Cтраница 3
Важнейшая функция клеточной оболочки состоит в физическом противодействии осмотическому давлению со стороны содержимого клетки. Давление осмотически активных компонентов клетки, таким образом, фактически преодолевает сопротивление оболочки. Во время удлинения клетки толщина стенки изменяется незначительно, а так как по мере клеточного роста площадь поверхности оболочки должна возрастать, то должна также возрастать и скорость синтеза ее компонентов. На этот процесс расходуются запасы клетки. [31]
Хотя химия клеточной оболочки до сих пор еще остается загадкой, звенья, из которых построены полисахариды, многократно исследовались как в качественном, так и в количественном отношении. Ниже перечислены моносахариды, из которых состоят полисахариды клеточной оболочки. [32]
Процесс одревеснения клеточных оболочек связан с появлением в них лигнина. Строение лигнина до сих пор точно не установлено. Он составляет неуглеводную часть древесины; в состав его молекулы входят ароматические ядра и метоксильные, гидроксильные и карбонильные группы. Ранее считали, что все метоксильные группы, отщепляемые от древесины, принадлежат лигнину. Однако это мнение оказалось ошибочным; установлено, что - они входят и в состав углеводной части древесины. [33]
Целлюлозный каркас клеточной оболочки заполнен переплетающимися с ним нецеллюлозным молекулами матрикса. [34]
Липидная композиция клеточных оболочек бактерий определяет их способность противостоять губительному действию таких биоцинов, как антибиотики тетрациклин и полимиксин. Полнота липидного кворума оболочек клеток имеет важное значение и для исхода взаимодействия некоторых патогенных микробов с позвоночными животными. Так, иммунность людей, крыс и кроликов к лептоспирозной инфекции обусловлена тем, что в оболочках их эритроцитов мало жироподобного вещества сфингомиелина, который является мишенью для определенных ферментных систем возбудителей. Другие же компоненты оболочек некомплементарны этим ферментам. Однако овечьи эритроциты содержат большое количество сфингомиелина, и они доступны для возбудителей лептоспироза. [35]
Целлюлозные фибриллы клеточных оболочек растений погружены в аморфный матрикс. [36]
Наличие в клеточной оболочке грибов хитина, свойственного животному миру, в продуктах их обмена - мочевины, а также образование запасного вещества гликогена и некоторых других приближает грибы к царству животных. Однако грибы не растения и не животные. Развитие этой группы организмов шло независимо от них. [37]
Они адсорбируются клеточной оболочкой. Вследствие реакций яда с тио - и аминогруппами белков оболочек целостность их в ряде случаев нарушается. Проникая в клетку, яды вступают во взаимодействие с белками протоплазмы, инактиви-руют ферменты, что является основой их фунгидидного действия. [38]
Накопление в клеточных оболочках лигнина, который часто называют инкрустирующим веществом, рассматривается как процесс одревеснения растительной клетки. Лигнин в одревесневших материалах обусловливает механическую прочность растения, защищает полисахариды от воздействия микроорганизмов и придает материалу гидрофобные свойства. [39]
После созревания споры клеточная оболочка постепенно разрушается и спора освобождается из клетки. Оболочка споры более плотная, чем у обычной клетки. В спорах содержится меньше свободной воды, большая часть воды находится в связанном с плазменными коллоидами состоянии. [40]
Живая клетка из скорлупы кокосового ореха с ветвистыми каналами и очень толстой одревесневшей. [41] |
Во многих клетках клеточная оболочка с возрастом пропитывается веществами, еще более укрепляющими ее. Накопление в ней лигнина ведет к одревеснению оболочки. Одревесневают стенки клеток древесины и, часто, лубяных волокон, оболочки клеток кожуры семян, иногда околоплодника ( рис. 30) и даже лепестков. Клетки с одревесневшими стенками не только прочнее, но и менее проницаемы для микробов, для воды. [42]
После созревания споры клеточная оболочка постепенно разрушается и спора освобождается из клетки. Оболочка споры более плотная, чем у обычной клетки. В спорах содержится меньше свободной воды, большая часть воды находится в связанном с плазменными коллоидами состоянии. [43]
В сформировавшемся виде клеточная оболочка состоит из первичной и вторичной стенок, в основе которых-целлюлозные волоконца - микрофибрпллы. По мере роста деревьев оболочка клетки подвергается химическим воздействиям, из которых наиболее распространенным является одеревенение, заключающееся в том, что внутренняя, наиболее старая ткань ствола отмирает. Проводящая и запасающая системы перестают функционировать, содержание воды, крахмала и жиров уменьшается, а количество смол и дубильных веществ возрастает. Это сказывается на физических свойствах древесины: увеличивается твердость и упругость, способность разбухать и усыхать при изменении влажности. А так как ткани при одеревенении становятся более богаты углеродамн, то это способствует превращению их в превосходный горючим материал. [44]
Согласно другой гипотезе клеточная оболочка представляет собой решетку из нитчатых белков, между ячейками ( отверстиями) которой располагаются молекулы жира. [45]