки крови.

Клетки соединительной ткани объединяет способность к интенсивному синтезу фибрил­лярного белка коллагена, из которого в межкле­точном пространстве образуются комплексы — фибриллы, волокна, сети, пластинки. К.

плот­ной соединительной ткани (кости) «забирают» из крови минеральные соли и выделяют их в межклеточное пространство в виде гидроксиапатита, фторапатита, цитратов или карбона­тов кальция. Т. о.

, фибриллы коллагена, моле­кулы гликопротеинов и сиаловой кислоты составляют основное межклеточное вещество рыхлой и хрящевой плотной соединительной ткани, а фибриллы коллагена и кристаллы гидроксиапатита — костной ткани.

Очень важным типом клеток соединитель­ной ткани являются ретикулоциты — крупные с многочисленными отростками клеток. Из них при появлении чужеродных частиц в тканях, крови или лимфе формируются иммунные клетки — лимфоциты, а также фагоцитирующие клет­ки — моноциты, макрофаги и гранулоциты.

изображения по теме

Лимфоциты

Лимфоциты — довольно крупные клетки шаро­образной формы диаметром 5—13 мкм. В них синте­зируются определенные антитела (белки имму­ноглобулины), имеющие сродство к «своим» антигенам — чужеродным частицам определен­ной природы. Иммуноглобулины синтезиру­ются и секретируются лимфоцитами по мере необходимости при появлении чужеродных частиц.

изображения по теме

Гранулоциты — крупные клетки с большим ядром сложной формы. В их цитоплазме много лизосом, используемых клеткой для внутриклеточ­ного переваривания.

Количество гранулоцитов возрастает при попадании в организм микроор­ганизмов. Моноциты — крупные клетки, содержа­щие, как и гранулоциты, много лизосом. Моно­циты могут превращаться в макрофаги т. е.

в клетке с выраженной фагоцитарной активностью.

изображения по теме

Ретикулоциты

Ретикулоциты являются также родоначаль­никами многих клеток крови. Из ретикулоцитов — эритробластов в костном мозге образуются эритроциты — клетки крови, переносящие кисло­род. В цитоплазме эритроцитов накапливается белок гемоглобин.

Содержащиеся в оболочке эритроцитов вещества — агглютиногены — обусловливают группы крови. Эритроцит — безъядерная клетка, имеет форму двояковогнутого диска диаметром около  8 мкм и толщиной до 2 мкм. Срок его жизни 3—4 мес.

«Отработавшие» свой срок эритроциты разрушаются в селезенке, а компоненты гемоглобина утилизируются орга­низмом.

Из ретикулоцитов — мегакариоцитов возникают безъядерные мембранные образова­ния — тромбоциты (кровяные пластинки), несущие в себе факторы свертывания крови. Это овальные частицы размером 3—4 мкм.

изображения по теме

Клетки мышечной ткани спо­собны к сокращению, их разделяют на гладкие и поперечнополосатые. Гладкие мышечные клетки невелики, имеют веретенообразную или чаще разветвленную форму . Гладкие мышечные клетки образуют гладкую мускулатур) кровеносных сосудов, кишечника, дыхатель­ных путей, мочевыводящих протоков, стенок матки и маточных труб и т. д. Сокращаются эти клетки медленно.

Мышечные клетки поперечнополосатых скелетных мышц являются основными струк­турными элементами скелетной мышечной тка­ни.

Они представляют собой удлиненные цилиндрические образования, по всей длине которых тянутся пучки тонких сократительных элементов — миофибрилл.

Последние состоят из упорядоченно расположенных еще более тонких ниточек — толстых и тонких протофибрилл, периодическое чередование которых вдоль волокна создает микроскопическую картину поперечной исчерченности .

изображения по теме

Нервные клетки

Нервные клетки (нейроны, нейроциты) образуют основу нервной ткани (см. Нервная система). Нервные клетки раз­деляют на афферентные, или чувствительные (репепторные), и эфферентные, или двигатель­ные.

Первые способны реагировать на разно­образные физические и химические раздражители из окружающей и внутренней среды орга­низма.

Вторые генерируют и передают импульсы к исполнительным клеткам (мышеч­ным, железистым и др.).

Двигательная нервная клетка имеет тело с ядром, многочисленные отростки (дендриты), по которым к клетке посту­пают импульсы, нервное волокно — аксон (один или реже два), достигающий у некоторых нейронов человека длины 1—1,5 м. Аксон окру­жен так называемая шванновскими клетками, спи­рально закрученными вокруг него и образу­ющими миелиновую оболочку. Их функцией является улучшение условий электрической проводимости нервного волокна.

В некоторых местах (перехватах Ранвье) вдоль аксона миелин отсутствует, в них происходит усиление «затухающих» при прохождении вдоль волокна электрических импульсов.

Электрический импульс по аксону распространяется от тела К. до разветвленного периферического конца аксона. Такие разветвления обеспечивают связь нейрона с другими клетками (нервными, мышечными, секреторными и др.

). Место кон­такта называется синапсом.

изображения по теме

Источник: //zdoropedia.ru/?p=1025

КругМедика
Добавить комментарий