植物细胞制的流动方向

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 17:36:54
据说:在显微镜下(北半球)植物细胞质的流动方向是逆时针的,那问题就产生了,如果从正面看植物细胞质的流动方向是逆时针的,那么从反面看呢?从上往下看呢?从左往又看呢? 理论上应该还是逆时针的(不然为什么每个人看都是逆时针的?)但这个模型要画在纸上就有点问题了,还望高人指点(最好附图,有图的给附加分哦!)

同意楼上的这句话“其实植物细胞的流动方向并不固定 是一个相当复杂的运动过程 ”

细胞质的运动是个循环的过程,它能够带动细胞内物质的转运分配。细胞质内其实并不象它所表现的那样只是透明流动性非常好的液体,事实上里面有很多的细胞器,如线立体,高尔基体,内质望网,各种小泡等,这里我要强调的是事实上细胞质里充斥着各种微丝,一方面起着固定细胞器的作用,一方面提供细胞质内物质运转的动力。

而且现在研究的结果是细胞质其实是一个动态循环的体系。比如细胞膜蛋白的升灭过程。首先在细胞核里DNA某段关于生成膜蛋白的基因被激活后,解螺旋,转录出相应mRNA,mRNA出核孔进入细胞质。mRNA在细胞质被核糖体捕获后附着于内质网,开始生成蛋白质,蛋白质在进入内质网,内质网会生出转运的小泡将蛋白质包裹,小泡被微丝拉动,运动到高尔基体上,与之融合,蛋白质在高尔基体内进一步剪切与修饰,蛋白质就在这里成熟。之后高尔基体分泌小泡,成熟的膜蛋白镶嵌在小泡内壁上,在微丝的拉动下到达细胞膜,然后小泡与细胞膜融合,成为细胞膜一部分,这样膜蛋白也完成从生成到到到位工作的过程。 细胞膜上的蛋白质会老化,老化的蛋白质会通过一定的机制聚集到一起,老化蛋白质聚集的地方会下陷,最后变成一个小泡,小泡被微丝拉动向细胞质运动,同时各种含有氧化物质,分解蛋白的小泡会在微丝拉动下与之融合,最后变成著名的溶酶体,蛋白质在这里被重新拆分成氨基酸。

所以,“植物细胞质的流动是一个相当复杂的运动过程”并不是用一个方向能说明的。

其实植物细胞的流动方向并不固定 是一个相当复杂的运动过程
不过在科学家当时的观察是逆时针的 为了在学术和教学的统一
都规定为逆时针 以便于人们的学习 及作答的统一 不过这也
有它的不足之处 还望谅解