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  细胞膜结构图高清版_植物细胞解剖示意图
发表评论 来源:网络整理 编辑:admin2 日期:2026-09-25

生成缩略图的时候出错了, 原因是我们没有办法找到那个文件。

这是关于植物细胞结构的图片文件。

关于细胞(cell)这个概念, 其实并没有一个那种大家都完全同意的、固定不变的定义。在近年以来的各种说法里面, 比较常见的一种提法是这样说的: 说是细胞就是那进行生命活动的基本单位。据我们所知234范文网,除开病毒这种特殊情况之外, 这地球上所有的生物都是由细胞给组成的。

哪怕是那病毒, 它身上的那些生命活动的现象, 也得必须在细胞里头才能体现出来才行。一般来说, 像那个细菌之类的绝大多数微生物, 还有那原生动物, 它们都是由一个单一细胞组成, 所以呢就叫作单细胞生物;至于那些高等植物和高等动物, 它们是由多个细胞构成的, 所以被称为多细胞生物。

关于细胞的分类方法, 常见的观点是把它划分为原核细胞和真核细胞这两类。可是也有其他人主张应当分成三类来对待, 具体做法是把原本归属于原核细胞范畴内的古核细胞单独拎出来, 让它成为与原核细胞并列的一类新类别。用来研究细胞的各种现象以及相关规律的学科叫做细胞生物学。

而在如今地球上所存在的各类细胞当中, 体积最大的那一个属于鸵鸟的卵子。

历史

细胞, 也就是英文里的cell, 这个概念是由英国的科学家罗伯特·虎克, 其对应的英文名为Robert Hooke, 他在1635年到1703年之间生活, 于1665年发现的。

“细胞”这个词儿, 最早是在日本搞兰学的宇田川榕庵写的那本叫《植学启原》的书中, 于1834年出现过的。后来的中国自然科学家李善兰, 在1858年他写的书《植物学里, 用了“细胞”这两个字, 来当做cell那个英文单词的中文翻译名字。

有些做研究的人觉得, 李善兰在那时候并没有看过那本《植学启原》, 所以这事儿算是他自己一个人想出来的发明的。

细胞的化学成分

所有细胞都是由水、盐类、核酸、蛋白质、糖、脂质等这些成分组成的, 同时还包含各种微量物质, 例如维生素以及细胞代谢过程中的中间产物。

水与盐离子, 再加上某些特定的维生素, 它们或者与大分子在细胞中结合在一起形成复合物, 或者处于游离的状态而单独存在。在不同的细胞之间或者在不同种类的生物体之间, 这些成分的含量差异往往是非常大的。

细胞的结构

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通过观察一张典型的动物细胞示意图, 你可以清楚地看到内部各个亚细胞组件的具体情况。这些细胞器包括第一部分是核仁, 第二部分为细胞核, 第三部分则是核糖体。

第四项指的是囊泡, 第五项是糙面内质网, 第六项为高尔机体, 第七项则为细胞骨架。

编号为八的位置是光面内质网, 编号为九的位置是线粒体, 编号为十的位置是液泡, 编号为十一的位置是细胞质。

⑿溶酶体 ⒀中心粒

主条目:细胞器

细胞是生物体的构造单位, 也是生理活动的基本单位, 但我们不能因此就认为所有的生物细胞都是一样的状况。即使是在同一个个体身体内部, 也会出现各种各样情况不同的细胞, 这是因为细胞分化导致的, 这些细胞在外貌和功能方面存在差异。

即便是相同种类的细胞, 它们当前正在执行的生理工作也可能不一样。不过从整体情况来看, 这些细胞在基本构造方面仍然具备共同的特点。

细胞壁

我们把细菌、真菌, 还有植物这些生物划到一个类别里去的。它们的细胞里面, 都是有那一种叫做细胞壁的东西的。那个英文单词叫 cell wall。可是那些叫原生生物的东西里面, 只有一部分是有这个结构的。

至于动物, 那就肯定是没有这东西的。这个细胞壁是怎么来的? 它是靠着细胞质往外头分泌一些东西才形成的。以前没有电子显微镜的时候, 人们是看不到的。自从有人发明了这种电子显微镜之后, 跟着就发生了很多的研究活动。

这些研究使得咱们大家伙儿能够搞清楚这玩意的具体成分是啥, 还有它里头都包揽了哪些东西。细胞壁可以起到一种保护的作用, 它能够让细胞受到的外界伤害减少一些, 可以让细胞的形状得到维持, 而且能够避免因为水分过多而导致细胞胀破的情况发生。

细胞膜

细胞膜, 也就是人们说的那种分界, 把细胞和周围环境分开。它也在细胞的内部隔开了那些小器官和中间的液体。它能管住什么东西进进出 out。膜上面有很多蛋白质。这些蛋白质种类很多。有的能帮物质在合适的时候进去或者出来。有的能够传递消息。有的则负责保护细胞, 这就跟免疫系统干的事情差不多。

细胞质

细胞膜就像是一个很柔软的塑胶袋, 它会把那些充满了液状以及胶体状的细胞质牢牢地给装在里面, 这些细胞质是可以比较粗略地被划分成为两种不同形态的部分, 它们分别被称为细胞质基质以及各种各样的胞器。

细胞质里头装的是那些为了维持生命现象得有的基本物资, 比如糖类、脂质、蛋白质, 还有和制造蛋白质有关的核糖核酸, 所以它成了整个细胞干活儿的主要地盘, 它是通过接收来自细胞膜外面的消息, 再加上利用自己内部的材料, 一起去调控基因的表现情况的, 这就对生理活动产生了影响。

与此同时, 细胞质内部还存在着多种网络状的构造, 它们被称作细胞骨架。这种结构能够帮助维持细胞的形状。它也可以引导细胞Internal物质的流动。当细胞进行分裂的时候, 部分细胞骨架会形成纺锤丝。这些纺锤丝是可以借助染色过程来被观察到的。除此之外, 还有部分的骨架构件能够支持并完成细胞的运动功能。

细胞核

它是由双层膜构成的细胞器。 细胞核扮演着指挥整个细胞的中心的角色。 它里面主要装载着遗传物质。 这个遗传物质包含DNA。 DNA和某些特殊的蛋白质结合在一起就变成了染色体。 此外细胞核里还有核糖核酸。 包裹在原子核外面的那层膜上面分布着数量很多的小孔。

学者们把这些小孔称为核孔。 这些核孔是由几十种不同的特殊蛋白质组建而成的独特结构。 这种结构安排使得某些物质能够自由地穿过核孔。 然而像核糖核酸或者蛋白质这样体积特别大的分子是不行的。 它们的分子量实在太大。 所以它们只能通过消耗能量的方式来进行一种主动的运输过程。

这种过程还需要那些蛋白质的协助帮忙。 依靠这种办法它们才能来往穿梭于细胞质与细胞核之间。在细胞分裂的期间, 人们可以看到细胞核中构造最为显著的部分。这个部分叫做核仁, 它的组成成分包括用于合成核糖体的蛋白质以及作为组成部分的核糖体RNA。

除了核仁之外, 在细胞核内还存在其他的结构, 这些结构统称为其他核内的组件。具体的例子包括名字来源于柯浩体的特定结构, 同时PML体也是其中的一种。有意思的是, 有一部分细胞, 它们专门是为了去做那些特别的工作的, 所以就没有细胞核这一说法存在了。

我们拿哺乳纲动物的红血球举个例子来说, 它是为了减少所携带的那个氧气被红血球本身给消耗掉的缘故, 所以在它成熟之后, 就干脆没有细胞核了。还有那个植物, 像是筛管、导管啊这些个东西, 或者是叫做假导管的这个东西, 也都是因为要实现那个运输的功能而存在的, 于是在它们成熟以后, 也是不会拥有细胞核的。

内质网

有一部分细胞核的核膜会向细胞质的方向延伸, 形成许多相互连通的小管子和囊袋, 构成了像迷宫一样的网络, 这种结构叫做内质网。在内质网的某些部分表面上附着着核糖体, 这一类内质网被称为粗糙内质网, 也就是通常所说的粗面内质网。而对于其他没有被核糖体附着的部分, 则被命名为平滑内质网, 也即滑面内质网。

内质网被分为光滑的和粗糙的两类, 其中, 光滑内质网的表面分布着独特的酶系统, 这一整套系统在功能上主要负责生成脂质以及制造胆固醇, 同时它也能够对有危害的物质实施氧化处理, 从而削减其毒性表现, 具体来说是在肝脏里帮忙调节血液里的糖浓度, 另外也是在肌肉细胞内部储存大量的钙离子, 以此来配合肌肉完成收缩动作, 与此同时, 粗糙内质网则与蛋白质的生产过程存在紧密的联系, 那些黏附在粗糙内质网上的核糖体生产出来的蛋白质, 大部分要被运送到细胞膜的位置上去, 也有部分需要被排到细胞的外面去。

核糖体

它负责合成蛋白质, 并且是由大小两个单元构成的胞器, 在这两个内部单元里存在着核糖体RNA以及属于它所特有的那些蛋白质, 它在细胞质之中运作, 能够接收到来自细胞核内部的遗传讯息和来自细胞外部的那些刺激讯息, 以此来展开蛋白质的合成工作, 根据所处位置不同它可以分为游离状态的核糖体和附着状态的核糖体, 那其中是游离的那个也就是前者, 它们制造出来的蛋白质专门是给细胞质内部使用的, 但是里面是不包含那些胞器内部的区域的, 那另一个也就是后者呢则是先要经过内质网腔来进行一些修饰处理, 接着就变成小的囊泡被运输到那个被称为高基氏体的地方去继续进行进一步的分类与修饰操作, 等这些步骤都做完之后完成的蛋白质主要就会被打包收纳在那些专门的胞器里头, 也有的会被运送到细胞膜的上面, 或者是直接被运送出这个细胞的对外界环境。

高基氏体

高基氏体也可以被叫做“高尔基体”, 这种结构是由多个相互叠加的扁平囊袋所构成的, 在排列顺序上存在着确定的方向性特征, 并且各个不同的囊袋彼此之间并不存在互通的情况。

主样负责蛋白质的修饰、分类与输送, 从粗糙内质网合成的蛋白质被包在小囊泡中, 首先送到高基氏体, 在这里一些酶会将蛋白质修饰, 例如加上一段特别的糖类标记, 而许多脂质、糖类也会在这里合成并且修饰, 随后再利用小囊泡往外运输。

溶体

溶体, 它也被称为“溶酶体”, 这是属于单层膜的囊状胞器。它内部含有数十种水解酶, 这些酶是来自高基氏体送来的。这种物质也可以称做酵素, 在弱酸的环境之下能够有效地分解生命所需的有机物质。这个弱酸环境的典型特征就是通常拥有5.0的PH值。

有许多是通过细胞吞噬的物质, 它们会先形成食泡。之后会与溶体融合并且进行消化。另外, 溶体还负责对那些已经老化的以及已经破损了的细胞器细胞质进行分解处理。这些被分解以后产生的小分子物质, 在事后还可以重新被细胞本身所利用。

可是一旦溶体发生破裂, 释放出其中的水解酶以后, 整个细胞就会被分解掉。事实上, 许多与细胞凋亡相关的程序, 都是和溶体有一定的关系的。比方说蝌蚪变化为青蛙时它的尾巴会消失这一现象。还有人类胚胎在发育过程中手指的形成过程。

液胞(液泡)

这是另一种囊状的单层膜胞器, 它在细胞中扮演着不同的角色, 其形状可以大也可以小。通常来说, 植物的液胞是较大的。在原生动物那里, 比如草履虫, 液胞是扮演伸缩泡那个角色的。它会把多余的水分给收集起来, 然后排出体外去。而在大多数植物细胞里面, 液胞在细胞成熟以后, 是占有大部分的细胞体积的。

它可以用来储存水分, 还可以存放色素。在有些种类的植物那里, 液胞更是能够协助光合作用进行的。此外, 液胞还有一个很大的功能。那就是协助细胞往大体积的方向去演化。这样做的话, 能够使细胞质的表面积变大一点。而表面积变大之后, 就有利物质交换这件事。

粒线体

粒线体, 也就是线粒体, 之所以得到这个称呼, 是因为在显微镜观察下它呈现出两种主要外观, 它是属于一种双层膜的细胞器, 其外 membrane 比较平滑, 而内膜部分则是朝着内部形成皱折状的建筑构造, 这种构造又被叫做折襞, 设立折襞的主要目的, 是为了去增加生理作用发生的表面积, 在折襞彼此之间的空间里面充满了基质, 其中有许多种代谢反应正在顺利进行之中, 整个粒线体的主要功能, 是协助进行细胞呼吸过程, 并且生产出细胞能够直接使用的能量形态, 三磷酸腺苷。

特别的是, 粒线体有自己的遗传分子, 它与细胞核的遗传物质不同, 它只遗传到这个胞器的子代胞器, 而不是直接变成子代细胞, 它能够自我分裂增殖, 制造它本身需要的一些蛋白质, 但是, 仍然有一些调节控制的过程受到细胞核的影响, 更重要的是, 粒线体基因只在母系遗传, 它不遵守孟德尔遗传律, 这有助于那些研究人类演化的研究。

这里必须格外留神, 千万别把那个粒“线”体给错着写成粒“腺”体。

叶绿体

叶绿体同样是具有双层膜结构的细胞器。它跟线粒体类似的地方在于, 它拥有自己独有的遗传物质, 并且能够依靠自身进行分裂和增殖物理好资源网,还能够亲手制造出维持自身运作所需要的各种蛋白质。此外, 它的主要作用就是把光能吸收进来, 然后将这部分能量转化为化学能。

紧接着, 借助转化的能量, 它能把二氧化碳以及水这些无机物组合转化成糖类之类的有机物。这种利用光的力量来制造养分的环节被称之为光合作用, 在这个词汇里面, 光是代表着光能, 合则是指合成动作。

将动物细胞与植物细胞放在一起, 进行一番对比。

当我们拿动物细胞跟植物细胞做对比的时候, 会发现它们在很多方面都有相似的地方, 比如说, 动物细胞也拥有细胞膜、细胞质还有细胞核这些结构。

可是, 动物细胞和植物细胞之间还是存在一些相当重要的区别的, 举个例子来说, 动物细胞的最外层就是那一层细胞膜了, 它并没有那层细胞壁的存在。除此之外, 在动物的细胞的细胞质里面, 是不会含有叶绿体的, 所以它也根本就形成不了所谓的那个中央大液泡。

细胞进行增殖, 并且对其进行调控。

细胞周期也被叫做有丝分裂周期, 也就是大家常说的mitosis cycle, 当细胞生长到一个程度的时候, 它要么选择繁殖, 要么就会面临死亡, 在细胞完成分裂之后, 会生出新的细胞, 这些新细胞会继续生长并且体积变大, 随后它们又会平均地一分为二, 变成两个和原来的母细胞“一样”的子细胞, 这种让细胞不断生长以及反复分裂的循环过程, 就是所说的细胞周期。

在生物界, 有丝分裂以及减数分裂是比较普遍的细胞分裂方式, 随着生物的个体发育过程的推进, 这两种分裂方式会以交替出现的形式来进行活动, 这种安排的目的, 在于保障生物物种能够在后代中得到延续。

细胞分化与基因表达

主条目为细胞分化。

细胞分化指的是, 在个体发育这个过程里, 细胞与细胞之间产生了非常稳定的不一样的地方。因此, 我们可以说, 细胞分化就是指的这样一个事项, 那就是同源的那些细胞通过进行分裂活动之后出现了形态、结构和功能这三个方面的特征并且这些特征变得稳定地不一样了。

细胞分化的核心原因在于基因进行了选择性表达, 在生物个体的发育阶段内, 各种基因会遵循特定的规律先后被激活, 这种有秩序的 activation状态通常被称为基因的差次表达或顺序表达。

也就是说是这样的, 在同一的那个时间段之内, 并不是所有的那些基因都具备活性的特征, 而是存在一部分是拥有活性的, 同时又存在另一部分是根本没有活性的。

并且那些细胞它们所展现出来的情况也是不一样的, 有些具体的细胞是由这一部分特定的基因在发挥活性作用的, 而有一些另外的细胞则恰恰相反, 是由另外一些其他的基因来维持活性的状态。

组织特异性基因和管家基因, 这两者当中的一类基因是用来维持细胞最基本的那些生命活动的, 它们是所有那些一切细胞都需要具备的, 通过这些基因翻译出来制造出基本生命活动所需要的那个结构和功能蛋白, 这类基因就被称作“House-keeping gene”, 它被译为“管家基因”, 这些管家基因是和细胞分化关系不大的。

举个例子来说, 那些编码与细胞分裂、能量代谢、细胞基本建成有关的蛋白质基因就属于这一类情况。还有一类基因是来译制特异蛋白质的, 它们和细胞基本的生存没有什么直接的关系, 但是和细胞的分化联系非常紧密, 所以被叫做奢侈基因, 在英语里称为Luxury gene。

组合调控引发了组织特异性的基因表达。研究者们弄清了有关细胞分化的实质, 于是便将注意力集中到了控制机理的方面上去, 这种控制机理主要是关于基因选择表达的。除了核和质之间的相互作用之外, 影响细胞分化的因素还包括环境在内的诸多方面。

也就是细胞会变老, 并且会走向死亡的过程。

关于细胞衰老方面的研究工作, 仅仅构成了整个衰老生物学领域(在这个领域里, 它也被称为老年学, 或者人类学方向的研究内容)的一部分。

这里所说的衰老生物学(其英文说法是biology of senescence), 或者人们习惯称之为老年学(对应的英文是gerontology), 它的主要任务就是去探究有关生物体出现衰老这个现象, 以及它背后所经历的各个具体过程, 还有这些过程遵循的内在规律。

它的主要任务是揭示生物, 也就是人类在衰老过程中所表现出的特征, 同时探索导致这一现象发生的原因和机理, 并且努力寻找能够推迟人体衰老进程的办法, 而这样做最根本的目的就是要延长生物, 确切地来说就是人类的寿命。

多细胞有机体的细胞, 依据寿命的长短不同来进行划分的话, 可以分成两种类型, 一种叫做干细胞, 另外一种叫做功能细胞。干细胞在整个一生之中都保持着分裂的能力, 一直到达到最高的分裂次数以后, 才会进入衰老和死亡的状态。表皮生发层细胞就是比较典型的例子。还有生血干细胞也属于这一类。

细胞死亡其实是细胞衰老带来的一种结果, 它标志着细胞生命现象的彻底终止。这种死亡形式可以划分为两种情况, 一种是急性死亡, 也被称为细胞坏死, 另一种则是程序化死亡, 也就是大家熟知的细胞凋亡。在细胞死亡的过程中, 最具有标志性、也最引人注目的一个现象, 就是原生质发生了凝固。

然而, 现实情况是, 细胞的死亡并不是在一瞬间就发生完成的, 而是一个逐步推进的缓慢过程, 所以要想确切地判定一个细胞到底在什么时候已经完成了死亡, 是比较困难的。除非我们使用固定液这些带有强烈人为干预色彩的因素, 让细胞在瞬间直接丧失活性。

那么, 究竟该如何去鉴定一个单个的细胞是否已经处于死亡状态呢? 通常情况下, 科研人员会采用一种叫做活体染色法的技术手段来进行鉴定和判断。当采用中性红进行染色操作的时候, 活着的细胞仅仅只有液泡这一个部分会被染呈现为红色。

倘若染料发生了扩散的现象, 以至于细胞的细胞质部分以及与它对应的细胞核全部都呈现出红色的状态, 这一结果即意味着该细胞已经走向死亡。

细胞凋亡, 也就是咱们说的apoptosis, 它是一个主动的、由基因决定的自动结束生命的过程, 所以也常常被称为程序化细胞死亡, 缩写是PCD或者直接叫它programmed cell death。那些凋亡了的细胞会被吞噬细胞给吃掉。

提出这个看法的假说是基于Hayflick界限来的: 在1961年那个年份, Hayflick根据人胚胎细胞的传代培养实验提出了这个问题。当细胞走到生命周期的某一个阶段, 它们会自然地死亡, 这是一种正常的现象, 和那种因为生病或者受伤导致的病理性的死亡相比, 有着本质的不同。

对于那些由多个细胞组成的生物体而言, 细胞凋亡这个机制特别重要。它不仅保证了个体能够按照既定的方式正常发育成长, 还能让身体维持一种稳定的平衡状态, 并且帮助抵御来自外面世界的各种干扰和影响。

举个具体的例子, 蝌蚪尾巴慢慢消失不见的过程就是细胞凋亡的结果;同样, 骨髓里面和肠道里面的细胞也会经历凋亡;还有像脊椎动物的神经系统在发展时期的形成, 以及在胚胎发育阶段, 手部以及脚部形状的塑造这些过程, 都离不开它的影响。

在人体所有的细胞当中, 体积最大的那一个, 就是体内存在的那个最庞大的细胞。

关于体内最大的细胞这个问题, 存在着不同的说法。第一种说法是按照细胞的直径来计算, 这种情况下规模最大的要数卵细胞, 其直径大致为200微米, 而1微米等于1/1000毫米。第二种说法是以细胞的长度为准, 在这种情况下应当归属于骨骼肌细胞, 这些细胞比较长, 最长的甚至超过4厘米。

第三种说法则是以细胞突出的长度作为划分标准, 这种情况下毫无疑问的是神经细胞, 这种细胞也俗称神经元, 神经元的轴突比较长, 最长可达1米以上。因此, 可以把神经元称为体内最大的细胞。它们的活动, 是受机体里的神经因素和体液因素来调节的。

在整个人体里面, 细胞个头最小的。

人的身体里面, 最小的那个细胞, 实际上是男性的精子, 关于重量这一方面, 大概需要凑上一百万七十五千字这样数量级的精子细胞, 它们加在一起的分量, 也就仅仅只相当于一个卵细胞的总重而已。

线粒体最多的细胞

人体内拥有最多线粒体的细胞, 是肝脏里面的肝细胞。在每一个肝细胞的内部, 大约有2000个线粒体存在。正常的线粒体, 其寿命大概为一周左右。另外, 线粒体还能够通过分裂的方式进行增生。从化学成分上来讲, 线粒体的主要成分是蛋白质, 这个占比达到了百分之六十五。

而其他剩下的成分, 则是甘油脂、卵磷脂、脑磷脂以及胆固醇等物质。线粒体内部含有多种酶, 这些酶的化学本质是蛋白质, 它们的主要作用是为细胞的功能活动持续不断地供应能量, 在细胞生命活动所使用的总能量当中, 其中大概百分之九十五都是由线粒体提供的, 肝细胞属于体内进行生命活动时最为活跃的细胞类型。

在这类细胞里面, 含有溶酶体的数量是最多的。

溶酶体在多种细胞内都有存在, 这是普遍现象, 但是里面的数量并不是很多, 相比起来, 它比线粒体的数目要少得多, 其中含量最丰富的情况出现在巨噬细胞里, 这些溶酶体内含有超过50种的水解酶, 这种酶的能力在于可以消化细胞内部那些已经衰老或者死亡的细胞器, 同时也能够处理那些被吞噬进入细胞体内的外来物质, 之所以说巨噬细胞里的溶酶体最多, 是因为它具有非常强烈的吞噬功能, 并且参与到免疫应答这一重要环节中来。

在这些细胞里面, 内质网的数量是最多的。

浆细胞是含有内质网最多的一种细胞。浆细胞是在受到抗原刺激之后, 由B淋巴细胞分化增生而得到的。它是一种终末类型的细胞, 已经不再具备增殖分化的能力了。

寿命最长的细胞

细胞始终处于持续生长与不断繁殖的过程里, 因此才会出现关于寿命长短的这个问题。各种类型的细胞之间, 在寿命长短方面的差异非常大。

比如好多人所清楚的那一种红细胞, 它的寿命大概只有120天左右, 而像神经细胞这种类型, 人刚出生的时候有多少个这样的细胞, 那么以后就始终保持这个数量, 完全无法进行增加。由此可见, 神经细胞的寿命才是最长的。

参看参考

组织学:肌肉组织

平滑肌

横纹肌

骨骼肌

肋节:

肌养蛋白相关蛋白复合物

细胞膜/

细胞外

肌养蛋白关联蛋白, 它包括了肌膜蛋白聚糖以及肌养蛋白聚糖这两种组成部分。

肌长蛋白, 以及层粘连蛋白的α2这一种亚基。

细胞内

肌养蛋白, 也就是抗萎缩或者营养不良相关的蛋白;还有小肌养蛋白;接着是肌养蛋白结合蛋白;以及联丝蛋白。

和一氧化氮合成酶1有关系的, 还有小窝蛋白3。

肌节:

把a带、i带以及h带。

所谓的z线, 还有那个m线。

细肌丝是由肌动蛋白构成的, 粗肌丝是由肌球蛋白构成的, 弹性肌丝是由肌联蛋白构成的, 还有伴肌动蛋白。

原肌球蛋白·

肌钙(宁)蛋白)

结缔组织

关于骨骼肌。

在神经肌肉接点这一部位, 会发生运动单位的反应, 并且存在肌梭这种结构, 同时涉及兴奋到收缩的耦联过程, 其中滑丝机制也是其中的一个组成部分。

心肌

心肌同

骨骼肌

纤维

细胞

成肌细胞或者叫做肌细胞, 同时也涉及到了肌卫星细胞。

其它

它是索蛋白连接着肌纤维膜也就是横小管, 同时还联系着肌质也就是肌浆以及肌质网也叫做肌浆网。

其它/

未分组

取自“细胞&oldid=42166”

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