細胞

細胞は、基本的な生活機能のすべてを実行することができ、身体の最小のコンポーネントです。 各細胞は特殊な機能を果たし、恒常性の維持に役割を果たす。 各細胞は独立した実体であるが、隣接する細胞への損傷によって大きく影響される。 これらの様々な細胞型は、組織を形成するために結合し、組織のそのタイプに特異的な機能の比較的限られた数を実行する特殊化された細胞のコレク 数兆個の細胞が人体を構成しています。 これらの細胞は、サイズ、外観、および機能が大きく異なる可能性がある様々なタイプのものである。

一次細胞成分

細胞の約200種類がありますが、それらはすべて同様の特徴を持っています:細胞膜、細胞質、細胞小器官、および核。 唯一の例外は、成熟した赤血球に核が含まれていないことです。 毒素は、細胞死または損傷および機能不全を引き起こす細胞の成分のいずれかを傷つける可能性がある。

図1は、複合セルのさまざまなコンポーネントを示しています。

標識された次のコンポーネントを持つ細胞のイラスト、:細胞膜、リソソーム、ミトコンドリア、ゴルジ複合体、核小体、核、滑らかな小胞体、細胞管腔、細胞質、微小管、リボソーム、セントリオール、およびラフ小胞体。

図1. 基本的な細胞構造
(画像ソース:iStock Photos、©から適応)

典型的な細胞の主要なコンポーネントは、次のとおりです。

  • 細胞膜—コレステロールとタンパク質も含; その機能はサポートを提供し、すべての材料の入口そして出口を制御することである。 細胞膜の構造と、化学物質が細胞に浸透したり、細胞外に吸収されたりするメカニズムについては、Toxtutorの後半の吸収のセクションで説明します。
  • 細胞質—ミネラル、有機分子、および細胞膜と核の間に見つかったガスの水っぽい溶液。
  • Nucleus—ヌクレオチド、酵素、および核タンパク質を含む細胞の膜結合部分。
  • Nucleus-ヌクレオチド、酵素、および核タンパク質を含む細胞の膜結合部。
  • ; 核は遺伝情報の新陳代謝、蛋白質の統合および貯蔵および処理を制御します。
  • Cytosol—細胞全体に拡散することによって材料を分配する細胞質の液体部分。
  • 核小体—RNAとDNAを含む核の密な領域;それはrrna合成とリボソーム成分のアセンブリのためのサイトです。
  • 核小体-RNAとDNAを含む核の密な領域;それはrrna合成とリボソームコンポーネントのアセンブリのためのサイトです。
  • 小胞体—細胞質全体に広がる膜様チャネルの広範なネットワーク;それは分泌産物を合成し、細胞内の貯蔵および輸送を担う。
  • リボソーム—RNAとタンパク質から構成され、タンパク質合成を行う非常に小さな構造;いくつかのリボソームは固定されています(小胞体に結合)他のリボソームは自由で細胞質内に散在しています.
  • ミトコンドリア—重要な代謝酵素を囲む内側の折り目を持つ二重膜によって結合した楕円形のオルガネラ;それらは、細胞が必要とするATPとエネル
  • リソソーム-強い消化酵素を含む小胞; リソソームは、損傷した細胞小器官または病原体の細胞内除去を担う。
  • ペルオキシソーム—代謝機能の多様なセットを実行する酵素の多種多様を含む非常に小さな、膜結合オルガネラ。
  • ゴルジ装置—チャンバーを含む平坦化された膜のスタック;彼らは、分泌製品を合成、保存、変更、およびパッケージ化します。
  • 中心小体—直角に整列した2つの中心小体があり、それぞれが9つの微小管三重項で構成されています。
  • 中心小体-9つの微小管三重項で構成され; それらは、染色体を移動させる細胞分裂中に染色体の特定の繊維を組織する。
  • 繊毛—細胞膜の外層の糸状突起であり、細胞表面上に物質を移動させるのに役立つ。

生体異物に最も影響を受けやすい細胞成分

細胞のすべてのコンポーネントは、生体異物または生体異物に反応して生成された体

膜の透過性および細胞の構造的完全性の変化をもたらす可能性のある薬剤は、細胞膜を損傷する可能性がある。

膜の透過性および細胞の構造 細胞膜を通る物質の動きは、細胞の恒常性を維持するために正確に制御される。 毒素誘発性細胞膜透過性の変化は、細胞死を直接引き起こすか、または毒素の入り口またはそれに続く他の毒素に対してより感受性にすることが この場合の効果は、細胞死、細胞機能の変化、または制御されていない細胞分裂(新生物)であり得る。

核には細胞の遺伝物質(染色体またはDNA)が含まれています。

核は細胞の遺伝物質を含みます。 生体異物は、分裂する能力を妨げることによって、多くの場合、細胞死につながる核を損傷する可能性がある。 他の場合には、細胞が分裂を調節する正常な対照を失うように、細胞の遺伝子構成を変更することができる。 すなわち、それは分裂し続け、新生物になる。 これがどのように起こるかは、ToxTutorのCancerセクションに記載されています。

リボソームは、タンパク質を製造するために核DNAによって提供された情報を使用します。 細胞は、それらが製造するタンパク質の種類が異なる。 例えば、脂肪細胞のリボソームがトリグリセリドを製造するのに対し、肝細胞のリボソームは血液タンパク質を製造する。 リボソームはDNAに構造的に類似したRNAを含んでいます。 DNAを損傷することができる薬剤はまた、RNAを損傷する可能性があります。 したがって、リボソームへの毒性損傷は、タンパク質合成を妨害する可能性がある。 肝細胞リボソームの損傷の場合、血液アルブミンの減少は、免疫系および血液輸送の障害をもたらす可能性がある。

リソソームには、通常、病気に対する防御に機能する消化酵素が含まれています。 それらは細菌および他の材料を砂糖およびアミノ酸を作り出すために破壊してもいいです。 生体異物がリソソームに損傷を与えると、酵素は細胞質に放出され、そこで他の細胞小器官のタンパク質を急速に破壊することができ、自己分解とし いくつかの遺伝性疾患では、個体のリソソームは特定のリソソーム酵素を欠いている可能性がある。 これによりリソソームによって普通捨られる廃棄物および細胞残骸の集結を引き起こすことができます。 リソソーム貯蔵疾患として知られているこのような疾患では、重要な細胞(心臓や脳など)が正常に機能しない可能性があり、その結果、罹患者が死亡する。

リソソームよりも小さいペルオキシソームにも酵素が含まれています。 ペルオキシソームは、通常、過酸化水素(H2O2)やアルコールなどの特定の毒素を吸収して中和します。 肝細胞には、腸管から吸収された毒素を除去し中和するかなりのペルオキシソームが含まれています。 いくつかの生体異物は、ペルオキシソームの数と活性を増加させるために、特定の細胞(特に肝臓)を刺激することができます。 これは、順番に、分裂する細胞を刺激することができます。 ペルオキシソームの増加を誘導する生体異物は、”ペルオキシソーム増殖因子”として知られている。”癌の因果関係における彼らの役割は、ToxTutorの癌セクションで議論されています。

ミトコンドリアは、ATP合成を含むプロセスによって、細胞(生存に必要)のためのエネルギーを提供します。

ミトコンドリアは、ATP合成を含むプロセ 異種生物がこのプロセスを妨害すると、細胞の死が急速に起こります。 多くの生体異物はミトコンドリア毒である。ミトコンドリアに干渉することによって細胞死を引き起こす毒の例には、シアン化物、硫化水素、コカイン、DDT、四塩化炭素が含まれます。

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