线粒体是一种存在于大多数细胞中的由两层膜包被的细胞器,是细胞中制造能量的结构,是细胞进行有氧呼吸的主要场所,被称为"power house"。其直径在0.5到1.0微米左右。
线粒体是1850年发现的,1898年命名。
线粒体的形状多种多样, 一般呈线状,也有粒状或短线状。线粒体的直径一般在0.5~1.0 μm, 在长度上变化很大, 一般为1.5~3μm, 长的可达10μm ,人的成纤维细胞的线粒体则更长,可达40μm。不同组织在不同条件下有时会出现体积异常膨大的线粒体, 称为巨型线粒体。
在多数细胞中,线粒体均匀分布在整个细胞质中,但在某些些细胞中,线粒体的分布是不均一的,有时线粒体聚集在细胞质的边缘。在细胞质中,线粒体 常常集中在代谢活跃的区域,因为这些区域需要较多的ATP,如肌细胞的肌纤维中有很多线粒体。
另外, 在精细胞、鞭毛、纤毛和肾小管细胞的基部都是线粒体分布较多的地方。线粒体除了较多分布在需要ATP的区域外,也较为集中的分布在有较多氧化反应底物的区 域,如脂肪滴,因为脂肪滴中有许多要被氧化的脂肪。
1、有助于能量的转换:线粒体能为生物体进行氧化反应提供场所,从而使糖类、氨基酸、脂肪三大营养物质能够释放正常生命活动所需要的能量,故线粒体在能量的转换中起着十分重要的作用。
2、有利于钙离子的储存:由于线粒体对钙离子的吸收能力较为迅速,故能够成为细胞内钙离子储存的缓冲区域。还能够与内质网、细胞外基质发生协同效应,进而使钙离子的浓度维持一个动态平衡。
3、控制细胞凋亡:线粒体还可以对细胞跨膜电位进行调节,或者促进细胞色素C、凋亡蛋白激活因子1基因等蛋白质的释放来使凋亡信号通路激活,从而控制细胞凋亡。
RNA通常是指核糖核酸。
1.基因表达调控
RNA通过在DNA转录成mRNA的过程中参与调控基因表达,进而影响生物体的生长发育。
2.转录后修饰
RNA经过转录形成之后,在加工过程中会进行一些化学修饰,如剪接、加帽等,这些修饰会影响RNA的稳定性、运输和翻译效率,从而对基因表达产生调控作用。
3.翻译后修饰
RNA在翻译成蛋白质时,其3'端会被加上多聚(A)尾,这个过程被称为转录后修饰。这种修饰使得RNA更稳定,并且能够被有效地转运到细胞核内,促进基因表达。
4.细胞信号传导
RNA分子还参与细胞内的信号转导过程,例如微小RNA可以通过与靶标mRNA的互补配对来抑制目标基因的表达,从而调节细胞分化、增殖和其他生物学过程。
5.免疫调节
RNA干扰机制可以作为一种免疫防御手段,通过特异性降解外源或内源性核酸,以达到抵御病原微生物入侵的目的。
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