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Les ribosomes sont-ils assemblés dans le RE rugueux et le corps de Golgi, ou dans le nucléole ?

Les ribosomes sont-ils assemblés dans le RE rugueux et le corps de Golgi, ou dans le nucléole ?



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Je veux dire que tous les composants, tels que l'ARN ribosomique (ARNr) sont synthétisés dans le nucléole, mais toute la structure du ribosome est-elle assemblée dans le nucléole ou est-elle également réalisée dans le réticulum endoplasmique rugueux et l'appareil de Golgi ?


L'assemblage des ribosomes commence dans le nucléole (des eucaryotes) et se termine dans le cytoplasme. Cependant, dans le cytoplasme, l'appareil de Golgi n'est certainement pas impliqué et, comme certaines cellules ont peu de réticulum endoplasmique rugueux, l'assemblage ne l'exige pas. Ainsi, le résumé d'une revue de Fromont-Racine et al. dans Gene (2003) vol 313 pp. 17-42 commence par la déclaration :

La synthèse des ribosomes est un processus très complexe et coordonné qui se produit non seulement dans le nucléole mais aussi dans le nucléoplasme et le cytoplasme des cellules eucaryotes.

Dans les 26 pages de cette revue, il n'y a pas une seule mention des mots « réticulum endoplasmique » ou « Golgi ».

Une revue plus récente (et disponible gratuitement) par Thomson et al. dans Journal of Cell Science (2013) vol 126 pp. 4815-4820 est en accord avec cela. Il a un joli encart d'affiche qui présente l'assemblage comme une succession d'événements, commençant dans le nucléole, passant au nucléoplasme, et avec un polissage final dans le cytoplasme.


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Faisons un petit examen de la structure cellulaire de base. Les trois parties principales de la cellule sont : la membrane plasmique, le noyau et le cytoplasme (avec ses organites associés).

A l'entrée de la cellule se trouve le noyau, qui contient l'ADN, le matériel génétique. Chaque cellule est contenue dans une membrane. Les cellules végétales ont également une paroi cellulaire autour de l'extérieur de la membrane, contrairement aux cellules animales. La paroi cellulaire offre une protection à la cellule végétale car les plantes n'ont pas de squelette. À l'intérieur de la membrane plasmique se trouve le cytoplasme (également appelé cytosol). Le cytoplasme n'est pas seulement un fluide, mais plutôt un système complexe de fibres, de tubes, de membranes, de particules et d'organites (petits organes), qui ont tous des fonctions très spécifiques.

La relation entre trois de ces organites - les ribosomes, le RE et le Golgi - est très complexe. Regardons leurs fonctions une à la fois.

Ribosomes
Ce sont des organites relativement petits. Il existe deux types de ribosomes : les ribosomes libres (qui flottent librement dans le cytoplasme) et les ribosomes liés (qui sont attachés au réticulum endoplasmique). Les ribosomes sont si importants car ils assemblent les acides aminés en protéines. Si une protéine doit être utilisée à l'intérieur du cytoplasme de la cellule, elle est généralement construite par des ribosomes libres et non par ceux liés au réticulum endoplasmique.

Réticulum endoplasmique
Cela nous amène à un organite appelé le réticulum endoplasmique. Les scientifiques l'appellent ER pour faire court. Il existe deux types d'ER différents, l'ER lisse et l'ER rugueux.

RE lisse n'est pas impliqué dans la synthèse des protéines. C'est le site de la synthèse des acides gras et des phospholipides. On l'appelle "lisse" car il n'a pas de ribosomes à sa surface. Il a la forme d'un réseau de petits tubes.

RE lisse crée des stéroïdes et stocke des ions afin que la cellule puisse les avoir quand elle en a besoin. Les enzymes de Smooth ER catalysent de nombreuses réactions différentes. Il détoxifie les substances toxiques dans le foie, par exemple. L'ER lisse est associé à la tolérance aux médicaments. Les alcooliques ont une ER beaucoup plus douce que les personnes qui ne boivent pas. Au fur et à mesure que les gens consomment plus d'alcool, ils se rendent compte qu'ils doivent en boire plus pour obtenir le même effet. Cela se produit parce que davantage d'enzymes inactivantes sont produites. Ces enzymes inactivantes sont chargées d'aider à détoxifier le foie. La production par un corps de RE plus lisses est un exemple de la façon dont votre corps essaie de maintenir l'homéostasie en vous protégeant des effets toxiques de l'alcool.

Urgence rugueuse tire son nom du fait qu'il est parsemé (recouvert) de ribosomes, ce qui le rend " rugueux " au microscope. Ces ribosomes sont dits « liés » au RE. Le plus grand nombre de ribosomes liés se trouve dans les cellules qui produisent des enzymes à sécréter, ce qui signifie qu'elles sont conçues pour être livrées à l'extérieur de la cellule dans le corps.

Une fois qu'une protéine a été synthétisée (fabriquée), le RE rugueux crée une bulle autour d'elle en pinçant une partie de sa propre membrane. Cette bulle est appelée vésicule de transition. La vésicule de transition se déplace ensuite vers la membrane cellulaire ou vers l'appareil de Golgi.

Les Appareil de Golgi a été nommé pour Camillo Golgi, le médecin italien qui l'a découvert. Il est également appelé corps de Golgi, complexe de Golgi ou simplement Golgi pour éviter toute confusion. Le Golgi ressemble à une pile de crêpes en vrac. Les cellules végétales contiennent beaucoup de ces piles, tandis que les cellules animales en contiennent moins.

Le Golgi prend des molécules simples qu'il obtient du Rough ER et les rend plus grandes. Vous vous souvenez des vésicules ? Ces vésicules ou « colis de transport » voient leur contenu modifié à l'intérieur du Golgi. Une fois ces petits colis modifiés, ils sont « adressés » pour être livrés à leur prochaine destination. Les emballages qui transportent maintenant le contenu modifié sont appelés vésicules de sécrétion. Le Golgi est le dernier maillon de la relation entre les ribosomes, le RE et le Golgi.

EN RÉSUMÉ:
- Les protéines sont fabriquées dans les ribosomes.
- L'ER brut envoie des molécules de protéines simples à l'appareil de Golgi dans des vésicules de transition.
- Le Golgi absorbe ces vésicules de transition à travers un côté de sa membrane.
- Le Golgi prend les molécules simples et les convertit en macromolécules plus grosses.
Les plus grosses molécules sont emballées dans des vésicules de sécrétion.
- Le Golgi libère ensuite ces vésicules de sécrétion de l'autre côté dans le
cytoplasme.
- De là, les vésicules de sécrétion se déplacent sur la membrane cellulaire et sont libérées
de la cellule.


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Les ribosomes sont-ils assemblés dans le RE rugueux et le corps de Golgi, ou dans le nucléole ? - La biologie

Toutes les cellules, qu'elles soient procaryotes ou eucaryotes, ont des caractéristiques communes. Ces caractéristiques communes sont :

ADN, le matériel génétique contenu dans un ou plusieurs chromosomes et situé dans une région nucléoïde non liée à la membrane chez les procaryotes et un noyau lié à la membrane chez les eucaryotes

Membrane plasma, une bicouche phospholipidique avec des protéines qui sépare la cellule du milieu environnant et fonctionne comme une barrière sélective pour l'importation et l'exportation de matériaux

Cytoplasme, le reste du matériau de la cellule à l'intérieur de la membrane plasmique, à l'exclusion de la région nucléoïde ou du noyau, qui se compose d'une partie fluide appelée cytosol et des organites et autres particules en suspension dans celui-ci

1. Le matériel génétique (ADN) est localisé dans une région appelée nucléoïde qui n'a pas de membrane environnante.

2. La cellule contient un grand nombre de ribosomes qui sont utilisés pour la synthèse des protéines.

3. À la périphérie de la cellule se trouve la membrane plasmique. Chez certains procaryotes, la membrane plasmique se replie pour former des structures appelées mésosomes, dont la fonction n'est pas clairement comprise.

4. À l'extérieur de la membrane plasmique de la plupart des procaryotes se trouve une paroi assez rigide qui donne sa forme à l'organisme. Les parois des bactéries sont constituées de peptidoglycanes. Parfois, il y a aussi une capsule externe. A noter que la paroi cellulaire des procaryotes diffère chimiquement de la paroi cellulaire eucaryote des cellules végétales et des protistes.


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I appareil de Golgi
J Vacuole (par exemple lysosome, vacuole alimentaire)
K Réticulum endoplasmique lisse (SER)
L Pore nucléaire
M Nucléoplasme / Noyau
N Cytosol ('cytoplasme')
P Membrane de surface cellulaire

Le processus A est l'endocytose
Le processus B est l'exocytose

Le diagramme ci-dessus est celui d'une cellule animale généralisée (mais est peut-être plus similaire à un fibroblaste locomoteur ou à un blanc
cellule sanguine (leucocyte)). L'extrémité avant de la cellule (en haut) est aplatie en un lamellipode avançant, qui rampe et
ondule vers l'avant tandis que la queue (en bas) est un uropode rétractable. MF, microfilament NE, enveloppe nucléaire NP,
pore nucléaire.

Un autre schéma d'une cellule animale généralisée est présenté ci-dessous :

La membrane de surface cellulaire est une double couche fluide de molécules de phospholipides (A) qui se bousculent pour former une "mer lipidique" et
des « îlots » de protéines (C, F et G) flottent dans cette « mer ». Cliquez ici pour une description plus détaillée de la membrane et un
explication de certaines de ses fonctions.

De nombreux organites de la cellule sont constitués de membranes similaires (appelées «membrane unitaire»). Ceux-ci incluent le
l'enveloppe nucléaire (qui est une double couche de deux membranes) le réticulum endoplasmique rugueux (RER), le
réticulum endoplasmique (SER), vésicules et vacuoles et mitochondries.

La structure du réticulum endoplasmique est illustrée ci-dessous.

Le RER est constitué de sacs membraneux interconnectés (citernes) - une membrane unitaire renfermant une lumière remplie de liquide.
La fonction du RER est la synthèse, le stockage et le transport des protéines autour de la cellule. Les protéines sont
fabriqués par les ribosomes, particules de 10 nm de diamètre qui parsèment l'extérieur des citernes du RER. Le nucléaire
l'enveloppe est continue avec le RER et en est vraiment une partie spécialisée et est parfois aussi étudiée avec
ribosomes sur sa surface cytoplasmique. Le RER est en continuité avec le réticulum endoplasmique lisse (SER) - un
réseau de tubes membraneux ramifiés qui peuvent remplir une grande partie du cytoplasme. Le SER est responsable de la
la synthèse, le stockage et le transport des lipides et des glucides ainsi que le stockage des ions calcium.

Appareil de Golgi, vésicules, vacuoles et lysosomes

L'appareil de Golgi (corps de Golgi ou complexe de Golgi) est le « bureau de poste » de la cellule. Il se compose de piles de 4 à 8 remplis de fluide
sacs membraneux en forme de disque (citernes, citernes singulières). Une cellule de mammifère a typiquement 40 à 100 piles de ce type.
L'appareil de Golgi ci-dessus a été sectionné au milieu. Un visage (le cis ) le visage pointe vers le
noyau et RER (la face supérieure de ce diagramme). Globules membraneux sphériques remplis de liquide, appelés vésicules ,
bourgeonnement du RER, transportant des protéines synthétisées comme cargaison. Ces vésicules voyagent vers le cis -visage du Golgi
complexe et fusionnent avec lui, livrant leur cargaison de protéines (ainsi que les lipides de la membrane de la vésicule).
À l'intérieur des citernes de Golgi, les protéines (et les lipides) sont triées et étiquetées en attachant des chaînes glucidiques
(chaînes de molécules de sucre liées entre elles) aux protéines (un processus appelé glycosylation ). Les protéines
et leurs chaînes glucidiques attachées peuvent également être sulfaté - du soufre peut leur être ajouté, leur donnant un
charge négative. Ils peuvent également être phosphorylé (par addition de phosphate). Ces glucides peuvent être
requis pour la fonction finale de la protéine (maintenant une glycoprotéine, protéine + chaîne glucidique = glycoprotéine) ou
ils peuvent servir d'étiquettes d'adresse.

Une fois triées, les protéines sont conditionnées dans différents types de vésicules qui sont étiquetées afin que la cellule sache
Que faire avec eux. Ces vésicules bourgeonnent à partir du trans -visage du complexe de Golgi (le visage pointant vers l'extérieur
du noyau cellulaire et pointant vers l'extérieur vers la membrane cellulaire - la face inférieure dans le diagramme ci-dessus).
Certaines de ces vésicules sont sécrétées - elles se déplacent vers la membrane de surface cellulaire et fusionnent avec elle et libèrent leur
contenu en dehors de la cellule dans un processus appelé exocytose . D'autres vésicules sont stockées jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires, par exemple,
les vésicules de neurotransmetteur sont stockées dans la terminaison axonale d'une cellule nerveuse (neurone ou neurone) jusqu'à ce que le nerf
passe un signal puis le neurotransmetteur est sécrété par exocytose afin que le neurotransmetteur puisse passer
le signal à la cellule suivante. Les cellules plasmatiques B sont des globules blancs (lymphocytes) qui synthétisent et sécrètent
des protéines appelées anticorps qui combattent l'infection. Ces cellules ont un certain nombre de complexes de Golgi proéminents et comme
dès que les vésicules bourgeonnent, contenant des anticorps matures, elles sont immédiatement exportées (exocytose constitutive) donc
que la cellule produit le plus d'anticorps le plus rapidement possible.

Certaines vésicules deviennent lysosomes (un type spécial de vésicule ou un petit vacuole - une vacuole est essentiellement un
grosse vésicule). Les protéines portées par les lysosomes sont des enzymes hydrolytiques , tel que protéases (enzymes qui
protéines de rupture) et le contenu est également acide. Les lysosomes engloutissent les organites vieux et usés et se brisent
eux vers le bas ( autophagie , allumé. « se manger soi-même »). Ils digèrent et décomposent également les « produits alimentaires » absorbés pendant
phagocytose. Dans les organismes unicellulaires, il s'agit d'un processus d'alimentation normal - les cellules engloutissent des aliments, tels que
bactéries et autres cellules plus petites, dans un processus appelé phagocytose . La phagocytose est un type de endocytose ,
qui est l'inverse de l'exocytose - une poche se forme dans la membrane cellulaire renfermant l'aliment, puis cette
l'invagination se pince comme un nourriture / vacuole phagocytaire qui pénètre dans le cytoplasme. Les lysosomes vont alors fusionner
avec la vacuole alimentaire, formant un phagolysosome , afin de digérer l'aliment. Les nutriments utiles entrent dans le
le cytosol et les restes non digestibles sont excrétés par exocytose. Les lysosomes bourgeonnant du Golgi sont appelés
lysosomes primaires . Lysosomes secondaires sont des phagolysosomes dans lesquels la nourriture est au moins partiellement digérée.

Les lysosomes sont également importants dans apoptose ou la mort cellulaire programmée dans laquelle une cellule s'autodétruit. C'est
important dans l'élimination des cellules anciennes et usées et des cellules qui ne sont plus nécessaires au cours du développement. Dans
apoptose, les lysosomes libèrent leurs protéases dans le cytosol, détruisant la cellule et ses organites. Ces
les protéases comprennent les membres de la cathepsine famille des protéases.

Les lysosomes n'apparaissent que rarement dans les cellules végétales, car leur fonction est assurée par la vacuole principale (bien que
parfois, cette vacuole se décompose en vacuoles plus petites, ce qui peut former les lysosomes qui ont été
observé dans les cellules végétales).

Les protéines ciblées pour les lysosomes portent le sucre phosphorylé mannose-6-phosphate comme étiquette d'adresse,
que le Golgi leur ajoute. De cette façon, les glucides attachés agissent comme séquences de signaux . Le Golgi aussi
synthétise de nombreux glucides. Par exemple, il synthétise des glycosaminoglycanes (GAG) qui sont
chaînes d'un disaccharide répétitif (dans ce cas, chaque disaccharide est un sucre hexose à six carbones ou hexuronique
acide et une hexosamine) qui sont ajoutés aux protéines pour fabriquer des protéoglycanes qui sont exportés dans des vésicules et
sécrétée pour former la matrice extracellulaire (MEC).

Vous vous demandez peut-être comment les protéines se déplacent de la cis -citerne du Golgi, où ils arrivent, au
trans -cisterna où ils sont exportés en vésicules. La réponse semble être la maturation cisternale - vésicules
bourgeon de la trans -citerne jusqu'à ce qu'elle soit complètement dispersée, puis la prochaine citerne en ligne devient la
trans-citerne. Étant donné que la fusion des vésicules RER forme de nouvelles cis -cisternae, la pile reste, mais dans un état de
flux dynamique, avec un cis -cisterna devenant finalement le trans -cisterna à mesure qu'il mûrit - un cycle constant comme un
tapis roulant. À mesure que les citernes mûrissent, leur contenu change au fur et à mesure que des enzymes sont ajoutées ou supprimées.


Quelles sont les fonctions des organites cellulaires ?

Coeur organites se trouvent dans pratiquement tous les eucaryotes cellules. Ils réalisent l'essentiel les fonctions qui sont nécessaires à la survie de cellules &ndash récolter de l'énergie, fabriquer de nouvelles protéines, se débarrasser des déchets, etc. Coeur organites comprennent le noyau, les mitochondries, le réticulum endoplasmique et plusieurs autres.

De même, quelles sont la structure et la fonction des organites cellulaires ? Un organite (pensez-y comme un cellules organe interne) est une membrane liée structure trouvé dans un cellule. Juste comme cellules ont des membranes pour tout retenir, ces mini-organes sont également liés dans une double couche de phospholipides pour isoler leurs petits compartiments dans le plus grand cellules.

A côté de ci-dessus, quelles sont les fonctions des 13 organites ?

  • noyau. contient l'ADN de la cellule et est le centre de contrôle de la cellule.
  • réticulum endoplasmique. transporte les matériaux dans les lipides du processus cellulaire.
  • mitochondries. décompose les aliments pour libérer de l'énergie pour la cellule.
  • membrane cellulaire. contrôle ce qui entre et sort de la cellule.
  • ribosome.
  • cytoplasme.
  • corps Golgi.
  • lysosome.

Que sont les 10 organites et leur fonction ?

Au sein du cytoplasme, les principaux organites et structures cellulaires comprennent : (1) le nucléole (2) noyau (3) ribosome (4) vésicule (5) réticulum endoplasmique rugueux (6) appareil de Golgi (7) cytosquelette (8) réticulum endoplasmique lisse (9) mitochondrie (10) vacuole (11) cytosol (12) lysosome (13) centriole.


Faits sur le réticulum endoplasmique rugueux (RER)

Structure

Le RE rugueux est composé de sacs alambiqués et scellés, qui sont parsemés de ribosomes liés à la membrane sur la surface externe. Par exemple, dans une cellule hépatique moyenne, il y a environ 13 millions de ribosomes présents sur la couche externe de sa structure. Dans une cellule, le RER est répandu partout, mais se trouve densément près du noyau et de l'appareil de Golgi (un important organite cellulaire, également connu sous le nom de complexe de Golgi). Les tubules ramifiés de cet organite se dilatent lorsque la cellule est active dans la synthèse des protéines.

À d'autres moments, le réticulum se ramifie et les citernes (structure en forme de disque aplatie de l'appareil de Golgi) se dilatent pour former des sacs remplis de liquide dans la cellule. L'ensemble de la structure a un espace intérieur, également connu sous le nom d'espace cisternal du réticulum endoplasmique, ou lumière, qui comprend 10 % du volume cellulaire. Le RER et le complexe de Golgi fonctionnent tous deux en synchronisation, où les fonctions de ce dernier synthétisent et transportent des protéines.

Les fonctions

Les ribosomes cloutés sur la surface externe du RER assemblent les protéines, et ce processus est appelé traduction. Précisément, le RER sépare les polypeptides et les acides aminés du cytosol (le fluide intracellulaire) et assemble les protéines. C'est ici que les protéines sont synthétisées pour d'autres organites cellulaires comme la membrane plasmique, le complexe de Golgi, les vésicules de sécrétion, les vacuoles végétales, les lysosomes, les endosomes, etc. Parfois, à l'intérieur de la lumière du RE, ces protéines se fixent à certains groupes de sucre pour former des glycoprotéines. , selon les exigences de la cellule. Un autre fait intéressant du RER est que l'hémoglobine est produite à partir des quatre chaînes polypeptidiques présentes dans cet organite cellulaire.

Certaines des principales fonctions du RER sont énumérées ci-dessous :

  • Assemblage de protéines à partir du cytosol.
  • Plier les protéines en formes tridimensionnelles (se produit dans la lumière à l'aide de ribosomes)
  • Après la synthèse, cet organite cellulaire vérifie la qualité des protéines en rejetant celles dont la structure de repliement est incorrecte
  • Transfère les protéines synthétisées à l'appareil de Golgi pour un traitement ultérieur, d'où les protéines sont distribuées aux emplacements requis dans la cellule.

De graves problèmes de santé tels que l'emphysème et la mucoviscidose peuvent survenir si, au cours du processus de synthèse, les protéines ne sont pas correctement repliées et ne sont pas non plus vérifiées pour certaines raisons. Par conséquent, le RE brut joue un rôle stellaire dans de nombreux processus biochimiques impliquant la cellule.

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Le réticulum endoplasmique est un organite important dans les cellules eucaryotes, responsable de la génération de nombreuses protéines essentielles.

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La structure du complexe de Golgi

Figure 4. Structure du complexe de Golgi. L'aspect empilé caractéristique du complexe de Golgi est dérivé des sacs aplatis, empilés et liés à la membrane appelés citernes. Le mouvement à travers le complexe de Golgi et entre le complexe de Golgi et d'autres organites est médié par la formation et la fusion de vésicules. Le complexe de Golgi a deux faces distinctes : la face cis, qui reçoit les vésicules du RE rugueux, remplies de protéines nouvellement synthétisées et la face trans, qui bourgeonne des vésicules de transport, remplies de protéines modifiées destinées à d'autres localisations subcellulaires. Le mouvement antérograde des vésicules se fait de la face cis à la face trans du complexe de Golgi. Le mouvement rétrograde va de la face trans à la face cis du complexe de Golgi.

Le complexe de Golgi est illustré à la figure 4. Il s'agit d'une série de disques aplatis empilés (également appelés citernes, comme ceux du RE) entourés de nombreuses vésicules membranaires. Le complexe de Golgi a des régions distinctes qui effectuent des activités distinctes. La face cis reçoit les vésicules du RE rugueux et la face trans envoie les vésicules à la membrane plasmique ou aux endosomes. Les protéines pénètrent dans le complexe de Golgi et se déplacent à travers les citernes. Le mouvement est médié par la formation et la fusion de vésicules entre les citernes du complexe de Golgi, ou par la maturation des citernes des régions cis aux régions trans. Le mouvement des vésicules peut être antérograde, passer de cis à trans, ou rétrograde, en passant de trans à cis.


Les microorganismes (minuscules mais importants)

Ce sont de petites structures en forme de sac délimitées par des membranes simples. Ce sont de différents types dont nous allons prendre trois, à savoir. lysosomes, peroxysomes et glyoxysomes.

1. Lysosomes (lyse = décomposition du soma = corps)

Les lysosomes sont présents dans presque toutes les cellules animales et certaines cellules végétales non vertes. Ils effectuent la digestion intracellulaire.

Les principales caractéristiques des lysosomes sont les suivantes :

  • Des sacs membraneux ont bourgeonné du corps de Golgi.
  • Peut-être par centaines dans une seule cellule.
  • Contient plusieurs enzymes (au nombre d'environ 40)
  • Les matériaux sur lesquels agiront les enzymes pénètrent dans les lysosomes.
  • Les lysosomes sont appelés « sacs suicidaires » car les enzymes qu'ils contiennent peuvent digérer le propre matériel de la cellule lorsqu'il est endommagé ou mort.

Importance de la digestion intracellulaire par les lysosomes

  • aider à la nutrition de la cellule en digérant les aliments, car ils sont riches en diverses enzymes hydrolysantes qui leur permettent de digérer presque tous les principaux constituants chimiques de la cellule vivante.
  • Aide à la défense en digérant les germes, comme dans les globules blancs.
  • Aide à nettoyer la cellule en digérant le matériel endommagé de la cellule.
  • Fournir de l'énergie pendant la famine des cellules par la digestion des propres parties des cellules (autophagique, auto: auto phagos: manger).
  • Aidez les spermatozoïdes à pénétrer dans l'ovule en perçant (digérant) la membrane de l'ovule.
  • Dans les cellules végétales, les cellules matures du xylème perdent tout leur contenu cellulaire par l'activité des lysosomes.
  • Lorsque les cellules sont vieilles, malades ou blessées, les lysosomes attaquent leurs organites cellulaires et les digèrent. En d'autres termes, les lysosomes sont autophagiques, c'est-à-dire auto-dévorants

Peroxysomes

Trouvé à la fois dans les cellules végétales et animales. Trouvé dans les feuilles vertes des plantes supérieures. Ils participent à l'oxydation des substrats entraînant la formation de peroxyde d'hydrogène.

  • Ils contiennent souvent un noyau central de matériau cristallin appelé nucléoïde composé de cristaux d'urate oxydase.
  • Ces corps sont pour la plupart sphériques ou ovoïdes et de la taille des mitochondries et des lysosomes.
  • Ils sont généralement étroitement associés à l'ER.
  • Ils sont impliqués dans la photorespiration des cellules végétales.
  • Ils provoquent le métabolisme des graisses dans les cellules.

Glyoxysomes

  • Les microorganismes présents dans les cellules végétales et morphologiquement similaires aux peroxysomes.
  • Trouvé dans la cellule de la levure et de certains champignons et graines riches en huile des plantes.
  • Fonctionnellement, ils contiennent des enzymes du métabolisme des acides gras impliquées dans la
    conversion des lipides en glucides lors de la germination.

Ribosomes

Les ribosomes sont composés d'ARN et de protéines. Ils se produisent dans le cytoplasme et sont les sites où se produit la synthèse des protéines. Les ribosomes peuvent apparaître seuls dans le cytoplasme ou en groupes ou peuvent être attachés au réticulum endoplasmique formant ainsi le réticulum endoplasmique rugueux. Les ribosomes sont importants pour la production de protéines. Avec une structure connue sous le nom d'ARN messager (un type d'acide nucléique), les ribosomes forment une structure connue sous le nom de polyribosome qui est importante dans la synthèse des protéines.