세포 내 액체의 특성, 구성 및 기능



세포 내 액 그것은 다세포 생명체의 세포 내에 존재하는 액체입니다. 따라서,이 유체는 신체의 세포 내 구획 내에 저장됩니다.

세포 내 구획 (intracellular compartment)은 세포막 (plasma membranes)에 의해 세포에 둘러싸인 모든 유체를 포함하는 시스템입니다.

세포 기능에 대해 이야기 할 때, 이러한 유형의 유체는 종종 세포질 (cytosol)이라고합니다. 내부에 위치한 세포질, 세포 소기관 및 분자는 집합 적으로 세포질.

세포 내 유체의 반대편은 세포 외 유체이며, 세포 외 영역의 세포 바깥에 위치하고 있습니다.

많은 효소와 세포 기작이 세포 내 유체에서 세포 외액으로 제품과 폐기물을 운송하는 동시에 세포 내 유체에 새로운 영양소와 용질을 가져다줍니다.

세포 외액과 달리 세포 내 액은 칼륨 농도가 높고 나트륨 농도가 낮습니다.

세포질은 주로 물, 용해 된 이온, 작은 분자 및 큰 수용성 분자 (예 : 단백질)로 구성됩니다. 그것의 분자는 세포 대사에 중요합니다..

세포 내 유체의 특성

인간의 세포는 액체 내부, 세포 내부 및 세포 외부에서 목욕됩니다. 실제로, 세포 내부의 물은 체중의 약 42 %를 차지합니다.

세포 내부에있는 액체를 세포 내액 (IFC)이라고하며, 외부에있는 액체를 세포 외액 (영어로 약어로 EFC)이라고합니다..

이 두 유체는 세포를 둘러싸는 반투막으로 분리되어 있습니다. 이 멤브레인은 액체가 들어오고 나가는 것을 가능하게하지만, 동시에 원하지 않는 분자 또는 물질이 세포로 들어가는 것을 방지합니다.

IFC는 세포질 또는 세포질의 주성분입니다. 이 액체는 인체의 전체 물의 약 70 %를 차지합니다. 한 남자가 약 25 리터를 가질 수 있습니다..

이 액체의 부피는 일반적으로 매우 안정합니다. 왜냐하면 세포에서 발견되는 물의 양은 몸에 의해 조절되기 때문입니다.

세포 내의 물의 양이 너무 적 으면 시토 졸은 너무 많은 용질을 농축하고 정상적인 세포 활동을 수행 할 수 없습니다. 반대로, 너무 많은 물이 세포에 들어가면, 폭발 할 수 있고 스스로를 파괴 할 수 있습니다..

세포질은 많은 화학 반응이 일어나는 장소입니다. 원핵 생물에서 대사 반응이 일어나는 곳입니다.

진핵 세포에서는 세포 기관 및 기타 세포질 구조가 일시 중지되는 곳입니다. 세포질에는 용해 된 이온이 포함되어 있기 때문에 삼투압과 세포 신호 전달에 중요한 역할을한다.

또한 신경, 근육 및 내분비 세포에서 일어나는 것과 같은 활동 전위의 생성에 관여합니다.

세포 내 액의 조성

이 액체는 물, 단백질 및 용해 된 용질을 포함합니다. 용질은 전해질로서 신체 기능을 제대로 유지하는 데 도움이됩니다. 전해질은 액체에 용해되면 이온으로 분해되는 원소 또는 화합물이다..

세포 내부에는 많은 양의 전해질이 있지만 칼륨, 마그네슘 및 인산염이 가장 높은 농도입니다.

세포질 또는 세포 내액에서 다른 이온의 농도는 세포 외액과 매우 다릅니다. 세포질은 예를 들어, 세포 외부에 존재하지 않는 단백질 또는 핵산과 같은 다량의 대전 된 거대 분자를 함유한다.

여기에서 발견 된 작은 분자의 혼합물은 세포 대사에 관여하는 다양한 효소가 아주 많기 때문에 엄청나게 복잡합니다..

이러한 효소는 세포를 유지하고 독소를 활성화 또는 비활성화시키는 생화학 적 과정에 관여합니다.

cytosol의 대부분은 전형적인 세포의 총 부피의 약 70 %를 구성하는 물로 구성됩니다.

세포 내 액의 pH는 7.4이다. 세포막은 세포질과 세포 외액을 분리하지만, 필요한 경우 전문화 된 경로를 통해 통과 할 수 있습니다..

기능들

주로 대사 적 성격의 많은 세포 과정이 여기에서 일어납니다. 이 과정은 세포 번역 (gliclosis)과 세포 분열 (유사 분열과 감수 분열)의 첫 단계 인 유전 번역으로 알려진 단백질의 합성을 포함한다..

세포 내 유체는 세포 및 세포 기관 사이에서 분자의 세포 내 전달을 허용한다. 대사 산물은 세포 내 유액을 따라 생산 지역에서 필요로하는 곳으로 수송 될 수 있습니다.

또한 세포의 활동 전위를 유지하는 데 중요한 역할을합니다. 단백질 농도는 세포 외액에 비하여 세포 내액 내에서 높기 때문에, 세포 내외의 이온 농도의 차이가 삼투압을 조절하기 위해 중요하게된다.

이렇게하면 세포 내부의 물의 균형을 유지하여 세포를 보호 할 수 있으며 폭발하지 않습니다..

삼투 및 세포 내액

삼투는 물이 세포 안팎으로 움직이는 과정입니다. 삼투압은 한 구획에서 다른 구획으로 유체를 이동시키는 힘입니다. 삼투압 수준은 IFC와 EFC 구획 사이에서 거의 동일하게 유지됩니다.

삼투압은 용질 / 전해질에 대한 물의 인력으로 정의 할 수 있습니다. 세포의 물이 감소하면 전해질이 세포 내부로 이동하여 물이 다시 들어가게됩니다.

같은 방식으로, 반대의 경우가 발생합니다 : 세포의 물이 증가하면 전해질이 움직여 물이 나오게됩니다..

예를 들어 너무 많은 나트륨을 섭취하면 매우 목이 말라 있습니다. EFC에 나트륨이 축적되어 물이 세포를 떠나 희석 될 수 있습니다. 세포가 뇌에 신호를 보내 세포가 탈수되어 사람이 더 많은 물을 소비하도록합니다..

그리고 또 반대의 경우도 발생합니다. 몸에 너무 많은 물이 있으면 세포가 뇌에 신호를 보냅니다. 이것은 뇌가 신장에 과량의 물을 없애기 위해 소변을 내도록 만듭니다..

참고 문헌

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