Biologie

Appareil de Golgi

L'appareil de Golgi (ou Golgi pour les intimes) est nommé d'après Camillo Golgi, qui a signalé la première fois en 1888, une structure réticulaire dans le cytoplasme de nombreux types de cellules, qu'il a trouvé par coloration au chromate d'argent .

Les voies métaboliques doivent être considérées comme poreuses, c'est-à-dire que les substances entrent par d'autres voies, et que les intermédiaires partent vers d'autres voies. Ces voies ne sont pas des systèmes fermés. De nombreux substrats, intermédiaires et produits d'une voie particulière sont des réactifs dans d'autres voies.

Le virus de l'hépatite B (VHB) est une cause fréquente de l'hépatite virale et de graves complications, notamment la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire.

Si l'oxygène est disponible, la respiration aérobie se poursuivra. Dans les cellules eucaryotes, les molécules de pyruvate produites à la fin de la glycolyse sont transportées dans les mitochondries. Là, le pyruvate sera transformé en un groupe acétyle qui sera capté et activé par un composé porteur appelé coenzyme A (CoA).

Toutes les cellules, des bactéries simples aux eucaryotes complexes, possèdent un cytosquelette composé de différents types d'éléments protéiques, notamment des microfilaments, des filaments intermédiaires et des microtubules. Le cytosquelette remplit plusieurs fonctions : il confère rigidité et forme à la cellule, facilite le mouvement cellulaire, ancre le noyau et les autres organites en place, déplace les vésicules à travers la cellule et attire les chromosomes répliqués vers les pôles d'une cellule en cours de division. Ces éléments protéiques font également partie intégrante du mouvement des centrioles, des flagelles et des cils.

La respiration cellulaire doit être régulée afin de fournir des quantités équilibrées d'énergie sous forme d'ATP. La cellule doit également générer un certain nombre de composés intermédiaires qui sont utilisés dans l'anabolisme et le catabolisme des macromolécules. Sans contrôle, les réactions métaboliques s'arrêteraient rapidement lorsque les réactions avant et arrière atteindraient un état d'équilibre. Les ressources seraient utilisées de manière inappropriée. Une cellule n'a pas besoin de la quantité maximale d'ATP qu'elle peut produire en permanence : Parfois, la cellule a besoin de dériver certains des intermédiaires vers des voies de production d'acides aminés, de protéines, de glycogène, de lipides et d'acides nucléiques. En bref, la cellule doit contrôler son métabolisme.

Une cellule est la plus petite unité d'un être vivant. Un être vivant, qu'il soit constitué d'une seule cellule (comme une bactérie) ou de plusieurs cellules (comme un être humain), est appelé un organisme. Ainsi, les cellules sont les éléments de base de tous les organismes.

À l'intérieur de la cellule, les ligands se lient à leurs récepteurs internes, ce qui leur permet d'agir directement sur l'ADN de la cellule et sur la machinerie de production de protéines. En utilisant les voies de transduction des signaux, les récepteurs de la membrane plasmique produisent une variété d'effets sur la cellule. Les résultats des voies de signalisation sont extrêmement variés et dépendent du type de cellule impliqué ainsi que des conditions externes et internes. Un petit échantillon de réponses est décrit ci-dessous.

L'adénosine triphosphate ou ATP est la "monnaie" énergétique ou le porteur de la cellule. Lorsque les cellules ont besoin d'un apport d'énergie, elles utilisent l'ATP.

La communication cellulaire permet aux bactéries de répondre aux indices environnementaux, tels que les niveaux de nutriments et la détection du quorum (densité cellulaire). Les levures sont des eucaryotes (champignons), et les composants et processus que l'on trouve dans les signaux des levures sont similaires à ceux des signaux des récepteurs à la surface des cellules dans les organismes multicellulaires. Par exemple, les levures bourgeonnantes libèrent souvent des facteurs d'accouplement qui leur permettent de participer à un processus similaire à celui de la reproduction sexuelle.

Une substance qui favorise une réaction chimique est un catalyseur, et les molécules spéciales qui catalysent les réactions biochimiques sont appelées enzymes. Presque toutes les enzymes sont des protéines, composées de chaînes d'acides aminés, et elles remplissent la tâche essentielle de réduire les énergies d'activation des réactions chimiques à l'intérieur de la cellule. Pour ce faire, les enzymes se lient aux molécules réactives et les maintiennent de manière à faciliter les processus de rupture et de formation des liaisons chimiques. Il est important de se rappeler que les enzymes ne modifient pas le ∆G d'une réaction. En d'autres termes, elles ne changent pas le caractère exergonique (spontané) ou endergonique d'une réaction. En effet, elles ne modifient pas l'énergie libre des réactifs ou des produits. Ils réduisent seulement l'énergie d'activation nécessaire pour atteindre l'état de transition.

Le cancer comprend de nombreuses maladies différentes causées par un mécanisme commun : la croissance cellulaire incontrôlée. Malgré la redondance et le chevauchement des niveaux de contrôle du cycle cellulaire, des erreurs se produisent. L'un des processus critiques surveillés par le mécanisme de contrôle du cycle cellulaire est la réplication correcte de l'ADN pendant la phase S.

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