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El espíritu empresarial de Guangzhou CSSC Yuanhang Terminal Co., Ltd.
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上篇: Changshu es mi composición. 下篇: Ayúdame. ¿Cómo escribir esto? 1. Describir brevemente las principales funciones biológicas de los lisosomas. Los lisosomas se desarrollan a partir de vesículas de Golgi y están cubiertos por una membrana. El líquido luminal es ácido. Los lisosomas contienen más de 50 hidrolasas que pueden catalizar la degradación de proteínas, polisacáridos, ácidos nucleicos y lípidos. La función de los lisosomas está estrechamente relacionada con la actividad de las enzimas que contienen. Puede digerir sustancias introducidas en las células desde el mundo exterior y también puede descomponer fragmentos dañados de diversas estructuras celulares en las células. Los lisosomas también participan en la autólisis celular. A medida que el renacuajo se convierte en rana, la cola degenera en parte debido a la acción de los lisosomas en las células de la cola. Los lisosomas se encuentran en las células de animales, hongos y algunas plantas. 2. ¿Cómo se clasifican las histonas en las células eucariotas? ¿Qué papel juegan en el ensamblaje de los cromosomas? Las proteínas H1, H2A, H2B, H3, H4 H1 están ubicadas en ambos extremos del nucleosoma y desempeñan un papel en el bloqueo del ADN. Cada una de las otras cuatro moléculas se une para formar un octámero, alrededor del cual se envuelve el ADN para formar la estructura principal del nucleosoma. 3. ¿Cuáles son las similitudes y diferencias en estructura y función entre eucromatina y heterocromatina? La eucromatina se refiere a aquellas fibras de cromatina en los núcleos en interfase que se pliegan, comprimen, estiran y adquieren un color más claro cuando se tiñen con combustible alcalino. En la eucromatina, la proporción de empaquetado del ADN es aproximadamente 1/2000-1/1000, es decir, la longitud real del ADN es 1000-2000 veces la longitud de la fibra de cromatina. El ADN que forma la eucromatina es principalmente ADN de secuencia única y ADN de secuencia moderadamente repetida (como genes de histonas y genes de ARNt). No todos los genes de la eucromatina son transcripcionalmente activos, y estar en estado de eucromatina es sólo una condición necesaria para la transcripción genética, pero no una condición suficiente. La heterocromatina es cromatina que permanece en un estado condensado durante la metafase temprana y temprana. Es fuertemente basófilo, se tiñe profundamente y tiene filamentos de cromatina muy empaquetados y plegados. En comparación con la eucromatina, la heterocromatina es una parte inactiva de la transcripción y principalmente se replica en la fase S tardía. La heterocromatina se puede dividir en heterocromatina estructural y heterocromatina facultativa. La heterocromatina estructural se refiere a la cromatina de varias células a lo largo del ciclo celular, ubicada principalmente en las regiones del centrómero y los telómeros, y contiene una gran cantidad de ácido desoxirribonucleico (ADN) altamente repetitivo, llamado ADN (ADN satélite). También la heterocromatina sexual está condensada únicamente. en ciertos tipos de células o durante ciertas etapas de desarrollo de un organismo, por ejemplo, las hembras de los mamíferos contienen un par de cromosomas X, uno de los cuales siempre es eucromático pero el otro a partir del día 16 de desarrollo embrionario se convierte en heterocromatina condensada el día 18. este cromosoma X condensado forma partículas teñidas de oscuro llamadas cuerpos de Barr durante la interfase. 4. ¿Cómo se ensamblan las fibras intermedias? Después de sintetizar las fibras intermedias, las proteínas se ensamblan básicamente en fibras intermedias con pocos monómeros libres. También existen estructuras de fibras intermedias similares en las células vegetales. Las fibras intermedias se pueden dividir en seis categorías según su origen tisular y su inmunogenicidad: fibras de queratina, fibras onduladas, fibras de desmina, fibras nerviosas, fibras gliales y fibras intermedias. a los microtúbulos y pueden tener un impacto en el ensamblaje y la estabilidad de los microtúbulos. Además, las fibras intermedias penetran la capa de fibras nucleares y se extienden a través del citoplasma, no solo soportan la rigidez celular y coordinan el movimiento, sino que, lo que es más importante, están relacionadas con ellos. actividades vitales importantes como la diferenciación celular, la transmisión de información intracelular, la transmisión de genes nucleares y la expresión de genes nucleares. El diámetro entre los microfilamentos y los microtúbulos es de aproximadamente 10 nm. A diferencia de los microtúbulos, las fibras intermedias son el componente más estable del citoesqueleto y desempeñan principalmente un papel de soporte. Se distribuyen alrededor del núcleo de la célula, forman una red y se extienden hasta la membrana plasmática, y están conectadas a la membrana plasmática. Las fibras intermedias son específicas de cada tejido y los diferentes tipos de células contienen diferentes proteínas IF. La célula se retiene después de que se transfiere la célula tumoral, el anticuerpo IF se puede usar para identificar la fuente del tumor. El cáncer de mama y el cáncer gastrointestinal contienen queratina, por lo que se puede concluir que proviene del tejido epitelial. Fibra intermedia, pero algunas células contienen más de dos. Por ejemplo, las células del músculo esquelético contienen desmina y vimentina. La fibra intermedia es el tercer componente esquelético de la célula. Debido a que su diámetro promedio está entre los microtúbulos y los microfilamentos. Debido a que su diámetro es de aproximadamente 10 nm, también se llama fibra de 10 nm y los microfilamentos se ensamblan a partir de proteínas globulares, mientras que las fibras intermedias se ensamblan a partir de proteínas con forma de varilla larga. Las fibras intermedias son las más complejas en estructura y función entre los tres tipos. de fibras esqueléticas Hay al menos tres diferencias.