Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено с Motile )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Деление клеток. Все клетки можно считать подвижными, поскольку они обладают способностью делиться на две новые дочерние клетки. [1]

Подвижность - это способность организма двигаться самостоятельно, используя метаболическую энергию.

Определения [ править ]

Подвижность, способность организма двигаться независимо, используя метаболическую энергию [2] [3], можно противопоставить сидячему состоянию, состоянию организмов, которые не обладают средствами самостоятельного передвижения и обычно неподвижны. Подвижность отличается от подвижности , способности объекта перемещаться. Термин " вагинальность" включает как подвижность, так и подвижность; Сидячие организмы, включая растения и грибы, часто имеют блуждающие части, такие как плоды, семена или споры, которые могут распространяться другими агентами, такими как ветер, вода или другие организмы. [4]

Подвижность определяется генетически , [5] , но может зависеть от факторов окружающей среды , таких как токсины. Нервная система и опорно - двигательный аппарат обеспечивают большинство моторики млекопитающих. [6] [7] [8]

В дополнение к передвижению животных , большинство животных подвижны, хотя некоторые из них блуждающие, что характеризует их пассивное передвижение . Многие бактерии и другие микроорганизмы , а также многоклеточные организмы подвижны; некоторые механизмы потока жидкости в многоклеточных органах и тканях также считаются примерами моторики, как, например, моторика желудочно-кишечного тракта . Подвижных морских животных обычно называют свободно плавающими [9] [10] [11], а подвижные непаразитические организмы - свободноживущими. [12]

Подвижность включает способность организма перемещать пищу по пищеварительному тракту . Различают два типа перистальтики кишечника - перистальтику и сегментацию . [13] Эта подвижность вызывается сокращением гладких мышц желудочно-кишечного тракта, которые смешивают содержимое просвета с различными выделениями (сегментация) и перемещают содержимое по пищеварительному тракту изо рта в анус (перистальтика). [14]

Сотовый уровень [ править ]

Эукариотические цитоскелеты побуждают клетки перемещаться через жидкость и поверхности, делиться на новые клетки, а цитоскелет направляет транспорт органелл внутри клетки. На этом видео запечатлены окрашенные цитоскелеты с поперечного сечения листа Arabidopsis thaliana . [15]

На клеточном уровне существуют разные способы передвижения:

  • подвижность жгутиков , движение, подобное плаванию (наблюдается, например, у сперматозоидов , приводимых в движение регулярным ударом их жгутика , или бактерии E. coli , которая плавает, вращая спиральный прокариотический жгутик)
  • амебовидное движение , движение , похожее на ползание, которое также делает возможным плавание [16] [17]
  • скользящая подвижность
  • роящаяся подвижность
  • подергивание подвижности , форма подвижности, используемая бактериями для ползания по поверхности с помощью крючкообразных нитей, называемых пилями типа IV .
  • филоподии , обеспечивающие движение конуса роста аксонов [18]

Многие клетки неподвижны, например Klebsiella pneumoniae и Shigella , или при определенных обстоятельствах, таких как Yersinia pestis при 37 ° C. [ необходима цитата ]

Движения [ править ]

События, воспринимаемые как движения, могут быть направлены:

  • вдоль химического градиента (см. хемотаксис )
  • по температурному градиенту (см. термотаксис )
  • по световому градиенту (см. фототаксис )
  • вдоль силовой линии магнитного поля (см. магнитотаксис )
  • вдоль электрического поля (см. гальванотаксис )
  • вдоль направления силы тяжести (см. гравитационная ось )
  • по градиенту жесткости (см. durotaxis )
  • вдоль градиента сайтов клеточной адгезии (см. гаптотаксис )
  • вдоль других клеток или биополимеров
  • Мышцы дают способность к произвольным движениям и непроизвольным движениям (например, мышечные спазмы и рефлексы ). На уровне мышечной системы , моторики является синонимом локомоции . [19] [20]

  • У большинства сперматозоидов есть единственный жгутик, который помогает им плавать. Шейки матки , матки и маточные обкладки женской репродуктивной системы играют более важную роль в транспортировке спермы яйцеклеток .

  • Рекордные скорости, которыми обладают гепарды, во многом обязаны их подвижности мышц.

  • Побеги растений движутся по направлению к свету. Это известно как положительный фототропизм . Корни растут вдали от света. Это известно как отрицательный фототропизм.

  • Моноциты и макрофаги этих иммунной системы поглотить бактерий путем расширения их псевдоподии . Обратите внимание, что этот рисунок не является точным изображением фагоцитоза .

  • Подвижность на субклеточном уровне. Это изображает трансляцию - подвижный наноразмерный молекулярный процесс, использующий динамику белка .

См. Также [ править ]

  • Миграция клеток

Ссылки [ править ]

  1. ^ Клегг, Крис (2008). «3.2 Клетки создают организмы». Биология Edexcel для AS (6-е изд.). Лондон: Ходдер Мюррей. п. 111. ISBN 978-0-340-96623-5. Деление цитоплазмы, известное как цитокинез, следует за телофазой. Во время деления клеточные органеллы, такие как митохондрии и хлоропласты, равномерно распределяются между клетками. В клетках животных деление происходит за счет втягивания плазматической мембраны на экваторе веретена, « защемления» цитоплазмы пополам (рис. 3.15). В растительных клетках аппарат Гольджи формирует пузырьки из новых материалов клеточной стенки, которые собираются вдоль линии экватора веретена, известной как клеточная пластинка. Здесь везикулы сливаются, образуя новые плазматические мембраны и клеточные стенки между двумя клетками (рис. 3.17).
  2. ^ «Подвижность» (PDF) . Проверено 10 марта 2018 .
  3. ^ "Интернет-словарь этимологии" . «способность движения», 1827, от французского motilité (1827), от латинского mot-, основа movere «двигаться» (см. движение (v.)).
  4. ^ "Ботаническое слово ботаника: бродяга" . torontobotanicalgarden.ca/ . Проверено 29 сентября 2020 года .
  5. ^ Nüsslein-Фольхард, Christiane (2006). «6 Форма и изменение формы» . Оживить: как гены стимулируют развитие . Сан-Диего, Калифорния: Kales Press. п. 75. ISBN 978-0979845604. В процессе развития любому изменению формы клетки предшествует изменение активности генов . Происхождение клетки и окружающая среда, которые определяют, какие факторы транскрипции активны в клетке, и, следовательно, какие гены включены и какие белки продуцируются.
  6. ^ Фуллик, Энн (2009). «7.1». Биология уровня A2 Edexcel . Харлоу: Пирсон. п. 138. ISBN 978-1-4082-0602-7.
  7. ^ Фуллик, Энн (2009). «6.1». Биология уровня A2 Edexcel . Харлоу: Пирсон. п. 67. ISBN 978-1-4082-0602-7.
  8. ^ Э. Купер, Крис; К. Браун, Гай (октябрь 2008 г.). «Ингибирование митохондриальной цитохромоксидазы газами монооксидом углерода, оксидом азота, цианистым водородом и сероводородом: химический механизм и физиологическое значение». Журнал биоэнергетики и биомембран . 40 (5): 533–539. DOI : 10.1007 / s10863-008-9166-6 . PMID 18839291 . S2CID 13682333 .  
  9. ^ Крон, Марта М .; Буадэр, Даниэль (май 1994 г.). «Использование стерео-видео системы для оценки затрат энергии свободно плавающей рыбы». Канадский журнал рыболовства и водных наук . 51 (5): 1119–1127. DOI : 10.1139 / f94-111 .
  10. ^ Кук, Стивен Дж .; Торстад, Ева Б .; Хинч, Скотт Г. (март 2004 г.). «Активность и энергетика свободно плавающих рыб: выводы из телеметрии электромиограмм». Рыба и рыболовство . 5 (1): 21–52. DOI : 10.1111 / j.1467-2960.2004.00136.x . Мы призываем к дальнейшему развитию и совершенствованию устройств для мониторинга активности и энергетики свободно плавающих рыб.
  11. ^ Кэри, Фрэнсис G .; Лоусон, Кеннет Д. (февраль 1973 г.). «Регулирование температуры в свободноплавании синего тунца». Сравнительная биохимия и физиология . 44 (2): 375–392. DOI : 10.1016 / 0300-9629 (73) 90490-8 . PMID 4145757 . Акустическая телеметрия использовалась для мониторинга температуры окружающей воды и температуры тканей свободно плавающего синего тунца ( Thunnus tynnus Linneaus [ sic ], 1758) в течение периодов от нескольких часов до нескольких дней. 
  12. ^ «О паразитах» . Центры по контролю за заболеваниями . Проверено 29 сентября 2020 года . Простейшие - это микроскопические одноклеточные организмы, которые могут быть свободноживущими или паразитическими по своей природе.
  13. ^ -обзор расстройств перистальтики кишечника в eMedicine
  14. ^ Wildmarier, Эрик П .; Рафф, Гершель; Стрэнг, Кевин Т. (2016). Человеческая физиология Вандера: механизмы функции тела (14-е изд) . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Макгроу Хилл. п. 528.
  15. ^ Альбертс, Брюс; Джонсон, Александр; Льюис, Джуиан; Рафф, Мартин; Робертс, Кейт; Уолтер, Питер (2008). «16». Молекулярная биология клетки (5-е изд.). Нью-Йорк: Наука о гирляндах. п. 965. ISBN 978-0-8153-4106-2. Чтобы клетки функционировали должным образом, они должны организовываться в пространстве и механически взаимодействовать с окружающей средой ... Эукариотические клетки развились ... цитоскелет ... разделяет хромосомы при митозе, а затем разделяет делящуюся клетку на две ... управляет внутриклеточным движением органелл ... позволяет клеткам, таким как сперматозоиды, плавать, а другим, таким как фибробласты и лейкоциты, ползать по поверхности. Он демонстрирует широкий диапазон движений
  16. ^ Ван Haastert, Питер JM (2011). «Амебоидные клетки используют выступы для ходьбы, скольжения и плавания» . PLOS ONE . 6 (11): e27532. Bibcode : 2011PLoSO ... 627532V . DOI : 10.1371 / journal.pone.0027532 . PMC 3212573 . PMID 22096590 .  
  17. ^ Bae, AJ; Боденшац, Э. (2010). «О плавании Dictyostelium amoebae» . Труды Национальной академии наук . 107 (44): E165–6. arXiv : 1008.3709 . Bibcode : 2010PNAS..107E.165B . DOI : 10.1073 / pnas.1011900107 . PMC 2973909 . PMID 20921382 .  
  18. ^ Гилберт, Скотт (2006). Биология развития (8-е изд.). Сандерленд, Массачусетс: Издательство Sinauer Associates, Inc. п. 395. ISBN 9780878932504.
  19. ^ Парсонс, Ричард (2009). «Блок 5 Раздел 1». Биология уровня A2: руководство по пересмотру: экзаменационная комиссия: Edexcel . Бротон-ин-Фернесс: публикации координационной группы. п. 50. ISBN 978-1-84762-264-8. Скелетные мышцы - это тип мышц, которые вы используете для движения , например, бицепс и трицепс перемещают нижнюю часть руки . Скелетные мышцы прикрепляются к костям сухожилиями. Связки прикрепляют кости к другим костям, чтобы удерживать их вместе. Скелетные мышцы сокращаются и расслабляются, чтобы двигать кости в суставе.
  20. ^ Ваннини, Ванио; Веселый, Ричард Т .; Польяни, Джулиано (1994). Новый атлас человеческого тела: цветной справочник по строению тела . Лондон: Канцлер Пресс. п. 25. ISBN 978-1-85152-984-1. Мышечная масса касается не только передвижения. Он способствует циркуляции крови, защищает и ограничивает внутренние органы. Он также обеспечивает основной формирующий компонент человеческой формы.