Подвижность - Motility
Подвижность это способность организм двигаться самостоятельно, используя метаболическую энергию.
Определения
Подвижность, способность организм двигаться самостоятельно, используя метаболическую энергию,[2][3] можно противопоставить склонность, состояние организмов, которые не обладают средствами передвижения и обычно неподвижны. Подвижность отличается от мобильность, способность объекта перемещаться. бред включает подвижность и подвижность; Сидячие организмы, включая растения и грибы, часто имеют блуждающие части, такие как плоды, семена или споры, которые могут разноситься другими агентами, такими как ветер, вода или другие организмы.[4]
Подвижность генетически детерминированный,[5] но может зависеть от факторов окружающей среды, таких как токсины. В нервная система и костно-мышечная система обеспечивают большую часть подвижности млекопитающих.[6][7][8]
В дополнение к передвижение животных, наиболее животные подвижны, хотя некоторые из них блуждающие, описываются как имеющие пассивное передвижение. Много бактерии и другие микроорганизмы, и многоклеточные организмы подвижны; некоторые механизмы поток жидкости в многоклеточных органах и тканях также считаются примерами подвижности, как и перистальтика желудочно-кишечного тракта. Подвижный Морские животные обычно называют свободным плаванием,[9][10][11] и подвижные не-паразитический организмы называются свободноживущими.[12]
Подвижность включает способность организма перемещать пищу через пищеварительный тракт. Есть два типа перистальтики кишечника - перистальтика и сегментация.[13] Эта подвижность вызывается сокращением гладких мышц желудочно-кишечного тракта, которые смешивают просветное содержимое с различными выделениями (сегментация) и перемещают содержимое по пищеварительному тракту ото рта к анусу (перистальтика).[14]
Сотовый уровень
На клеточном уровне существуют разные способы передвижения:
- подвижность жгутиков, плавное движение (наблюдается, например, в сперматозоиды, движимые ритмом их жгутик, или Кишечная палочка бактерия, которая плавает, вращая спиральный жгутик прокариот)
- амебовидное движение, движение, напоминающее ползание, которое также позволяет плавать[16][17]
- скользящая подвижность
- роящаяся подвижность
- подергивание моторики, форма подвижности, используемая бактериями для ползания по поверхности с помощью крючкообразных нитей, называемых пили IV типа.
- филоподии, позволяя движение аксональный конус роста[18]
Многие клетки неподвижны, например Клебсиелла пневмонии и Шигелла, или при определенных обстоятельствах, таких как Yersinia pestis при 37 ° С.[нужна цитата ]
Движения
События, воспринимаемые как движения, могут быть направлены:
- по химическому градиенту (см. хемотаксис )
- по температурному градиенту (см. термотаксис )
- по световому градиенту (см. фототаксис )
- вдоль силовой линии магнитного поля (см. магнитотаксис )
- вдоль электрического поля (см. гальванотаксис )
- по направлению силы тяжести (см. гравитационная ось )
- по градиенту жесткости (см. дуротаксис )
- по градиенту сайтов адгезии клеток (см. гаптотаксис )
- вдоль других ячеек или биополимеры
Мышцы дают способность к произвольным движениям и непроизвольным движениям, как в мышечные спазмы и рефлексы ). На уровне мышечная система, моторика является синонимом движение.[19][20]
Наиболее сперма иметь один жгутик чтобы помочь им плавать. В шейный, матка, и маточный накладки женские репродуктивная система играют более важную роль в транспортировке спермы в яйцеклетка.
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 из иммунная система поглотить Бактерии расширяя свои псевдоподия. Обратите внимание, что этот рисунок не является точным изображением фагоцитоз.
Подвижность на субклеточном уровне. Это изображает перевод - подвижный наноразмер молекулярный процесс с использованием динамика белка.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ 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 распространяться равномерно между ячейками. В клетках животных деление происходит путем заправка плазматической мембраны на экваторе веретена 'ущипнуть цитоплазма пополам (рис. 3.15). В клетках растений аппарат Гольджи формирует пузырьки из новых материалов клеточной стенки, которые собирать по линии экватора шпинделя, известного как клеточная пластина. Здесь везикулы сливаются формируя новые плазматические мембраны и клеточные стенки между двумя клетками (рис. 3.17).
- ^ «Подвижность» (PDF). Получено 10 марта 2018.
- ^ «Интернет-этимологический словарь».
«способность движения», 1827 г., от французского motilité (1827), от латинского mot-, основа movere «двигаться» (см. движение (v.)).
- ^ "Слово ботаника: бродяга". torontobotanicalgarden.ca/. Получено 29 сентября 2020.
- ^ Нюсслайн-Фольхард, Кристиана (2006). «6 Форма и изменения формы». Оживить: как гены стимулируют развитие. Сан-Диего, Калифорния: Kales Press. п. 75. ISBN 978-0979845604.
Во время разработки любому изменению формы клетки предшествует изменение активности гена. Происхождение клетки и окружающая среда, которые определяют, какие факторы транскрипции активны в клетке, и, следовательно, какие гены включены и какие белки продуцируются.
- ^ Фуллик, Энн (2009). «7.1». Биология уровня A2 Edexcel. Харлоу: Пирсон. п. 138. ISBN 978-1-4082-0602-7.
- ^ Фуллик, Энн (2009). «6.1». Биология уровня A2 Edexcel. Харлоу: Пирсон. п. 67. ISBN 978-1-4082-0602-7.
- ^ 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. Дои:10.1007 / s10863-008-9166-6. PMID 18839291. S2CID 13682333.
- ^ 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. Дои:10.1139 / f94-111.
- ^ 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. Дои:10.1111 / j.1467-2960.2004.00136.x.
Мы призываем к дальнейшему развитию и совершенствованию устройств для мониторинга активности и энергетики свободно плавающих рыб.
- ^ Кэри, Фрэнсис Дж .; Лоусон, Кеннет Д. (февраль 1973 г.). «Регулирование температуры у свободно плавающего синего тунца». Сравнительная биохимия и физиология A. 44 (2): 375–392. Дои: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 Линнеус [sic ], 1758) в течение периода от нескольких часов до нескольких дней.
- ^ «О паразитах». Центры по контролю за заболеваниями. Получено 29 сентября 2020.
Простейшие - это микроскопические одноклеточные организмы, которые могут быть свободноживущими или паразитическими по своей природе.
- ^ -Обзор расстройств перистальтики кишечника в eMedicine
- ^ Wildmarier, Eric P .; Рафф, Хершель; Стрэнг, Кевин Т. (2016). Физиология человека Вандера: механизмы функции тела (14-е изд). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Макгроу Хилл. п. 528.
- ^ Альбертс, Брюс; Джонсон, Александр; Льюис, Джулиан; 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 поверхностям. Он демонстрирует широкий диапазон движения
- ^ Ван Хаастерт, Питер Дж. М. (2011). «Амебоидные клетки используют выступы для ходьбы, скольжения и плавания». PLOS ONE. 6 (11): e27532. Bibcode:2011PLoSO ... 627532V. Дои:10.1371 / journal.pone.0027532. ЧВК 3212573. PMID 22096590.
- ^ Bae, A.J .; Боденшац, Э. (2010). «О плавании Dictyostelium amoebae». Труды Национальной академии наук. 107 (44): E165–6. arXiv:1008.3709. Bibcode:2010PNAS..107E.165B. Дои:10.1073 / pnas.1011900107. ЧВК 2973909. PMID 20921382.
- ^ Гилберт, Скотт (2006). Биология развития (8-е изд.). Сандерленд, Массачусетс: Издательство Sinauer Associates, Inc. п. 395. ISBN 9780878932504.
- ^ 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.
Скелетная мышца - это тип мышц, которые вы используете для движения, например в бицепс и трицепс перемещают нижнюю руку. 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.
- ^ 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.