Энергетика клетки

В настоящее время достаточно подробно изучена энергетика клетки. Она оказалась теснейшим образом связанной со структурой и функцией митохондрий.

Митохондрии широко изучались цитологами, особенно в конце XIX и начале XX

в.

Было предложено несколько весьма совершенных методов их окрашивания, в том числе суправитальное окрашивание Янусом зеленым (Л. Михаэлис, 1900). Была установлена их чрезвычайно высокая лабильность и подверженность влиянию ряда физиологических и патологических факторов. Тем не менее их функции оставались неясными. О. Варбург (1913; Нобелевская премия, 1934) выдвинул гипотезу о связи дыхания с клеточными гранулами, однако эта гипотеза не нашла отклика у цитологов. Д. Кейлин и Э. Хартри (1940) показали, что перенос электронов осуществляется цитохромами, содержащимися во внутриклеточных частицах.

Интенсивное изучение митохондрий в 40—50-х годах связано с работами А. Клода (1945, 1946), Г. Хагебума (1948), В. Шнейдера (1948), Д. Грина (1965), А. Ленинджера (1966) и др. Ультраструктура митохондрий была детально исследована Г. Паладом (1952). В 1949 г. Э. Кеннеди и А. Ленинджер выяснили, что в митохондриях происходит окислительное фосфорилирование. Эти органоиды катализируют трансформацию энергии и служат местом локализации окислительных ферментов. Вместе с тем было установлено, что они обладают осмотической, сократительной, регуляторной и генетической функциями. Клод удачно назвал митохондрии «силовыми станциями» клетки.

Современные исследования по энергетике клетки установили прогрессирующую дифференциацию структур и функций. Как уже было сказано выше, многие компоненты суммарной фракции микросом имеют прямое отношение к биохимическим, в частности окислительным процессам в клетке. Выяснилось, например, что микротельца (иногда их называют пероксисомами) являются носителями ряда важных окислительных ферментов. Дальнейший ультраструктурний анализ митохондрий показал, что эти органоиды имеют сложную внутреннюю структуру: поперечные выросты (кристы) разделяют митохондрию на отдельные внутренние камеры, почему в ней одновременно могуг происходить различные, иногда даже антагонистические, процессы. В то же время биохимические и молекулярно-биологические исследования приводят к заключению, что из всех многочисленных функций митохондрий основной является контроль и интеграция отдельных процессов (особенно ферментативных). Митохондрия представляет собой не только «силовую станцию» клетки, но и важнейший органоид регулировки энергетических процессов. Имеются данные, свидетельствующие о том, что митохондрии, быть может, являются одним из факторов нехромосомной передачи наследственных свойств (Т. Б. Казакова, 1965).

<< | >>
Источник: И. Е. АМЛИНСКИЙ, Л. Я. БЛЯХЕР. ИСТОРИЯ БИОЛОГИИ С НАЧАЛА ХХ ВЕКА ДО НАШИХ ДНЕЙ. 1975

Еще по теме Энергетика клетки:

  1. 2.4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ КЛЕТКИ ВО ВРЕМЕНИ 2.4.1. Жизненный цикл клетки
  2. 7** Об энергетике биопоэза
  3. 1.5. ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ
  4. 5.3. ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ
  5. 5-12** Пангенез и стволовые клетки
  6. ЭКОЛОГИЯ КЛЕТКИ
  7. ПРОДВИЖЕНИЕ ЯЙЦЕВОЙ КЛЕТКИ
  8. ПРОДВИЖЕНИЕ ЯЙЦЕВОЙ КЛЕТКИ
  9. 5-12* Первичные половые клетки и новый пангенез
  10. Физико-химическое изучение клетки
  11. Процессы регуляции в клетке
  12. 2.3.2. Строение типичной клетки многоклеточного организма
  13. 2.3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ
  14. 8-5. Эволюция клетки: как появились эвкариоты?
  15. Связывание токсикантов клетками крови. 
  16. 8-4. Эволюция клетки: принцип компенсации