Den mest grundläggande cellmodell är den schematiska cellen . detta är helt enkelt en grafisk representation som visar de olika inre strukturer i cellen. Ofta kommer dessa scheman vara specifika för en undergrupp av eukaryoter , såsom ett djur eller en växtcell. Den schematiska cellen innehåller ett yttre cellmembran och kan även innehålla en cellvägg. Den interna strukturen i cellen stöttas av en cytoskelettet och varvas med många organeller; dessa organeller omfattar kärnan , endoplasmatiska nätverket , golgi komplexa, mitokondrier och ribosomer . Andra strukturer såsom kloroplaster och vakuoler kan också ingå .
Den schematiska modellen används ofta av studenter som just har börjat att lära sig om cellen och hur dess olika delar samverkar . Det är ett bekvämt sätt att dela cellen i delar för att göra lärande om varje enskild del enklare.
Modeller av cellmembranet
Det yttre membranet i cellen är en enormt komplex massa feta molekyler , kallade fosfolipider , varvat med olika proteiner och kolesterol . Den första modellen av cellmembranet närmar biologi nuvarande förståelse var Singer och Nicolson vätskemosaikmodell. I denna modell , är det yttre membranet av cellen ett tunt , dubbelskiktadeark av fosfolipidmolekyler . Detta blad är flytande och de ingående molekylerna ständigt rör sig . Olika proteiner är inbäddade i membranet , vilket ger molekylär funktion , fysisk struktur , och selektiva porer för material att passera .
På senare tid har lipid flotte modellen ändras vätskan mosaikmodellen. Enligt denna modell är de membranproteiner inbäddade i tjocka " flottar " av lipidmolekyler omgivna av ett område av kortare molekyler som inte innehåller några proteiner. Dessa lipidaggregat verkar det vara de funktionella enheter av cellmembranet och hjälper till att hålla proteinerna lokaliserade . Addera Modellering av cellcykeln
kromosomer eukaryota celler måste kopiera och sedan försiktigt separera för framgångsrik celldelning inträffar .
på grund av den komplexa interna struktur eukaryota celler , kräver en framgångsrik division ett intrikat regelsystem . Förekomsten av ett stort antal genetiska och andra molekylära regulatorer gör matematiska modeller oerhört hjälp för att förstå hur cellen delar . Dessa modeller består i allmänhet av en " kopplingsschema " som visar hur de olika regulatoriska processer i celldelning fungera. Till exempel , aktivering och inaktivering av olika cyklin proteiner ( proteiner viktiga utlösa stadier av delning ) upptar olika slots i diagrammet . När diagrammet är inställd och olika parametrar är inställda , förutsäger modellen hur cellen ska dela sig i olika situationer och om denna uppdelning är hållbart under en längre tid .
Intra - Organelle Ling
Gene expression är en av de mest komplexa och inbördes reglerade aspekter av cellernas funktion .
på grund av komplexiteten i de enskilda organeller , cellbiologer producerar specialiserade modeller för dem. Exempelvis kärnan och mitokondrier både genomgå komplicerade interna och externa regelverk som är avgörande för cellens överlevnad . Kärnan är den i särklass mest komplexa organell; Det innehåller all den genetiska informationen i organismen . Vid varje given tidpunkt , en del av DNA i kärnan är tätt lindade och inaktiv , medan annat DNA är löst lindad och aktiva. En komplex kaskad av molekyler ser till lämpliga molekylerna ständigt in och ut ur kärnan .
Genom att modellera hur de olika komponenterna i kärnan samverkar, kan cellbiologer göra förutsägelser , t.ex. vilka gener kommer att aktiveras när en given signalsystemet är påslagen. Beräkningsmodeller av kärn molekyler, såsom transkriptionsfaktorer av mikro- RNA , illustrerar hur gener i cellen beter sig och interagera . Addera