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熊春锦3周前
#细胞 #强烈推荐 #知识科普 #生物学 细胞是生命的基本单位,其内部有多种功能各异的细胞器,共同维持细胞的正常运作。 细胞核是细胞的控制中心,内含遗传物质DNA。主要作用是调控基因表达、DNA复制和RNA合成。它由双层核膜包裹,上有核孔允许物质进出。 线粒体是“细胞的动力工厂”,双层膜结构,内膜向内折叠形成嵴。它能够通过有氧呼吸产生ATP(能量货币)。线粒体拥有独立于核DNA的环状DNA,支持内共生起源学说。 内质网有两种,粗面内质网的表面附着核糖体,参与蛋白质合成与修饰。滑面内质网没有核糖体,参与脂质合成、解毒和钙离子储存。 高尔基体由扁平膜囊堆叠而成,常靠近内质网。它的功能是对蛋白质进行加工、分类、包装并运输至细胞其他部位或细胞外。 核糖体无膜结构,由RNA和蛋白质组成。是蛋白质合成的场所。常常游离于细胞质或附着在内质网上。 溶酶体是单层膜包裹的小泡,内含多种水解酶。其分解衰老细胞器、消化外来物质(如细菌),是细胞的“消化车间”。 过氧化物酶体由单层膜包裹,内含氧化酶(如过氧化氢酶),主要作用是分解脂肪酸、解毒有害物质(如酒精)。 中心体由两个垂直的中心粒组成,主要存在于动物细胞。它可以在在细胞分裂时形成纺锤体,指导染色体分离。液泡是植物细胞中显著,单层膜包裹的充满液体的腔室。作用是储存水分、养分和废物,维持细胞膨压。 叶绿体是植物细胞特有的,是双层膜结构,内含类囊体和叶绿素。在进行光合作用时,将光能转化为化学能(葡萄糖)。其拥有独立DNA,支持内共生起源学说。 细胞膜是磷脂双分子层镶嵌蛋白质,具有选择透过性。可以控制物质进出,维持细胞内外环境稳定。 这些细胞器分工协作,构成了一个高度有序的生命系统: · 能量相关:线粒体、叶绿体 · 合成与加工:核糖体、内质网、高尔基体 · 分解与回收:溶酶体、过氧化物酶体 · 支持与运动:细胞骨架、中心体 · 调控中心:细胞核 · 储存与维持:液泡(植物) 不同细胞类型中,细胞器的种类和数量会有所差异,例如植物细胞有叶绿体和细胞壁,动物细胞则有中心体。这种精细的分工协作,使得细胞能够高效完成各项生命活动。
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BioArt1周前
一起看顶刊 | 【Nature】细胞开关:断食与细胞清洁 【Nature | 雷群英团队发现乙酰辅酶A作为信号分子调控线粒体自噬及其介导KRAS抑制剂耐药的代谢机制】 细胞如何感知能量和营养状态并精确调控细胞器的质量,维持组织细胞稳态和适应药物等引起的代谢应激,是生命医学领域的核心问题。 碳元素是地球上包括人类在内的所有有机生命的基础。乙酰辅酶A(Acetyl-CoA)是体内【Nature | 雷群英团队发现乙酰辅酶A作为信号分子调控线粒体自噬及其介导KRAS抑制剂耐药的代谢机制】 糖、脂、氨基酸等碳代谢通路中的中心代谢物,其作为能量和生物合成以及生物大分子乙酰化修饰的底物的经典功能被广为了解。 然而,乙酰辅酶A是否存在独立于上述经典功能的“非经典”功能,尚未被发现。近日,一项研究揭示了乙酰辅酶A的全新角色:它本身就是一个能够被特定受体感知的“代谢信使”,直接调控线粒体的命运,在禁食和肿瘤耐药中扮演关键角色。 2025年11月12日 ,来自复旦大学上海医学院雷群英团队在Nature上发表了题为Cytosolic Acetyl-Coenzyme A is a signalling metabolite to control mitophagy的研究论文。 该研究通过精巧的实验设计,首次发现并证实了线粒体自噬受体NLRX1可以感知细胞质内的乙酰辅酶A的动态变化,从而在营养匮乏或药物引起的代谢应激下调控线粒体自噬的启动。 该发现不仅揭示了乙酰辅酶A不依赖乙酰化修饰和AMPK/mTOR信号通路的全新信号功能,突破了我们对代谢物功能的传统认知,还为克服KRAS抑制剂耐药性提供了全新的潜在靶点和联合治疗策略。 @抖音创作小助手 @DOU+小助手 #乙酰辅酶A
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百科全书领读-✨比细胞更小的是什么?✨||✨比细胞更小的是什么?✨ 细胞,是身体里最小的生命单位。 可你知道吗?在细胞里面, 还漂浮着一堆超微小的“小机器”——细胞器(organelles)。 每个细胞器都有自己的“工作岗位”, 有的负责制造能量,有的负责储存物质,还有的负责清理废物。 / 有趣的是,“cell”这个英文单词,本来就有“小房间”的意思。 原来,我们身体里的细胞,就像一间间微型的小屋子呢!🏠 // 🧠 细胞核(Nucleus) 它是细胞的“指挥中心”!里面装着身体的DNA, 也就是那份“生命说明书”, 决定了身体里各种细胞该怎么造、怎么运作。 / ⚡ 线粒体(Mitochondria) 这就是细胞的“发电厂”!💥 我们吃下的食物变成糖, 线粒体再把这些糖分解成能量,提供给细胞使用。 简单来说,有它,细胞才能充满能量! / 💧 液泡(Vacuoles) 液泡就像一个个“泡泡小仓库”, 可以用来储存食物、养分、化学物质,甚至是废物。 当液泡和细胞膜融合时,废物就会被顺利“运”出细胞外。🧹 / 🍯 细胞质(Cytoplasm) 细胞器们都漂浮在一种像果冻一样的液体里—— 这就是细胞质。 它能帮助细胞内部的物质顺畅移动, 比如把糖从一头“运”到另一头。 真是细胞里的高速公路!🚗💨 / ⚙️ 细胞器(Organelles) 身体里有心脏、肺、肝脏这些“器官”, 细胞里也有它们的“迷你版”——细胞器。 它们各司其职,像个微缩版的身体世界!🧩 / 🧱 细胞膜(Membrane) 细胞膜是细胞的“外墙”,保护着整个小世界。 它能聪明地判断:什么该进、什么该出—— 让水和化学物质自由流动,维持细胞的平衡。 // 🌈 不同形状的细胞 💪 像线一样的(Stringy) 肌肉细胞柔软又细长。它们能收缩、彼此滑动, 让肌肉缩短、身体动起来。🏃‍♂️ / 🌸 像花边一样的(Frilly) 肠道细胞的表面像花边一样褶皱。 它们专门负责吸收食物里的营养,再把营养送进血液。🍎 // 🩸 小测验时间! 哪一种细胞长得像甜甜圈,还能运送氧气呢?猜猜看~ 🍩💭 // 笔记内容根据DK百科全书原文内容整理。 // #redparents #慢育儿 #儿童教育#自然教育 #steam
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家人们,你们有没有过这样大胆的想象,宇宙会不会是一个巨人的细胞?这听起来简直是天方夜谭,但仔细想想还挺有意思的。 咱们先看看细胞和宇宙的一些相似之处。在微观世界里,细胞是由各种细胞器组成的,它们就像一个个“小工厂”,各自有着不同的功能,还相互协作维持细胞的正常运转。而在宇宙中,星系、恒星、行星等天体也都有着各自的运行规律,它们相互吸引、相互影响,共同构成了一个庞大而复杂的系统。就好比细胞里的细胞器分工合作一样,宇宙中的天体也在各自的轨道上有序运行。 再从微观和宏观的尺度来看,细胞对于我们人类来说已经非常小了,但在细胞内部却有着极其复杂的结构和活动。同样,宇宙对于我们人类来说是无比浩瀚的,我们目前还无法完全了解它的边界和所有奥秘。这就好像我们站在细胞的角度无法完全理解细胞外面的世界一样,我们站在宇宙中的地球上,也很难想象宇宙之外的样子。 不过呢,这目前也只是一个很有趣的猜想。在科学上,我们还没有找到确凿的证据来证明宇宙就是一个巨人的细胞。虽然现在有很多关于宇宙起源和结构的理论,比如大爆炸理论,但这些理论也都是基于目前的观测和研究得出的。 朋友们,你们觉得宇宙有没有可能是一个巨人的细胞呢?如果真是这样,那这个巨人又会是什么样子,生活在一个怎样的世界里呢?快在评论区分享你们的想法吧!
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