ဤဖြစ်စဉ်သည် Cell Membrane မှတဆင့် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။

နောက်ဆုံး update: 30/08/2023

ဆဲလ်အမြှေးပါးသည် ဆဲလ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွင် အခြေခံအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပြီး သက်ရှိများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်များစွာအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ မြောက်မြားစွာသောလုပ်ဆောင်ချက်များသည် ဤအကာအကွယ်အတားအဆီး၊ ဆက်သွယ်ရေးကိုဖွင့်ပေးခြင်း၊ ပစ္စည်းများ၏ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့်ထွက်ပေါက်နှင့်ဆဲလ်လူလာ homeostasis ၏စည်းမျဉ်းများမှတဆင့်ဖြစ်ပေါ်သည်။ ဤဆောင်းပါးတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆဲလ်အမြှေးပါးအတွင်း ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ကြောင်း အသေးစိတ်လေ့လာမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုတွင်ပါဝင်သည့် မတူညီသောယန္တရားများနှင့် ဖြစ်စဉ်များကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာပါမည်။ ရိုးရှင်းသောပျံ့နှံ့မှုမှ endocytosis နှင့် exocytosis အထိ၊ ဆဲလ်အမြှေးပါးသည် ဆဲလ်အတွင်းနှင့်အပြင်အကြား သင့်လျော်သောအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုကို သေချာစေသည့် မတူညီသောနည်းလမ်းများကို ဆန်းစစ်ပါမည်။ ဆဲလ်အမြှေးပါးတစ်လျှောက် ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်နှင့် အနုစိတ်သည့် ယန္တရားအား ဆယ်လူလာဇီဝဗေဒလောကတွင် ၎င်း၏အရေးပါမှုနှင့် ဆက်စပ်မှုကို ရှာဖွေတွေ့ရှိကြပါစို့။

ဆဲလ်အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကို နိဒါန်း

ဆဲလ်အမြှေးပါးသည် ဆဲလ်အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်သို့ ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်မှုကို ထိန်းညှိပေးသည့် အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် ဆဲလ်များတွင် အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံဖြစ်သည်။ ဆဲလ်အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းသည် ရိုးရှင်းသောပျံ့နှံ့မှု၊ လွယ်ကူစွာပျံ့နှံ့မှု၊ တက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် vesicle သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဲ့သို့သော ယန္တရားအမျိုးမျိုးမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။

Simple diffusion သည် မော်လီကျူးများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှု gradient အောက်သို့ ရွေ့လျားစေသည့် passive သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤဖြစ်စဉ်တွင်၊ သေးငယ်သော၊ မဝင်ရိုးစွန်း မော်လီကျူးများသည် ဆဲလ်အမြှေးပါး၏ lipid bilayer ကို တိုက်ရိုက်ဖြတ်ကျော်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင် မော်လီကျူးများသည် ဆဲလ်အမြှေးပါးကို သီးခြားသယ်ဆောင်သည့် ပရိုတင်းများမှတစ်ဆင့် ပျံ့နှံ့သွားသောအခါတွင် လွယ်ကူစွာ ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သည်။ ဤပရိုတင်းများသည် ဆဲလ်အမြှေးပါးကို ဖြတ်ကျော်ရန် ပိုလာဆန်သော သို့မဟုတ် ကြီးမားသော မော်လီကျူးများကို ခွင့်ပြုသည့် လမ်းကြောင်းများ သို့မဟုတ် သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသူများဖြစ်သည်။

Active transport သည် မော်လီကျူးများသည် အာရုံစူးစိုက်မှု gradient ကိုဆန့်ကျင်သည့် ရွေ့လျားသည့် ယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ATP ပုံစံဖြင့် စွမ်းအင်လိုအပ်ပြီး Pumps ဟုခေါ်သော သယ်ဆောင်သည့် ပရိုတင်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ ဤပန့်များသည် တိကျသော အိုင်းယွန်းများနှင့် မော်လီကျူးများကို ပို့ဆောင်ပေးကာ လျှပ်စစ်ဓာတု မျှခြေကို ထိန်းသိမ်းကာ အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်ကို ထုတ်ပေးသည်။ အလားတူပင်၊ vesicle transport သည် ဆဲလ်အမြှေးပါးများနှင့် ပေါင်းစပ်ကာ ဆဲလ်အတွင်း သို့မဟုတ် ပြင်ပရှိ အရာများကို ထုတ်လွှတ်သည့် vesicles များတွင် အရာဝတ္ထုများကို ထုပ်ပိုးထားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဆဲလ်အမြှေးပါး၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဆဲလ်လူလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် ၎င်း၏လုပ်ဆောင်ချက်

ဆဲလ်တွင်၊ ဆဲလ်အမြှေးပါးသည် ဆဲလ်၏ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် လုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာ ခိုင်မာမှုကို ထိန်းသိမ်းရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဆဲလ်အမြှေးပါးသည် phospholipids၊ ကိုလက်စထရောနှင့် ပရိုတိန်းများဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် အရည် lipid bilayer ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဤ lipid တည်ဆောက်ပုံသည် အမြှေးပါးအား ၎င်း၏ ဝိသေသရွေးချယ်မှု စိမ့်ဝင်နိုင်စွမ်းကို ပေးစွမ်းပြီး မော်လီကျူးများနှင့် အိုင်းယွန်းများကို ထိန်းချုပ်ပို့ဆောင်ပေးသည်။

ဆဲလ်အမြှေးပါး၏ အဓိကလုပ်ငန်းဆောင်တာမှာ ဆဲလ်အတွင်းနှင့် အပြင်သို့ ပစ္စည်းများ ပို့ဆောင်မှုကို ထိန်းညှိရန်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက် လုံလောက်သောအတွင်းပိုင်းပတ်၀န်းကျင်ကို သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဆောင်ရွက်ရန်၊ ဆဲလ်အမြှေးပါးသည် ရိုးရှင်းသောပျံ့နှံ့မှု၊ လွယ်ကူစွာပျံ့နှံ့မှုနှင့် တက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဲ့သို့သော မတူညီသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားများကို အသုံးပြုသည်။ ရိုးရှင်းသောပျံ့နှံ့မှုတွင်၊ မော်လီကျူးများသည် အာရုံစူးစိုက်မှု gradient ကိုတုံ့ပြန်ရန်အတွက် အမြှေးပါး၏ lipid bilayer ကိုဖြတ်၍ ရွေ့လျားကြသည်။ ပျံ့နှံ့မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စွာ သယ်ဆောင်ရာတွင် ပရိုတင်းများသည် အမြှေးပါးတစ်လျှောက် တိကျသော မော်လီကျူးများ ဖြတ်သန်းမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။ တက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိုတိန်းများသည် ၎င်းတို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုအရောင်ပြောင်းမှုကိုဆန့်ကျင်သည့်မော်လီကျူးများကိုရွေ့လျားရန်အတွက်စွမ်းအင်ကိုအသုံးပြုသည်။

ပစ္စည်းများသယ်ယူခြင်းအပြင် ဆဲလ်အမြှေးပါးသည် ဆဲလ်အတွင်းရှိ အခြားသော အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို လုပ်ဆောင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် ဆဲလ်များသည် ပတ်ဝန်းကျင်မှ ဓာတုနှင့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အချက်ပြမှုများကို တုံ့ပြန်ရန် receptors များအတွက် binding site တစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဆဲလ်အမြှေးပါးသည် ဆဲလ်များဆက်သွယ်မှုနှင့် သန္ဓေသားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ကိုယ်ခံအားတုံ့ပြန်မှုကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အခြားဆဲလ်များ၏ အသိအမှတ်ပြုခြင်းတွင် ပါဝင်ပါသည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် ၎င်းတို့သည် ဆဲလ်များ၏ မှန်ကန်သောလုပ်ဆောင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ၎င်း၏အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် အရေးပါသောဒြပ်စင်များဖြစ်သည်။

ဆဲလ်အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ Passive သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားများ

ယင်းတို့အနက်တစ်ခုမှာ ရိုးရှင်းသော ပျံ့နှံ့မှုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆဲလ်အတွင်းနှင့်အပြင်ရှိ မော်လီကျူးများ၏ ကျပန်းရွေ့လျားမှုကို အခွင့်ကောင်းယူသည်။ မော်လီကျူးများသည် အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားသောဒေသမှ မျှခြေမတည်မငြိမ်ဖြစ်သည်အထိ ရွေ့လျားသည်။ ဤယန္တရားသည် ဆဲလ်မှ စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်မလိုအပ်ပါ။

အခြားသော passive သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားသည် ပျံ့နှံ့မှုကို ချောမွေ့စေသည်။ ဤကိစ္စတွင်၊ မော်လီကျူးများသည် သယ်ဆောင်သူပရိုတင်းများ၏အကူအညီဖြင့် အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ ရွေ့လျားသည်။ ဤပရိုတိန်းများသည် မော်လီကျူးများနှင့် ချည်နှောင်ကာ အမြှေးပါးကိုဖြတ်ကာ ၎င်းတို့အား အာရုံစူးစိုက်မှု မြင့်မားသောဒေသမှ အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသောဒေသသို့ ဖြတ်သန်းနိုင်စေပါသည်။ Facilitated diffusion သည် ဆဲလ်မှ စွမ်းအင်အကုန်အကျခံရန် မလိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။

ပျံ့နှံ့ခြင်းအပြင်၊ osmosis ဟုခေါ်သော တတိယ passive သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားလည်း ရှိပါသည်။ Osmosis သည် semipermeable အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ ရေ၏ရွေ့လျားမှုကို ရည်ညွှန်းသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ရေသည် အမြှေးပါးနှစ်ဖက်စလုံးရှိ အမြှေးပါးနှစ်ဖက်စလုံးရှိ ပျော်ဝင်မှုပမာဏကို ချိန်ခွင်လျှာညှိရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေသည် အပျော့စားပျော်ရည် (အနည်းအများပါဝင်မှုနည်းသော) မှ စုစည်းထားသော အရည် (မြင့်မားသော solute concentration) သို့ ရွေ့လျားသည်။ ၎င်းသည် အမြှေးပါးမှတဆင့် ရေများ မဖြတ်သန်းရန် လိုအပ်သော ဖိအားဖြစ်သည့် osmotic ဖိအားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သည်။

ရိုးရှင်းသောပျံ့နှံ့ခြင်း- ဆဲလ်လူလာမျှခြေအတွက် အရေးကြီးသော passive သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး

ရိုးရှင်းသောပျံ့နှံ့မှုသည် ဆဲလ်လူလာမျှခြေကိုထိန်းသိမ်းရာတွင် အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည့် passive သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်အားဖြင့်၊ မော်လီကျူးများသည် မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိသောဒေသမှ စွမ်းအင်အသုံးစရိတ်မလိုအပ်ဘဲ အောက်အာရုံစူးစိုက်မှုတစ်ခုသို့ ရွေ့လျားသည်။

ဤသယ်ယူပို့ဆောင်မှုအမျိုးအစားသည် ဆဲလ်အမြှေးပါး၏ lipid bilayer ကိုဖြတ်၍ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုတွင် အရေးပါသောဒြပ်ပစ္စည်းများဖလှယ်မှုကို ခွင့်ပြုသည်။ အောက်ဆီဂျင်၊ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်နှင့် lipid ကဲ့သို့သော သေးငယ်သော မော်လီကျူးများသည် သယ်ဆောင်ပရိုတင်းများမလိုအပ်ဘဲ ဤအမြှေးပါးကို အလွယ်တကူဖြတ်ကျော်နိုင်သည်။

ရိုးရှင်းသော ပျံ့နှံ့မှုသည် အမျိုးမျိုးသော အကြောင်းတရားများဖြင့် လွှမ်းမိုးမှုရှိသော စဉ်ဆက်မပြတ် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ အပူချိန်၊ မော်လီကျူးများ၏ ကနဦးအာရုံစူးစိုက်မှု၊ အမြှေးပါးစိမ့်ဝင်နိုင်မှု၊ ခရီးအကွာအဝေးနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်သည် ပျံ့နှံ့မှုနှုန်းကို ထိခိုက်စေသည့် အချက်အချို့ဖြစ်သည်။ ဤယန္တရားသည် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မော်လီကျူးများ ပါဝင်ခြင်း မလိုအပ်ဘဲ သင့်လျော်သော ဆဲလ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှု အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်ကြောင်း သတိပြုရန် အရေးကြီးပါသည်။

သီးသန့်အကြောင်းအရာ - ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။  ဆဲလ်ဖုန်းကိုင်ဆောင်နည်း

Osmosis - ဆဲလ်များရှိ ရေဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းညှိပေးခြင်း

Osmosis သည် ဆဲလ်များအတွင်း ရေမျှတမှုကို ထိန်းညှိရန်အတွက် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤယန္တရားအားဖြင့်၊ ဆဲလ်များသည် ၎င်းတို့၏ အတွင်းရေကို ဟန်ချက်ညီအောင် ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဆဲလ်များ၏ လိုအပ်ချက်အရ ရေဝင်ရန် သို့မဟုတ် ထွက်ရန် ခွင့်ပြုသည်။ Osmosis သည် ဆဲလ်များမှ ထပ်လောင်းစွမ်းအင် မလိုအပ်တော့ဘဲ ဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေသော ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ပိုမိုပျော့ပျောင်းသောဖြေရှင်းချက်မှ semipermeable အမြှေးပါးမှတဆင့် ပိုမိုစုစည်းသောအဖြေသို့ ရေမော်လီကျူးများ၏ရွေ့လျားမှုအပေါ်အခြေခံသည်။ Semipermeable Membrane သည် ရေမော်လီကျူးများကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် ဖြတ်သန်းနိုင်စေသော်လည်း ဖြေရှင်းချက်တွင် ပျော်ဝင်နေသော အမှုန်အမွှားများ ဖြတ်သန်းမှုကို တားဆီးပေးသည်။ ဤနည်းဖြင့်၊ ဆဲလ်သည် ဆဲလ်အတွင်း ရေများ အလွန်အကျွံ ဆုံးရှုံးမှု သို့မဟုတ် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ထွက်သည့် ရေပမာဏကို ထိန်းညှိပေးနိုင်သည်။

Osmosis သည် ဆေးပညာနှင့် ဇီဝနည်းပညာကဲ့သို့သော သိပ္ပံနယ်ပယ်အသီးသီးတွင် အရေးပါသောအသုံးချမှုများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, ဆေးထဲမှာIsotonic ဖြေရှင်းချက်များကို ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ ဆုံးရှုံးသွားသော အရည်များကို အစားထိုးရန်နှင့် ရေဓာတ်ခန်းခြောက်သောအခါတွင် ရေမျှတမှုကို ပြန်လည်ရရှိရန် အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင်၊ osmosis သည် ရေသန့်စင်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် အစားအစာထိန်းသိမ်းမှုတွင် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပြီး ၎င်းသည် အချိုဓာတ်ပါဝင်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန်နှင့် ထုတ်ကုန်များ၏ သက်တမ်းကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။

လွယ်ကူသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး- ဆဲလ်လူလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင် သယ်ဆောင်သူပရိုတင်းများ၏အကူအညီ

သယ်ဆောင်သူပရိုတိန်းများသည် ဆဲလ်အမြှေးပါးတစ်လျှောက် ကွဲပြားခြားနားသော မော်လီကျူးများ၏ ရွေ့လျားသွားလာမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေကာ ဆဲလ်လူလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤပရိုတိန်းများသည် အမိုင်နိုအက်ဆစ်၊ ဂလူးကို့စ်နှင့် အိုင်းယွန်းများကဲ့သို့သော အရာများကို စုပ်ယူခြင်းနှင့် ထုတ်လွှတ်ခြင်းတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပြီး ဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကို အားကောင်းစေသည်။

မော်လီကျူးအမျိုးအစားတစ်ခုစီကို သယ်ယူရာတွင် အထူးပြုသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိုတင်း အမျိုးအစားများ ကွဲပြားပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ GLUTs ဟုခေါ်သော ဂလူးကို့စ်သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသည့် ပရိုတင်းများသည် ဆဲလ်အတွင်းပိုင်းမှ ဂလူးကို့စ်များကို ဆဲလ်အတွင်းပိုင်းသို့ စုပ်ယူမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ အလားတူပင်၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ် ပို့ဆောင်ပေးသည့် ပရိုတိန်းများသည် အဆိုပါ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အာဟာရများ ဝင်ရောက်မှုနှင့် ထွက်ပေါက်များကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် တာဝန်ရှိပါသည်။

ပစ္စည်းများသယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍအပြင်၊ ပို့ဆောင်သူပရိုတိန်းများသည် osmotic ဟန်ချက်ညီမှုကိုထိန်းညှိရာတွင်အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ပြီးဆဲလ်အတွင်းရှိပျော်ဝင်မှုပမာဏလုံလောက်စွာကျန်ရှိနေကြောင်းသေချာစေသည်။ ဤပရိုတင်းများသည် ဆဲလ်အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသော မော်လီကျူးများအတွက် တိကျသော ချိတ်တွယ်သည့်နေရာများပါရှိသည်။ ပို့ဆောင်သူပရိုတိန်းများ၏ ဤအကူအညီကြောင့် ဆဲလ်များသည် အာဟာရများကို ရရှိနိုင်ပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ထိရောက်စွာ၎င်း၏ homeostasis ကိုထိန်းသိမ်းထားနှင့်သင့်လျော်သောလုပ်ငန်းဆောင်တာ။

ဆဲလ်အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ တက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားများ

Active transport သည် ဆဲလ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် ၎င်း၏ဆဲလ်အမြှေးပါးတစ်လျှောက် အာရုံစူးစိုက်မှု gradient ဆီသို့ မော်လီကျူးများနှင့် အိုင်းယွန်းများကို ရွေ့လျားစေသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည် အတွင်းပိုင်းမျှခြေကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် သင့်လျော်သောဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

တစ်ခုချင်းစီတွင် သီးခြားအင်္ဂါရပ်များနှင့် လုပ်ဆောင်ချက်များစွာရှိသည်။ အဓိကအချက်အချို့ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

  • ဆိုဒီယမ်-ပိုတက်စီယမ် ပန့် ဤယန္တရားသည် ဆဲလ်တွင်းရှိ ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်းသုံးမျိုးနှင့် ပိုတက်စီယမ်အိုင်းယွန်းနှစ်ခုကို ဆဲလ်အတွင်းသို့ စုပ်ထုတ်ရန်အတွက် ATP hydrolysis မှ စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ ဆဲလ်သည် အတွင်းပိုင်းရှိ ဆိုဒီယမ်ပါဝင်မှုနည်းပြီး ပိုတက်စီယမ်ပြင်းအားကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
  • သယ်ဆောင်သူ ပရိုတင်းများဖြင့် ဖျန်ဖြေပေးသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး- ABC သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိရိယာများကဲ့သို့သော ပရိုတိန်းများကို သယ်ယူပို့ဆောင်ရာတွင် ATP မှ စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုပြီး အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ သီးခြားမော်လီကျူးများကို ရွှေ့ပြောင်းပေးသည်။ ဤပရိုတင်းများသည် အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် သကြားများမှ ကယ်လ်စီယမ်နှင့် သံဓာတ်ကဲ့သို့သော အိုင်းယွန်းများအထိ အရာအားလုံးကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
  • Endocytosis နှင့် exocytosis ဤတက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ကြီးမားသောမော်လီကျူးများ သို့မဟုတ် အမှုန်များကို တင်သွင်းရန် သို့မဟုတ် တင်ပို့ရန်အတွက် ဆဲလ်အမြှေးပါးနှင့် ပေါင်းစပ်သော vesicles များဖွဲ့စည်းခြင်း ပါဝင်သည်။ Endocytosis သည် extracellular ပစ္စည်းများဖမ်းယူခြင်းကိုခွင့်ပြုသော်လည်း exocytosis သည်ဆဲလ်အတွင်းပေါင်းစပ်ထားသောမော်လီကျူးများကိုထုတ်လွှတ်ပေးရန်ခွင့်ပြုသည်။

ဤယန္တရားများကို လေ့လာခြင်းသည် ဆဲလ်များသည် ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းညှိပေးပြီး homeostasis ကို ထိန်းသိမ်းထားပုံကို နားလည်ရန် အခြေခံကျပါသည်။ ဤယန္တရားများသည် အလွန်ရွေးချယ်ပြီး ထိရောက်မှုရှိပြီး ဓာတုပစ္စည်းများကို ထိန်းချုပ်ပြီး သီးခြားပုံစံဖြင့် လဲလှယ်ခွင့်ပြုသည်။

အဓိကတက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး- အရာဝတ္ထုများရွေ့လျားမှုအတွက် စွမ်းအင်အသုံးပြုမှု

Primary active transport သည် အခြေခံကျသော cellular process တစ်ခုဖြစ်သည်။ အဲဒါကိုသုံးတယ် ဆဲလ်အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ အရာဝတ္ထုများကို အာရုံစူးစိုက်မှု gradient သို့ ရွေ့လျားရန် စွမ်းအင်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆဲလ်များ၏အတွင်းပိုင်းချိန်ခွင်လျှာကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ကောင်းစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

ဆိုဒီယမ်-ပိုတက်ဆီယမ် ပန့်အပါအဝင် အဓိက တက်ကြွသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယန္တရားများစွာ ရှိပါသည်။ ဤပန့်သည် ATP (adenosine triphosphate) ကို အသုံးပြု၍ ဆဲလ်မှ ဆိုဒီယမ်အိုင်းယွန်း (Na+) နှင့် ပိုတက်စီယမ်အိုင်းယွန်း (K+) တို့ကို ဆဲလ်အတွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် အသုံးပြုသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အမြှေးပါးအလားအလာကို ထုတ်ပေးရန်နှင့် ဆဲလ်များ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များစွာကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

နောက်ထပ် အဓိက အသက်ဝင်သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ယန္တရားမှာ ပရိုတွန် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ ဆဲလ်အမြှေးပါးတစ်လျှောက် ဟိုက်ဒရိုဂျင်အိုင်းယွန်း (H+) ကို ရွေ့လျားရန်အတွက် စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုသည်။ ဤသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ဆယ်လူလာအသက်ရှုလမ်းကြောင်းအတွက် အရေးကြီးပြီး အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကွင်းဆက်မှတစ်ဆင့် ATP ပုံစံဖြင့် စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရာတွင် အရေးကြီးပါသည်။

အလယ်တန်းတက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး- အာရုံစူးစိုက်မှု gradients များနှင့်တွဲဖက်ခြင်း။

Secondary active transport သည် ၎င်းတို့၏ အာရုံစူးစိုက်မှု gradient ကိုဆန့်ကျင်သည့် မော်လီကျူးများ၏ ရွေ့လျားမှုကို ခွင့်ပြုသည့် အရေးကြီးသော ဆယ်လူလာယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်၏ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော ရှုထောင့်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှု gradients နှင့် ပေါင်းစပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ မော်လီကျူးတစ်ခု၏ အာရုံစူးစိုက်မှု gradient တွင် သိုလှောင်ထားသော စွမ်းအင်ကို ဒုတိယ တက်ကြွစွာ ပို့ဆောင်ခြင်းသည် ၎င်း၏ gradient နှင့် အခြား မော်လီကျူးများ၏ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို တွန်းအားပေးရန် ဆိုလိုသည်။

သီးသန့်အကြောင်းအရာ - ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။  ကျွန်ုပ်၏ PC မှ ကျွန်ုပ်၏ WiFi စကားဝှက်ကို မည်သို့မြင်နိုင်မည်နည်း။

ဤဆက်စပ်မှုဖြစ်ပေါ်လာစေရန်၊ မော်လီကျူးနှစ်ခုလုံးသည် ဆဲလ်အမြှေးပါးအတွင်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိုတင်းကို မျှဝေရမည်ဖြစ်သည်။ ဤပရိုတိန်းသည် ၎င်း၏ gradient နှင့် ၎င်း၏ရွေ့လျားမှုကို မောင်းနှင်ရန် အခြားမော်လီကျူးများ၏ အာရုံစူးစိုက်မှု gradient ၏ စွမ်းအင်ကို အသုံးပြု၍ ပေါင်းစပ်ထားသော သယ်ယူပို့သူအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည် ကတစ် ထိရောက်သောနည်းလမ်း သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ဆယ်လူလာပတ်ဝန်းကျင်တွင် ရရှိနိုင်သောစွမ်းအင်ကို အခွင့်ကောင်းယူသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

အာရုံစူးစိုက်မှု gradient coupling သည် ကျောက်ကပ်အတွင်း ဂလူးကို့စ်ပြန်လည်စုပ်ယူမှုနှင့် အူသိမ်အတွင်း အာဟာရစုပ်ယူမှုကဲ့သို့သော ဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ထို့အပြင်၊ ရှိပြီးသား အာရုံစူးစိုက်မှု gradients များကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး host cells များအတွင်းသို့ အချို့သော virus များမှလည်း အသုံးပြုပါသည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို လေ့လာခြင်းသည် ဆယ်လူလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာနားလည်သဘောပေါက်စေပြီး အာရုံစူးစိုက်မှု gradients များကို ခြယ်လှယ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံ၍ ကုထုံးနည်းဗျူဟာအသစ်များဆီသို့ တံခါးဖွင့်ပေးခဲ့ပါသည်။

Endocytosis နှင့် exocytosis- ပစ္စည်းအမြောက်အမြား တင်သွင်းခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်း။

endocytosis နှင့် exocytosis ဖြစ်စဉ်များသည် ဆဲလ်များအတွင်း သတ္တုအမြောက်အမြားကို ထိရောက်စွာ တင်သွင်းခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ ဤဆယ်လူလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားများသည် ဆဲလ်အမြှေးပါးတစ်လျှောက်ရှိ မော်လီကျူးများနှင့် အမှုန်အမွှားများကို ရွေ့လျားနိုင်စေပြီး အာဟာရများကို စုပ်ယူနိုင်ပြီး အဆိပ်အတောက်များကို ကောင်းစွာဖယ်ရှားပစ်ကြောင်း သေချာစေပါသည်။

Endocytosis-

Endocytosis ဆိုသည်မှာ ဆဲလ်ပြင်ပဆဲလ်များမှ အစိုင်အခဲအမှုန်အမွှားများ သို့မဟုတ် အရည်များကို ဖမ်းယူကာ ဆဲလ်အတွင်းပိုင်းသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကို endocytosis ၏အဓိကအမျိုးအစားသုံးမျိုးအားဖြင့်လုပ်ဆောင်သည်:

  • Receptor-mediated endocytosis- မော်လီကျူးများသည် ဆဲလ်အမြှေးပါး၏ မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ သီးခြား receptors များနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဆဲလ်ထဲသို့ ဝင်သွားသော vesicles များ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
  • Pinocytosis- ကလာပ်စည်းသည် ပျော်ဝင်နေသော အမှုန်အမွှားများပါရှိသော အရည်အစက်ငယ်များကို စုပ်ယူသည်။
  • Phagocytosis- ဆဲလ်သည် ဘက်တီးရီးယား သို့မဟုတ် ဆဲလ်သေများကဲ့သို့သော ကြီးမားသောအမှုန်အမွှားများကို ဖမ်းယူကာ phagosomes ဟုခေါ်သော အမြှေးပါးများဖွဲ့စည်းသည်။

Exocytosis-

Exocytosis သည် endocytosis နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး၊ ဆဲလ်အတွင်းမှဒြပ်ပစ္စည်းများကိုပြင်ပဆဲလ်ပတ်ဝန်းကျင်သို့ထုတ်လွှတ်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် အညစ်အကြေးမော်လီကျူးများ၊ ဟော်မုန်းများ၊ အင်ဇိုင်းများနှင့် ဆဲလ်မှထုတ်လုပ်သော အခြားအရာများကို တင်ပို့ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။ Exocytosis သည် ဆဲလ်အမြှေးပါးများနှင့် ပေါင်းပြီး ပြင်ပသို့ ထုတ်လွှတ်မှုမှတစ်ဆင့် ဖြစ်ပွားသည်။

အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ endocytosis နှင့် exocytosis တို့သည် ဆဲလ်များအတွင်း သတ္တုအမြောက်အမြား တင်သွင်းခြင်းနှင့် တင်ပို့ခြင်းတွင် ပါဝင်သည့် အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည်။ ဤယန္တရားများသည် အာဟာရဓာတ်စုပ်ယူမှုနှင့် အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးရန်အတွက် သင့်လျော်သောဆဲလ်များ ဟန်ချက်ညီမှုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို သေချာစေသည်။ ၎င်းတို့၏ မှန်ကန်သော လုပ်ဆောင်မှုမှာ homeostasis ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ဇီဝဗေဒ စနစ်များ၏ မှန်ကန်သော လုပ်ဆောင်မှုများအတွက် အရေးကြီးပါသည်။

ဆယ်လူလာ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ နှင့် homeostasis တို့၏ စည်းမျဉ်း

ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိ ဟန်ချက်ညီညီလုပ်ဆောင်မှုများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကြောင့် ဆယ်လူလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် homeostasis ကို မည်ကဲ့သို့ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း နားလည်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤယန္တရားများသည် အတွင်းပိုင်းတည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းထားပြီး ဆဲလ်တစ်ခုစီတိုင်းသည် လိုအပ်သောအာဟာရဓာတ်များရရှိပြီး စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားပေးကြောင်း သေချာစေသည်။ ထိရောက်သောနည်းလမ်း.

ဆယ်လူလာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကို ထိန်းညှိသည့် အဓိကလုပ်ငန်းစဉ်များထဲမှတစ်ခုမှာ ရေသည် ဆဲလ်အမြှေးပါးများတစ်လျှောက် ရွေ့လျားနေသည့် osmosis ဖြစ်သည်။ ဆဲလ်တစ်ခုသည် အမြှေးပါးမှတဆင့် ရေဝင်ရောက်မှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် aquaporins ဟုခေါ်သော ပရိုတင်းများကို ထိန်းညှိပေးခြင်းဖြင့် ရေဝင်ခြင်းနှင့် ထွက်ခြင်းကို ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းသည် ဆဲလ်များ၏ မှန်ကန်သောရေဓာတ်ကို ရရှိစေပြီး ၎င်း၏တည်ငြိမ်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည့် အလွန်အကျွံရေဝင်ရောက်မှု သို့မဟုတ် ဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ပေးသည်။

osmosis အပြင်၊ homeostasis သည် ဆဲလ်အမြှေးပါးတစ်လျှောက်ရှိ ပျော်ဝင်မှုများကို ပို့ဆောင်ခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ ၎င်းကိုအောင်မြင်ရန်၊ ဆဲလ်များတွင် ဆိုဒီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့် ကယ်လ်စီယမ်ကဲ့သို့သော အိုင်းယွန်းများကို ရွေးချယ်ဖြတ်သန်းခွင့်ပြုသည့် အိုင်းယွန်းလိုင်းများရှိသည်။ ဤချန်နယ်များကို ဗို့အားပြောင်းလဲမှုများ သို့မဟုတ် ၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော သီးခြား ligands များကဲ့သို့သော ယန္တရားအမျိုးမျိုးဖြင့် ထိန်းချုပ်ထားသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၊ သင့်လျော်သောဆဲလ်လုပ်ဆောင်မှုနှင့် မတူညီသောဆဲလ်များကြားတွင် အချက်ပြပေးပို့ခြင်းအတွက် လိုအပ်သော အိုင်အိုနစ်ဟန်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။

ဆဲလ်အမြှေးပါး စိမ့်ဝင်နိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်ခြင်းနှင့် ၎င်း၏ ကျန်းမာရေးအပေါ် သက်ရောက်မှုရှိသည်။

ဆဲလ်အမြှေးပါး စိမ့်ဝင်နိုင်မှုသည် မှန်ကန်သောဆဲလ်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုအတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးပြီး ထို့ကြောင့် ကျန်းမာရေးအပေါ် သိသိသာသာ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဆဲလ်အမြှေးပါးသည် မော်လီကျူးများ၏ စီးဆင်းမှုကို ထိန်းညှိပေးသည့် အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်ကာ ဆဲလ်များ ဇီဝြဖစ်ပျက်မှုအတွက် လိုအပ်သော အရာများ ဝင်ရောက်ခြင်းနှင့် ထွက်ပေါက်များကို ခွင့်ပြုပေးသည်။ ဤ permeability ထိန်းချုပ်မှုသည် ဆဲလ်၏အတွင်းပိုင်းမျှတမှုကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ homeostasis ကို ထိန်းသိမ်းရန်နှင့် ၎င်း၏ရှင်သန်မှုကို သေချာစေရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

ဆဲလ်အမြှေးပါးစိမ့်ဝင်နိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်ရန် အထောက်အကူပြုသည့် ယန္တရားများစွာရှိသည်။ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုမှာ passive diffusion ဖြစ်ပြီး သေးငယ်သော မော်လီကျူးများကို စွမ်းအင်မလိုအပ်ဘဲ lipid bilayer မှတဆင့် ဖြတ်သန်းနိုင်စေပါသည်။ အခြားအရေးကြီးသောယန္တရားမှာ အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်မှ အရာဝတ္ထုများကို ရွေ့လျားရန်အတွက် သယ်ဆောင်သူပရိုတင်းများကို အသုံးပြုသည့် တက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်သည်။ ဤသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးယန္တရားများသည် အိုင်းယွန်းများ၊ အာဟာရဓာတ်များ၊ ရေနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများ၏ ဝင်-ထွက်ကို ထိန်းညှိပေးသောကြောင့် ဆဲလ်များဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။

ဆဲလ်အမြှေးပါးအတွင်း စိမ့်ဝင်နိုင်မှု မညီမျှခြင်းသည် ကျန်းမာရေးအတွက် ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဆဲလ်အမြှေးပါးတွင် စိမ့်ဝင်နိုင်မှု တိုးလာခြင်းသည် အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော အရာများ လွန်ကဲစွာ ဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အရေးကြီးသော အာဟာရဓာတ်များ ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ ဦးတည်စေကာ ဆဲလ်ပျက်စီးခြင်း သို့မဟုတ် ဆဲလ်သေများပင် ဖြစ်စေနိုင်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ စိမ့်ဝင်နိုင်မှု ကျဆင်းခြင်းသည် ဆဲလ်၏ အာဟာရစုပ်ယူနိုင်မှု သို့မဟုတ် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး ၎င်းသည် ၎င်း၏ သင့်လျော်သော လုပ်ဆောင်မှုကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ဆဲလ်အမြှေးပါးစိမ့်ဝင်နိုင်မှုကို မှန်ကန်စွာထိန်းချုပ်ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် အကောင်းဆုံးကျန်းမာရေးကိုသေချာစေရန် အရေးကြီးပါသည်။

သုတေသနနှင့် ဆဲလ်အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ အသုံးချမှုများ

ဆဲလ်အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းသည် ဆဲလ်ရှင်သန်မှုအတွက် အရေးပါသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီး မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း ကျယ်ပြန့်သောသုတေသနပြုမှုဘာသာရပ်ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် ဆေး၊ ဇီဝနည်းပညာနှင့် အခြားနယ်ပယ်များစွာကို အကျိုးပြုနိုင်သည့် အနာဂတ်အသုံးချပရိုဂရမ်များကို တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပါ၀င်သည့် ယန္တရားများကို နားလည်ရန် အချိန်နှင့် အရင်းအမြစ်များကို မြှုပ်နှံထားသည်။

သီးသန့်အကြောင်းအရာ - ဤနေရာကိုနှိပ်ပါ။  Alcatel ကို PC Suite သို့ ချိတ်ဆက်နည်း

အမြှေးပါးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနယ်ပယ်တွင် သုတေသနပြုမှု၏ အထင်ရှားဆုံးနယ်ပယ်တစ်ခုမှာ အိုင်းယွန်းလမ်းကြောင်းများကို လေ့လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဤလမ်းကြောင်းများသည် ဆဲလ်အမြှေးပါးတစ်လျှောက် အိုင်းယွန်းများကို ရွေးချယ်၍ ထိန်းညှိပေးသော လမ်းကြောင်းများကို ခွင့်ပြုပေးသော အထူးပြုပရိုတင်းများဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် မတူညီသော အိုင်းယွန်းချန်နယ်များကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ဆောင်မှုနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လေ့လာခဲ့သည်။ ဤတိုးတက်မှုများသည် ပိုမိုထိရောက်သောဆေးဝါးများဖန်တီးခြင်း သို့မဟုတ် အာရုံကြောစနစ်ရှိ လျှပ်စစ်လှုပ်ရှားမှုများကို ပြုပြင်ခြင်းကဲ့သို့သော အနာဂတ်ကုထုံးဆိုင်ရာအသုံးချပရိုဂရမ်များတွင် အိုင်းယွန်းချန်နယ်များကို မည်သို့အသုံးပြုရမည်ကို ထိုးထွင်းသိမြင်စေပါသည်။

နောက်ထပ် အလားအလာရှိသော သုတေသနလိုင်းသည် ချောမွေ့သော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးမှတစ်ဆင့် ဆဲလ်အမြှေးပါးတစ်လျှောက် မော်လီကျူးများ ပို့ဆောင်ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊ မော်လီကျူးများသည် အမြှေးပါးမှတဆင့် ၎င်းတို့၏ ဖြတ်သန်းသွားလာမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည့် သယ်ဆောင်သည့် ပရိုတင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်သည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည် အထူးသဖြင့် လက်လှမ်းမမီသော ဆဲလ်များ သို့မဟုတ် တစ်ရှူးများဆီသို့ ဆေးဝါးများ ပို့ဆောင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့် နည်းပညာများ တီထွင်ထုတ်လုပ်ရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အဆိုပါ သယ်ဆောင်သည့် ပရိုတင်းများ၏ လက္ခဏာများနှင့် စည်းမျဉ်းများကို လေ့လာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်၊ ဇီဝပြုပြင်ရေးနယ်ပယ်တွင် ဤပရိုတင်းများ၏ အလားအလာရှိသော အသုံးချမှုများကို စူးစမ်းလေ့လာလျက်ရှိပြီး ၎င်းတို့အား ပတ်ဝန်းကျင်မှ အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသော ဒြပ်ပေါင်းများကို ဖယ်ရှားရန်အတွက် အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်.

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် အမြှေးပါးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာ သုတေသနသည် ဆက်လက်တိုးတက်နေပြီး အနာဂတ်တွင် ကြီးမားသောအောင်မြင်မှုများကို ကတိပြုပါသည်။ အိုင်းယွန်းချန်နယ်များနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ပေးသည့် ပရိုတိန်းများကို လေ့လာမှုများက ဆေးဝါး၊ ဇီဝနည်းပညာနှင့် ဇီဝပြုပြင်ရေးကဲ့သို့သော နယ်ပယ်များတွင် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ဖွင့်လှစ်ပေးသည်။ ဤအရေးကြီးသောလုပ်ငန်းစဉ်တွင်ပါဝင်သည့်ယန္တရားများကိုကျွန်ုပ်တို့၏နားလည်သဘောပေါက်မှုပိုမိုနက်ရှိုင်းလာသည်နှင့်အမျှကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန်အမြှေးပါးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဆိုင်ရာကုထုံးများနှင့်နည်းပညာအသစ်များကိုတီထွင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။ သုခချမ်းသာ လူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့။

Q & A

Q: ဆဲလ်အမြှေးပါးဆိုတာဘာလဲ။
A- ဆဲလ်အမြှေးပါးသည် unicellular နှင့် multicellular organisms နှစ်ခုလုံးတွင်ရှိသော ဆဲလ်အားလုံး၏ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိသော ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များ၏ ပါဝင်မှုကို ကာကွယ်ပေးပြီး ပိုင်းခြားနိုင်သော semipermeable barrier တစ်ခုဖြစ်သည်။

မေး- ဒီဖြစ်စဉ်က ဆဲလ်အမြှေးပါးတစ်လျှောက် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ။
A- ဆဲလ်အမြှေးပါးကိုဖြတ်၍ သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းကို အဓိကနည်းလမ်းနှစ်မျိုးဖြင့် ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်- passive transport နှင့် active transport။ passive သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်၊ မော်လီကျူးများသည် ၎င်းတို့၏ အာရုံစူးစိုက်မှုအဆင့်သို့ ရွေ့လျားသည်—ဆိုလိုသည်မှာ မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုဧရိယာမှ စွမ်းအင်မလိုအပ်ဘဲ နိမ့်သောဧရိယာသို့ ရွေ့လျားသည်။ တက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်၊ မော်လီကျူးများသည် ATP ၏ပုံစံဖြင့် စွမ်းအင်လိုအပ်သည့် ၎င်းတို့၏အာရုံစူးစိုက်မှုအရောင်ပြောင်းမှုကို ဆန့်ကျင်သွားကြသည်။

မေး- ဆဲလ်အမြှေးပါးတစ်လျှောက် ဘယ်လို passive သယ်ယူပို့ဆောင်မှု အမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတာလဲ။
A- passive transport ၏ အဓိက အမျိုးအစား နှစ်ခု ရှိသည်- ရိုးရှင်းသော ပျံ့နှံ့မှုနှင့် လွယ်ကူစွာ ပျံ့နှံ့မှု။ အောက်ဆီဂျင်နှင့် ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ကဲ့သို့သော သေးငယ်သောမော်လီကျူးများသည် အမြှေးပါးကိုတိုက်ရိုက်ဖြတ်ကျော်ကာ အာရုံစူးစိုက်မှုပိုမိုမြင့်မားသောဧရိယာမှ အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းပါးသောဧရိယာသို့ ရိုးရှင်းစွာပျံ့နှံ့သွားသောအခါ ဖြစ်ပေါ်သည်။ လွယ်ကူစွာ ပျံ့နှံ့သွားသောအခါတွင်၊ ပိုကြီးသော အားသွင်းထားသော မော်လီကျူးများသည် အမြှေးပါးကို ၎င်းတို့ဘာသာ မဖြတ်နိုင်ဘဲ ဖြတ်ကျော်ရန် သယ်ဆောင်သူ ပရိုတင်းများ၏ အကူအညီ လိုအပ်ပါသည်။

မေး။
A- မော်လီကျူးများသည် ၎င်းတို့၏ အာရုံစူးစိုက်မှု gradient နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်သို့ ရွေ့လျားသောအခါတွင် တက်ကြွသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဖြစ်ပေါ်လာသည်—ဆိုလိုသည်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှုနည်းသော ဧရိယာမှ ပိုမိုမြင့်မားသော အာရုံစူးစိုက်မှုရှိသော ဧရိယာသို့ ရွေ့လျားသည်။ ၎င်းသည် စွမ်းအင်လိုအပ်ပြီး မော်လီကျူးများကို အလိုရှိသော ဦးတည်ရာသို့ ရွှေ့ရန် "pumps" အဖြစ် လုပ်ဆောင်သည့် သီးခြား transporter ပရိုတင်းများဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။ တက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသည် ဆယ်လူလာ homeostasis ကိုထိန်းသိမ်းရန်နှင့် အာဟာရစုပ်ယူမှုနှင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကို ဖယ်ရှားခြင်းကဲ့သို့သော ဆယ်လူလာလုပ်ငန်းဆောင်တာများစွာအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

မေး။
A- ပစ္စည်းများသယ်ယူခြင်းအပြင် ဆဲလ်အမြှေးပါးသည်လည်း ဆဲလ်အတွင်းရှိ အခြားသော အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ၎င်းသည် အိုင်းယွန်းများနှင့် မော်လီကျူးများ၏ ဖြတ်သန်းမှုကို ထိန်းညှိပေးသည့် အတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ် လုပ်ဆောင်သည်၊ osmotic ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းသိမ်းကာ သီးခြား receptors များနှင့် အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုမှတစ်ဆင့် ဆဲလ်လူလာဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ပါဝင်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဆဲလ်များ တွယ်ကပ်မှု နှင့် မိမိကိုယ်ကို နှင့် နိုင်ငံခြား ဆဲလ်များကို ဖော်ထုတ်ရန် တာဝန်ရှိသည် ။

အဆုံးသတ်ရန်

နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်၊ ဆဲလ်အမြှေးပါးကို ဖြတ်ကာ မော်လီကျူးများ ဖြတ်သွားသည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆယ်လူလာ homeostasis ၏ ထိန်းညှိမှုတွင် အခြေခံဖြစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ ရိုးရှင်းသောပျံ့နှံ့မှု၊ လွယ်ကူစွာပျံ့နှံ့မှုနှင့် တက်ကြွသောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဲ့သို့သော မတူညီသောယန္တရားများ ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ မော်လီကျူးများသည် ဆဲလ်အတွင်း ၎င်းတို့၏လုပ်ဆောင်မှုကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည် သို့မဟုတ် ၎င်းမှ ဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။

ဆဲလ်အမြှေးပါးသည် ရွေးချယ်သောအတားအဆီးတစ်ခုအနေဖြင့်၊ သင့်လျော်သောပစ္စည်းများ၏၀င်ရောက်မှုနှင့် ထွက်ပေါက်ကို အာမခံပေးသောကြောင့် ဆဲလ်၏အတွင်းပိုင်းဟန်ချက်ကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပရိုတိန်းအမျိုးမျိုးဖြင့် ညှိနှိုင်းပေးသော ဤအဆင့်မြင့်ထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်သည် လိုအပ်သော မော်လီကျူးများကို ဆဲလ်အတွင်းသို့ ဝင်ရောက်ရန် သို့မဟုတ် ထွက်ခွာခွင့်ပေးကာ အန္တရာယ်ရှိသော အရာများဝင်ရောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အစိတ်အပိုင်းများ လွတ်မြောက်ခြင်းမှ ကင်းဝေးကြောင်း သေချာစေသည်။

ထို့အပြင်၊ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ဆဲလ်များ၏လုပ်ဆောင်မှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်သာမက ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာနှင့် ရောဂါဗေဒဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာအမျိုးမျိုးအတွက်ပါ သက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဆဲလ်အမြှေးပါး စိမ့်ဝင်နိုင်မှုကို ထိန်းချုပ်သည့် မော်လီကျူးယန္တရားများကို နားလည်ခြင်းသည် ရောဂါများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို နားလည်ရန်အပြင် ဆဲလ်အမြှေးပါးများ စိမ့်ဝင်မှု ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန် ဤယန္တရားများပေါ်တွင် လုပ်ဆောင်သည့် ပစ်မှတ်ထားသော ကုထုံးများနှင့် ဆေးဝါးများကို ဒီဇိုင်းထုတ်ရန်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။

အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ ဆဲလ်အမြှေးပါးတစ်လျှောက်တွင် ဖြစ်ပေါ်သည့် ဤဖြစ်စဉ်၏ အရေးပါမှုသည် အရာဝတ္ထုများ စီးဆင်းမှုကို ထိန်းညှိရန်နှင့် ဆဲလ်များ၏ သမာဓိနှင့် ဟန်ချက်ညီမှုကို ထိန်းသိမ်းရန် စွမ်းရည်တွင် တည်ရှိသည်။ ဤဇီဝဖြစ်စဉ်ကို ဆက်လက်လေ့လာခြင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အား ဆဲလ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ရောဂါနှင့် ၎င်း၏ဆက်နွယ်မှုကို ဆက်လက်ဖော်ထုတ်နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး သိပ္ပံနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတိုးတက်မှုအတွက် တံခါးအသစ်များဖွင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။