< Return to Video

Parts of a cell

  • 0:00 - 0:00
    Ας μιλήσουμε λίγο για την δομή του κυττάρου.
  • 0:00 - 0:04
    Έχω κάνει πολλά βίντεο όπου ασχοληθήκαμε με πράγματα που
  • 0:04 - 0:06
    συμβαίνουν μέσα σε αυτά, αλλά δεν έχω κάνει ένα στο οποίο απλά
  • 0:06 - 0:09
    να συζητήσουμε σχετικά με την πλήρη δομή τους.
  • 0:09 - 0:11
    Έτσι μια καλή αρχή είναι... ας ζωγραφίσω απλά την μεμβράνη.
  • 0:11 - 0:14
    Και η κυτταρική μεμβράνη είναι μια μια καλή αρχή γιατί
  • 0:14 - 0:18
    είναι αυτή που διαχωρίζει το κύτταρο από τον έξω κόσμο,
  • 0:18 - 0:21
    και σε μεγάλο βαθμό, περίπου ορίζει το κύτταρο.
  • 0:21 - 0:24
    Το ορίζει σαν αυτό το πολύ πολύ μικρό διαμέρισμα.
  • 0:24 - 0:27
    Από εκεί προέρχεται και η λέξη, "διαμέρισμα".
  • 0:27 - 0:29
    Ας το ονομάσω.
  • 0:29 - 0:31
    Κυτταρική μεμβράνη.
  • 0:31 - 0:35
    Κυτταρικών μεμβρανών.
  • 0:35 - 0:40
    Και όλα τα κύτταρα έχουν κυτταρική μεμβράνη.
  • 0:40 - 0:45
    Τώρα αν το σκεφτούμε, ίσως το πιο σπουδαίο πράγμα που
  • 0:45 - 0:49
    ορίζει ένα κύτταρο, ίσως έχετε δει στα DNA
  • 0:49 - 0:51
    βίντεο και πρόκειται να μιλήσουμε για μετάφραση και
  • 0:51 - 0:53
    μεταγραφή και όλα αυτά, αυτό που ορίζει τι
  • 0:53 - 0:55
    ένας ζωντανός οργανισμός είναι, είναι το DNA του.
  • 0:55 - 0:58
    Έτσι όλα τα κύτταρα έχουνε DNA μέσα τους.
  • 0:58 - 1:00
    Και δεν θα μπω σε λεπτομέρειες για το πως το DNA ορίζει
  • 1:00 - 1:01
    τι είναι ένας οργανισμός.
  • 1:01 - 1:04
    Το έχω κάνει αυτό με κάποια λεπτομέρεια στα DNA βίντεο.
  • 1:04 - 1:05
    Αλλά όλα τα κύτταρα έχουν DNA.
  • 1:05 - 1:09
    Αυτό είναι περισσότερο ένα βίντεο της ανατομίας του κυττάρου παρά
  • 1:09 - 1:11
    της λειτουργίας, αλλά θα μπούμε λίγο στη λειτουργία διότι
  • 1:11 - 1:13
    χρειάζεται να γνωρίζουμε τα διάφορα κομμάτια αυτά τι κάνουν.
  • 1:13 - 1:17
    Έτσι αυτό είναι, εδώ ακριβώς, αυτό είναι το DNA.
  • 1:17 - 1:18
    Και είναι στο χρωμοσώματιδιακή του μορφή εδώ.
  • 1:18 - 1:21
    Υπάρχει επίσης μερικές πρωτεΐνες εδώ.
  • 1:21 - 1:23
    Όχι σε όλους τους οργανισμούς, αλλά θα περιοριστούμε στους
  • 1:23 - 1:25
    ευκαρυωτικούς, και θα μιλήσω και λίγο σχετικά με
  • 1:25 - 1:29
    την διαφορά ανάμεσα σε ευκαρυωτικούς και προκαρυωτικούς αμέσως.
  • 1:29 - 1:30
    Αλλά έχουμε DNA.
  • 1:30 - 1:33
    Όπως έχω ζωγραφίσει αυτό ο κύτταρο εδώ τώρα, αυτό είναι ένα
  • 1:33 - 1:38
    οποιοδήποτε κύτταρο, και ένα ζωικό ή φυτικό ή οτιδήποτε βασίλειο
  • 1:38 - 1:39
    θα μπορούσε να μοιάζει έτσι.
  • 1:39 - 1:40
    Δεν έχω ζωγραφίσει πολλές λεπτομέρειες.
  • 1:40 - 1:43
    Ζωγράφισα απλά το DNA και την κυτταρική μεμβράνη.
  • 1:43 - 1:47
    Τώρα εδώ βρίσκεται μια μεγάλη κατηγοριοποίηση στον ζωντανό
  • 1:47 - 1:52
    κόσμο, ή τουλάχιστον από την δική μας οπτική γωνία, ή είναι
  • 1:52 - 1:55
    προφανές, ότι κάποια κύτταρα έχουν μία
  • 1:55 - 1:58
    μεμβράνη γύρο από το DNA.
  • 1:58 - 2:02
    Έτσι έχουν μια μεμβράνη γύρω από το DNA που διαχωρίζει
  • 2:02 - 2:05
    το DNA και τα χρωμοσώματα και όλα αυτά που αποτελούν το
  • 2:05 - 2:08
    υλικό μέσα στο DNA, διαχωρίζει από τα υπόλοιπο
  • 2:08 - 2:11
    του κυττάρου, και αυτό λέγεται πυρήνας.
  • 2:11 - 2:15
    Αυτό λέγεται πυρήνας.
  • 2:15 - 2:18
    Και είπα για μια μεγάλη κατηγοριοποίηση διότι όταν κάποια
  • 2:18 - 2:20
    άνθρωποι κοίταξαν σε μερικά κύτταρα και είδαν πυρήνα και
  • 2:20 - 2:22
    σε άλλα κύτταρα δεν είδαν πυρήνα, είπα όπα.
  • 2:22 - 2:25
    αυτός είναι ένας καλός τρόπος να κατατάξουμε τους οργανισμούς. Έτσι ονόμασαν
  • 2:25 - 2:27
    αυτούς με τους πυρήνες, ευκαρυωτικούς.
  • 2:30 - 2:32
    Αυτοί έχουν ένα πυρήνα.
  • 2:32 - 2:37
    Έτσι όπως έχω ζωγραφίσει αυτό το κύτταρο εδώ, είναι ένα ευκαρυωτικό.
  • 2:37 - 2:40
    Τώρα, εάν δεν έχετε πυρήνα, έχετε να κάνετε με
  • 2:40 - 2:42
    ένα προκαρυωτικό οργανισμό.
  • 2:44 - 2:48
    Χωρίς πυρήνα.
  • 2:48 - 2:52
    Και παραδείγματα από προκαρυωτικούς οργανισμούς, δύο μεγάλες ομάδες,
  • 2:52 - 2:57
    είναι τα βακτήρια και τα Αρχαία.
  • 2:57 - 2:58
    Τώρα, τα Αρχαία είναι πολύ ενδιαφέροντα.
  • 2:58 - 3:01
    Γνωρίζουμε πολύ λίγα για αυτά.
  • 3:01 - 3:04
    Αρχικά υπήρχε η πεποίθηση ότι είναι τύποι βακτηρίων, αλλά
  • 3:04 - 3:07
    τώρα ο κόσμος συνειδητοποιεί ότι είναι μια εντελώς
  • 3:07 - 3:11
    διαφορετική ομάδα, και έχουμε πραγματικά παρατηρήσει ένα πολύ μικρό
  • 3:11 - 3:13
    υποσύνολο από αυτά, έτσι είναι μια πολύ συναρπαστική ομάδα.
  • 3:13 - 3:16
    Και αποδεικνύεται ότι στην πραγματικότητα, μιλώντας εξελικτικά
  • 3:16 - 3:18
    δεν θα έπρεπε να γίνει αυτός ο διαχωρισμός πρώτα. Πραγματικά
  • 3:18 - 3:22
    έχει πιο πολύ νόημα να χωρίσουμε τα πράγματα σε ευκαρυωτικούς οργασνισμούς, θα
  • 3:22 - 3:27
    γράφω μόνο Ευκ, βακτήρια και Αρχαία.
  • 3:27 - 3:29
    Δεν θες να κάνεις αυτόν τον διαχωρισμό πρώτα. Υπάρχουν
  • 3:29 - 3:31
    πραγματικά τρεις διαφορετικές ομάδες με τις οποίες
  • 3:31 - 3:34
    θα ήθελες να ξεκινήσεις.
  • 3:34 - 3:36
    Θα συζητήσουμε περισσότερο για αυτό σε μελλοντικά βίντεο.
  • 3:36 - 3:37
    Αλλά εάν θες να πεις ποια έχουν πυρήνα;
  • 3:37 - 3:40
    Λοιπόν, οι ευκαρυωτικοί οργανισμοί έχουν πυρήνα εξ ορισμού.
  • 3:40 - 3:42
    Ποια λοιπόν δεν έχουν πυρήνα;
  • 3:42 - 3:46
    Λοιπόν τα βακτήρια και τα Αρχαία δεν έχουν πυρήνα,
  • 3:46 - 3:47
    ακριβώς έτσι.
  • 3:47 - 3:50
    Αλλά θα επικεντρωθώ στους ευκαρυωτικούς οργανισμούς διότι τείνουν
  • 3:50 - 3:52
    να είναι λίγο περισσότερο σύνθετοι.
  • 3:52 - 3:53
    Τείνουν να είναι μεγαλύτεροι.
  • 3:53 - 3:56
    Και τα περισσότερα από όσα λέμε, τουλάχιστον στα
  • 3:56 - 3:58
    μέχρι τώρα βίντεο, έχουν σχέση με ευκαρυωτικούς οργανισμούς.
  • 3:58 - 4:03
    Οι ευκαρυωτικοί όργανισμοί περιλαμβάνουν φυτά, ζώα -- εμείς είμαστε ζώα,
  • 4:03 - 4:09
    τουλάχιστον είμαι -- ζώα και οι μύκητες, υπάρχουν και άλλες
  • 4:09 - 4:11
    ομάδες των ευκαρυωτικών οργανισμών, αλλά αυτές είναι με τις οποίες
  • 4:11 - 4:14
    ασχολούμαστε συνήθως στην καθημερινότητα μας.
  • 4:14 - 4:17
    Αλλά ας πάμε λίγο πίσω για να δούμε την ανατομία του κυττάρου.
  • 4:17 - 4:18
    Έτσι έχουμε το DNA μας.
  • 4:18 - 4:22
    Γνωρίζουμε ότι αυτό μεταγράφεται σε mRNA, που
  • 4:22 - 4:30
    mRNA αφήνει τον πυρήνα και μεταφράζεται σε
  • 4:30 - 4:32
    πρωτεΐνες στα ριβοσώματα.
  • 4:32 - 4:37
    Έτσι τα ριβοσώματα, είναι αυτά τα μικρά συγκροτήματα που θα μπορούσαν να
  • 4:37 - 4:39
    αιωρούνται παντού μέσα στο κύτταρο, και εμείς θα δούμε σε ένα δευτερόλεπτο ότι
  • 4:39 - 4:41
    μπορεί επίσης να έρχονται σε επαφή με αυτές τις άλλες μεμβρανικές
  • 4:41 - 4:42
    δομές.
  • 4:42 - 4:44
    Αυτό λοιπόν είναι ένα Ριβόσωμα.
  • 4:48 - 4:52
    Και αν όλη αυτή η κουβέντα για μεταγραφή του DNA σε mRNA και
  • 4:52 - 4:55
    το mRNA που αφήνει τον πυρήνα και ταξιδεύετε στο ριβόσωμα για
  • 4:55 - 4:59
    να μεταφραστεί σε πρωτεΐνες δεν έχει κανένα νόημα να σας, υπάρχουν
  • 4:59 - 5:01
    μερικά βίντεο όπου αναφέρομαι σε αυτά με λεπτομέρειες.
  • 5:01 - 5:03
    Αλλά αυτό που θέλω να κάνω είναι να επικεντρωθώ σε όλα τα διαφορετικά
  • 5:03 - 5:05
    τμήματα ώστε να δώσω την πλήρη εικόνα των πραγμάτων.
  • 5:05 - 5:12
    Έτσι στα ριβοσώματα είναι όπου το mRNA το οποίο μεταφράφεται στο εσωτερικό
  • 5:12 - 5:19
    του πυρήνα από DNA, εκεί είναι που μεταφράζεται σε πρωτεΐνες.
  • 5:19 - 5:22
    Έτσι μπορείτε να τα δείτε ως ο τόπος όπου η πληροφορία
  • 5:22 - 5:25
    στην πραγματικότητα μετατρέπεται σε πρωτεΐνη, που στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί
  • 5:25 - 5:28
    οπουδήποτε αλλού στο κύτταρο.
  • 5:28 - 5:30
    Και αυτά τα ριβοσώματα, αποτελούνται από πρωτεΐνες, και
  • 5:30 - 5:33
    στην πραγματικότητα είναι κατασκευασμένα RNA.
  • 5:33 - 5:36
    Και έτσι μία ερώτηση είναι, λοιπόν, που φτιάχνονται τα κομμάτια του
  • 5:36 - 5:37
    ριβοσώματος;
  • 5:37 - 5:39
    Καλά, κάποια γίνονται από πρωτεΐνες, οι οποίες μπορεί να γίνονται
  • 5:39 - 5:41
    σε άλλα ριβοσώματα.
  • 5:41 - 5:43
    Αλλά αυτό, mRNA, ribosomes, μπορείτε να είδος
  • 5:43 - 5:47
    προβολή τους ως αυτό το μεγάλο χάλι, εάν επρόκειτο να
  • 5:47 - 5:48
    να δούμε αναλυτικά.
  • 5:48 - 5:50
    Υπάρχει εκεί ορισμένες πρωτεΐνες.
  • 5:50 - 5:52
    Και είμαι δεν σχεδιάσετε ότι ρεαλιστικά, αλλά στη συνέχεια σας
  • 5:52 - 5:55
    έχουν κάποια mRNA δεμένη με της πρωτεΐνης και του mRNA
  • 5:55 - 5:58
    δεν χρησιμοποιείται για σκοπούς πραγματικές πληροφορίες όπως το
  • 5:58 - 6:01
    συνήθως είναι όταν πηγαίνει από DNA το Ριβόσωμα.
  • 6:01 - 6:06
    Στο εσωτερικό το Ριβόσωμα εαυτό, χρησιμοποιείται στην πραγματικότητα ribosomal RNA
  • 6:06 - 6:07
    ως μέρος της δομής.
  • 6:07 - 6:10
    Πράγματι βοηθά το Ριβόσωμα συνάρτηση ως μια Ριβόσωμα.
  • 6:10 - 6:12
    Έτσι είναι στην πραγματικότητα μέρος του το Ριβόσωμα.
  • 6:12 - 6:20
    Και όλα αυτά παίρνει χτισμένο σε ένα τμήμα του πυρήνα ονομάζονται
  • 6:20 - 6:23
    το nucleolus ή το nucleole.
  • 6:23 - 6:26
    Επιτρέψτε μου να γράψετε ότι.
  • 6:26 - 6:29
    Αυτό ακριβώς εδώ, πρόκειται λοιπόν ενδιαφέρουσα δεξιά εδώ.
  • 6:29 - 6:35
    Αυτό είναι το nucleolus ή το nucleole.
  • 6:35 - 6:37
    Δεν είναι ένα οργανίδιο ξεχωριστά και δεν είναι
  • 6:37 - 6:40
    χωρίζονται από μια μεμβράνη, αλλά να εμφανίζεται στον ένα μικροσκόπιο.
  • 6:40 - 6:41
    Έτσι, όταν οι άνθρωποι πρώτα έβλεπαν, έλεγαν, Γεια σου, εκεί είναι σαν ένα
  • 6:41 - 6:42
    δέσμη εκεί.
  • 6:42 - 6:45
    Ότι πρέπει να είναι σαν τον πυρήνα του πυρήνα ή κάτι τέτοιο.
  • 6:45 - 6:48
    Αλλά θα στρώσει ό, τι είναι, τι είναι το κατάφερναν--
  • 6:48 - 6:50
    έχετε DNA και RNA, και αυτό είναι στην πραγματικότητα όπου οι
  • 6:50 - 6:54
    ribosomal RNA, το stuff που σχηματίζουν το ribosomes, είναι
  • 6:54 - 6:55
    που έχουν πραγματικά παραχθεί.
  • 6:55 - 6:58
    Αλλά είναι τόσο πυκνή, ώστε να εμφανίζεται σε ένα μικροσκόπιο, και
  • 6:58 - 7:00
    για το λόγο αυτό λαός αποφάσισε να ονομάσει το κάτι διαφορετικό.
  • 7:00 - 7:02
    Αλλά δεν είναι μεμβράνης δεσμεύονται.
  • 7:02 - 7:04
    Δεν είναι ένα οργανίδιο μέσα σε ένα οργανίδιο.
  • 7:04 - 7:08
    Είναι απλώς κατάφερναν πρωτεϊνών και ribosomal RNA,
  • 7:08 - 7:12
    και όταν παίρνει παράγονται ribosomal RNA.
  • 7:12 - 7:14
    Είμαστε τόσο ούτως ή άλλως, κατά το Ριβόσωμα.
  • 7:14 - 7:15
    Αυτό είναι όπου παράγονται λήψη πρωτεϊνών.
  • 7:15 - 7:18
    Αλλά αν το ribosomes απλά διακατέχουν, αν
  • 7:18 - 7:21
    δωρεάν ribosomes, στη συνέχεια, αυτές τις πρωτεΐνες θα μόνο--μια φορά
  • 7:21 - 7:23
    Είστε παρήγαγαν κατά το Ριβόσωμα, αυτοί απλά θα float
  • 7:23 - 7:26
    εδώ στο υγρό βρίσκεται μέσα στο κελί κοντά
  • 7:26 - 7:27
    που ονομάζουμε cytosol.
  • 7:29 - 7:33
    Αλλά τι γίνεται αν θέλαμε για την παραγωγή πρωτεϊνών που είναι
  • 7:33 - 7:37
    υποτίθεται ότι τελικά, ίσως με την μεμβράνη του κελιού, ή
  • 7:37 - 7:40
    ίσως έξω από το κελί του ίδιου;
  • 7:40 - 7:42
    Κύτταρα παράγουν τα πράγματα που χρησιμοποιούνται από άλλα κύτταρα, που είναι
  • 7:42 - 7:43
    χρησιμοποιείται από το υπόλοιπο του Σώματος.
  • 7:43 - 7:47
    Και έχουμε εδώ για να μεταβείτε στις πρωτεΐνες που είναι συνδεδεμένες
  • 7:47 - 7:48
    η μεμβράνη.
  • 7:48 - 7:51
    Είδος του μπορείτε να δείτε το ως μια συμμορία των σηράγγων.
  • 7:51 - 7:53
    Επιτρέψτε μου να δω πόσο καλά μπορεί να συνάγω ότι.
  • 7:53 - 7:55
    Πάω να επιστήσω πολύ χονδρικά.
  • 7:55 - 7:59
    Έχετε αυτό το πράγμα ονομάζεται το ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 7:59 - 8:00
    Ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 8:02 - 8:06
    Μπορείτε να μόλις προβάλετε ως μια συμμορία των σηράγγων όπως αυτή.
  • 8:06 - 8:07
    Ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 8:09 - 8:13
    Και τελικά οδηγούν σε κάτι που ονομάζεται σωμάτιο φορείς,
  • 8:13 - 8:16
    ονομάστηκε Golgi κος ο ίδιος.
  • 8:16 - 8:18
    Έτσι θα το κάνω το ενδοπλασματικό δίκτυο με κίτρινο χρώμα και θα
  • 8:18 - 8:24
    κάνουμε το σωμάτιο φορείς στην Πράσινη ίσως, ακριβώς όπως αυτή.
  • 8:24 - 8:25
    Θα σας πω σε μια δεύτερη τι είναι.
  • 8:25 - 8:26
    Λοιπόν τι συμβαίνει;
  • 8:26 - 8:30
    Αυτό είναι το είδος του ένα μεγάλο είδος της στοίβας, ή μπορείτε να κάνετε προβολή του είδους
  • 8:30 - 8:32
    αυτό ως ένα σωρό διπλωμένο μεμβράνες μαζί.
  • 8:32 - 8:36
    Και κάποια ribosomes στην πραγματικότητα επισυνάπτονται σε αυτό
  • 8:36 - 8:39
    μέρος, που τις αποκαλώ το ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 8:39 - 8:43
    Έτσι έχουμε ribosomes επισυνάπτεται.
  • 8:43 - 8:45
    Μερικές από αυτές είναι δωρεάν, μερικές από αυτές είναι συνδεδεμένες.
  • 8:45 - 8:47
    Και επιτρέψτε μου γράψτε μου ετικέτες.
  • 8:47 - 8:52
    Έτσι εδώ και μας χρησιμοποιεί το χώρο εδώ, αυτό το μεγάλο
  • 8:52 - 8:55
    Μπροστινή του περίπλοκη μεμβράνης, ότι
  • 8:55 - 8:57
    το ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 9:02 - 9:04
    Είναι διασκεδαστικό να πω.
  • 9:04 - 9:06
    Ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 9:06 - 9:09
    Ίσως ένα καλό όνομα για ένα συγκρότημα.
  • 9:09 - 9:12
    Ενδοπλασματικό δίκτυο, καθώς και τα τμήματα που έχουν ribosomes
  • 9:12 - 9:15
    επισυνάπτεται σε αυτό ονομάζονται τα ακατέργαστα ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 9:15 - 9:17
    Ίσως ακόμη και ένα καλύτερο όνομα για ένα συγκρότημα.
  • 9:17 - 9:22
    Τόσο δίκιο εδώ, όπου μου έχουν επισυναφθεί ribosomes, τόσο αυτών
  • 9:22 - 9:25
    ribosomes επισυνάπτονται εδώ, αυτό είναι ακατεργάστου ξυλείας
  • 9:25 - 9:29
    ενδοπλασματικό δίκτυο, ή ίσως η Πρόχειρη ER.
  • 9:29 - 9:35
    Τα ακατέργαστα ER, μόνιμη ER για ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 9:35 - 9:38
    Και στη συνέχεια όπου δεν έχουμε οποιαδήποτε συνημμένα, ribosomes ότι
  • 9:38 - 9:42
    το Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 9:42 - 9:48
    Τόσο δεξιά εδώ, που είναι το Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 9:48 - 9:50
    Και εγώ θα σας πω σε μια δεύτερη περί τίνος πρόκειται, αλλά εμείς
  • 9:50 - 9:52
    να διατηρήσετε μετά των μεμβρανών αυτών.
  • 9:52 - 9:53
    Τελικά έχουμε το σωμάτιο φορείς.
  • 9:58 - 10:00
    Και τι συμβαίνει, σας έδωσα μια υπόδειξη.
  • 10:00 - 10:02
    Σε μας ελεύθερο ribosomes, mRNA αποκτά εκεί, παίρνει μεταφραστεί
  • 10:02 - 10:05
    σε πρωτεΐνες, και τις πρωτεΐνες τότε απλά πλωτήρα
  • 10:05 - 10:06
    γύρω στο cytosol του.
  • 10:06 - 10:09
    Αλλά τι γίνεται αν θέλουμε πρωτεϊνών που θα πρέπει να καταλήξουν σε
  • 10:09 - 10:11
    μεμβράνες ή που καταλήγουν έξω από το κελί του;
  • 10:11 - 10:14
    Και αυτό είναι πού το ενδοπλασματικό δίκτυο και το
  • 10:14 - 10:16
    Σωμάτιο οργάνων που έρχονται στο παιχνίδι.
  • 10:16 - 10:21
    Επειδή τώρα τι μπορούμε να κάνουμε, έχουμε mRNA που προέρχονται εκτός της
  • 10:21 - 10:25
    τον πυρήνα του ατόμου, και να επισυνάψετε το ribosomes ή μπορεί να είναι
  • 10:25 - 10:28
    μετάφραση από την ribosomes με τα ακατέργαστα ER.
  • 10:28 - 10:30
    Και το τί συμβαίνει εδώ σας mRNA έρχεται εδώ και είναι
  • 10:30 - 10:32
    λήψη--και επέστησε το βέλος πολύ μικρό--έχει
  • 10:32 - 10:35
    λήψη μεταφραστεί στο εξωτερικό του το endoplasmic
  • 10:35 - 10:39
    δίκτυο, αλλά όπως η πρωτεΐνη παίρνει παράγεται, γίνεται
  • 10:39 - 10:43
    ώθησε το εσωτερικό του το ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 10:43 - 10:45
    Και όταν λέω το εσωτερικό του το ενδοπλασματικό δίκτυο, είμαι
  • 10:45 - 10:47
    μιλάμε για αυτόν τον τομέα.
  • 10:47 - 10:47
    Εγώ αυτό χρωματισμό.
  • 10:47 - 10:51
    Αυτό είναι το εσωτερικό της το ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 10:51 - 10:53
    Και έτσι θα πάρετε ώθησε τις πρωτεΐνες
  • 10:53 - 10:54
    το ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 10:54 - 10:57
    Εκείνοι που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εκτός του cytosol,
  • 10:57 - 10:59
    έξω από το κελί ή ίσως στη μεμβράνη του κελιού.
  • 10:59 - 11:01
    Έτσι πρωτεΐνες θα καταλήξουν εδώ.
  • 11:01 - 11:04
    Για το λόγο αυτό οι ribosomes είναι σχετικά με την μεμβράνη, επειδή αυτοί
  • 11:04 - 11:06
    μπορεί να μετατρέψει τα πράγματα που είναι έξω από το endoplasmic
  • 11:06 - 11:12
    δίκτυο, αλλά ως τις πρωτεΐνες να παράγονται, το αμινοξύ
  • 11:12 - 11:13
    αλυσίδα που καταλήγουν σε αυτό.
  • 11:13 - 11:17
    Επιτρέψτε μου να κάνω μια blow-up του ότι επειδή εγώ
  • 11:17 - 11:19
    Πιστεύω ότι θα ήταν χρήσιμο.
  • 11:19 - 11:23
    Επιτρέψτε μου να επιστήσω--ας υποθέσουμε ότι αυτή είναι η μεμβράνη του το
  • 11:23 - 11:26
    ενδοπλασματικό δίκτυο και στη συνέχεια έχετε
  • 11:26 - 11:29
    ribosomes επισυνάπτεται.
  • 11:29 - 11:33
    Ας υποθέσουμε ότι είναι μια Ριβόσωμα σχετικά με το ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 11:33 - 11:36
    Και αυτό θα είναι το ακατέργαστων ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 11:36 - 11:40
    Και τι μπορείτε να έρχονται σε μία πλευρά του mRNA.
  • 11:44 - 11:47
    mRNA είδος μπορεί να έρθει μέσω εδώ.
  • 11:47 - 11:48
    Ίσως θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση.
  • 11:48 - 11:51
    Λήψη μεταφράζεται τις πρωτεΐνες.
  • 11:51 - 11:55
    Αλλά στη συνέχεια η πρωτεΐνη, όπως διαμορφώνεται στην αλυσίδα των αμινοξέων,
  • 11:55 - 11:58
    θα ξεπεταχτεί για το σκοπό αυτό από την μεμβράνη.
  • 11:58 - 12:00
    Θυμηθείτε, αυτή είναι μας μεμβράνης του μας ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 12:00 - 12:03
    Έτσι, παρόλο που το mRNA είναι από το εξωτερικό, επειδή η
  • 12:03 - 12:06
    Ριβόσωμα είναι συνδεδεμένο με αυτήν, η πρωτεΐνη μπορεί να
  • 12:06 - 12:07
    Φτάστε στο εσωτερικό.
  • 12:07 - 12:10
    Έτσι αφού οι πρωτεΐνες είναι χτισμένο, ίσως τότε το διπλώνουν όλα μέχρι,
  • 12:10 - 12:14
    ξέρετε, μια πρωτεΐνη είναι απλώς ένα διπλωμένο αλυσίδα των αμινοξέων,
  • 12:14 - 12:16
    αυτό μπορούν να διασχίσουν το ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 12:16 - 12:18
    Και αυτό ταξιδεύει μέσω αυτής.
  • 12:18 - 12:21
    Αυτό ταξιδεύει μέσω του Λείο ενδοπλασματικό δίκτυο όλα τα
  • 12:21 - 12:23
    έτσι μέχρι να το πάρει το σωμάτιο οργανισμούς.
  • 12:23 - 12:24
    Και κάθε είδους άλλα πράγματα συμβαίνουν.
  • 12:24 - 12:26
    Εγώ ανακεφαλαιωθεί τα πράγματα, αλλά θέλω μόνο να σας δώσω μια
  • 12:26 - 12:29
    αίσθηση του τι σημαίνει ό, τι το κελί.
  • 12:29 - 12:31
    Και αφού η πρωτεΐνη που ταξιδεύει το σωμάτιο φορείς και τους
  • 12:31 - 12:35
    Ετοιμαστείτε για ταξίδι έξω από το κελί, ή ίσως
  • 12:35 - 12:39
    όταν ταξιδεύετε για να του κελιού με μεμβράνη, αυτοί θα πράγματι βλαστάνει
  • 12:39 - 12:40
    έξω από το σωμάτιο φορείς.
  • 12:40 - 12:43
    Έτσι ας υποθέσουμε ότι η ίδια πρωτεΐνες, όταν αυτό να παίρνει το
  • 12:43 - 12:45
    Σωμάτιο όργανα--να θυμάστε είναι τόσο μέσα στον οργανισμό σωμάτιο,
  • 12:45 - 12:49
    θα ήθελα να στρέψω την μεμβράνη του οργάνου σωμάτιο δίκιο.
  • 12:49 - 12:51
    Η πρωτεΐνη μπορεί να καταλήξουμε εκεί.
  • 12:51 - 12:53
    Είναι απλώς μια μεγάλη αλυσίδα των αμινοξέων.
  • 12:53 - 12:55
    Και στη συνέχεια αυτό θα βλαστάνει που.
  • 12:55 - 12:57
    Ας πω φαίνεται όπως αυτή, και τότε ίσως τα επόμενα
  • 12:57 - 13:00
    το βήμα αυτό θα μοιάζει κάπως έτσι.
  • 13:00 - 13:01
    Να εμφανίζεται όπως αυτή.
  • 13:07 - 13:09
    Και το αμέσως επόμενο βήμα, μπορείτε να φανταστείτε, θα δείτε
  • 13:09 - 13:12
    κάτι όπως αυτό, όπου είναι στην πραγματικότητα εντελώς
  • 13:12 - 13:12
    budded που.
  • 13:12 - 13:16
    Αυτό είναι αυτά που λίγο από τη μεμβράνη του το
  • 13:16 - 13:18
    Σωμάτιο Σώμα με αυτό.
  • 13:18 - 13:20
    Τώρα η πρωτεΐνη περιβάλλεται από
  • 13:20 - 13:23
    δική της μικρή μεμβράνης.
  • 13:23 - 13:25
    Ας σκεφτούμε τι συνέβη.
  • 13:25 - 13:27
    Είχαμε μεταγραφεί σε mRNA DNA.
  • 13:27 - 13:31
    mRNA μεταβαίνει σε μια Ριβόσωμα που είναι συνδεδεμένο με
  • 13:31 - 13:33
    το ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 13:33 - 13:36
    Αυτό μεταφράζεται σε μια πρωτεΐνη που ταξιδεύει μέσω
  • 13:36 - 13:37
    το ενδοπλασματικό δίκτυο.
  • 13:37 - 13:39
    Πρώτον, οι άγονοι, όπου όλα τα ribosomes
  • 13:39 - 13:40
    είναι, τότε αυτό λεία.
  • 13:40 - 13:42
    Της ομαλής έχει άλλες λειτουργίες.
  • 13:42 - 13:49
    Επίσης, συμβάλλει στην παραγωγή των ορμονών και άλλων ενώσεων, λιπαρά, αλλά
  • 13:49 - 13:50
    Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες εκεί.
  • 13:50 - 13:51
    Αλλά αυτό ακριβώς ταξιδεύει.
  • 13:51 - 13:53
    Συνδέεται στους οργανισμούς σωμάτιο.
  • 13:53 - 13:56
    Στη συνέχεια τα όργανα σωμάτιο, τις πρωτεΐνες μπορεί να βλαστάνει και να λάβει
  • 13:56 - 13:58
    λίγο την μεμβράνη με αυτό.
  • 13:58 - 14:02
    Και αυτή η ιδέα της κάτι που περιβάλλεται από μια μεμβράνη
  • 14:02 - 14:04
    και μόνο όταν ταξιδεύετε στο κελί, έτσι ίσως η πρωτεΐνη τώρα
  • 14:04 - 14:06
    μοιάζει με αυτό.
  • 14:06 - 14:07
    Εγώ η διεύρυνση αυτή.
  • 14:07 - 14:09
    Ίσως η πρωτεΐνη είναι εκεί και στη συνέχεια πήρε λίγο
  • 14:09 - 14:12
    το σωμάτιο οργανισμός μεμβράνης με αυτό.
  • 14:12 - 14:15
    Αυτό ονομάζεται ένα vesicle.
  • 14:15 - 14:18
    Και αυτό ακριβώς εδώ, Ας προσθέσουμε άλλο ένα δικαίωμα εδώ.
  • 14:18 - 14:20
    Μόλις κάνω ότι στην ετικέτα.
  • 14:20 - 14:23
    Που έχει ζητήσει ένα vesicle.
  • 14:23 - 14:26
    Και μια vesicle είναι πραγματικά μόνο ένας πολύ γενικός όρος για
  • 14:26 - 14:30
    οτιδήποτε, λίγα μικρά πράγματα, ως επί το πλείστον πρωτεϊνών, στο κελί
  • 14:30 - 14:32
    που λίγο αιωρούμενη περίπου, που περιβάλλονται από τους
  • 14:32 - 14:34
    δικό σας μικρό μίνι-μεμβρανών.
  • 14:34 - 14:37
    Και ο λόγος γιατί είναι χρήσιμο αυτό το mini-membrane είναι τώρα
  • 14:37 - 14:39
    αυτή πρωτεΐνη μπορεί να αιωρούνται τώρα για το εξωτερικό
  • 14:39 - 14:40
    μεμβράνη του κελιού.
  • 14:40 - 14:42
    Επίσης, το να κάνετε αιώρηση σε άλλα τμήματα του κελιού.
  • 14:42 - 14:44
    Κάνω μια απλούστευση.
  • 14:44 - 14:47
    Και στη συνέχεια είναι δυνατή η συγχώνευση είτε με την μεμβράνη του κελιού,
  • 14:47 - 14:51
    ή μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό μεμβράνης, αυτό λίγο vesicle μεμβράνης
  • 14:51 - 14:54
    έχει, για να διευκολυνθεί αυτό να ξεφύγουμε από το κελί.
  • 14:54 - 14:57
    Μπορείτε να φανταστείτε ότι αυτό τελικά, θα γνωρίζετε αυτό
  • 14:57 - 15:00
    πράγμα--ας υποθέσουμε ότι πρόκειται για την εξωτερική τους μεμβράνη του κελιού.
  • 15:00 - 15:02
    Και θα κάνω ένα μικτό μανιχαϊσμό.
  • 15:02 - 15:04
    Εφιστώ ακόμα και στο bilipid επίπεδο.
  • 15:04 - 15:08
    Αλλά απλά μια οπτική εντύπωση του τι θα μπορούσε να
  • 15:08 - 15:12
    μοιάζει, που είναι το vesicle εκεί, η μικρή πρωτεΐνη
  • 15:12 - 15:15
    στο εσωτερικό του, και παίρνει πλησιάσει πιο κοντά και να το
  • 15:15 - 15:19
    μεμβράνη, και στη συνέχεια, να συγχωνεύσετε με την μεμβράνη
  • 15:19 - 15:20
    επειδή αυτό αποτελείται από τα ίδια πράγματα.
  • 15:20 - 15:24
    Αυτό συγχωνεύεται με την μεμβράνη, σας πρωτεϊνών μέσα.
  • 15:24 - 15:26
    Ανάβουν αυθαίρετα χρώματα.
  • 15:26 - 15:28
    Αλλά τώρα, ξαφνικά, μία φορά το συγχωνεύεται με την μεμβράνη,
  • 15:28 - 15:32
    στη συνέχεια, η πρωτεΐνη να βγείτε από το κελί του πραγματικού, ή ίσως μπορεί να
  • 15:32 - 15:35
    Πράγματι ενσωματώσετε ίδια εντός αυτής μεμβράνης, εντός του
  • 15:35 - 15:39
    εξωτερικός κυψελωτών μεμβράνη, η οποία επέστησα πολύ λεπτό, αλλά έχει
  • 15:39 - 15:40
    δύο επίπεδα σε αυτό.
  • 15:40 - 15:41
    Και θα μιλήσουμε περισσότερο για το θέμα αυτό.
  • 15:41 - 15:44
    Και κατά πάσα πιθανότητα, θα μπορούσα να κάνω ένα ολόκληρο βίντεο σε αυτό.
  • 15:44 - 15:48
    Έτσι αυτές είναι--έχουμε ήδη κάνει αρκετά καλή πρόοδο σχετικά με
  • 15:48 - 15:49
    δείχνει την ανατομία του κελιού.
  • 15:49 - 15:52
    Υπάρχουν και μερικά άλλα πράγματα που εμείς μπορεί να ρίξει στο εκεί.
  • 15:52 - 15:59
    Υπάρχουν πράγματα που ονομάζεται λυσοσώματα, που υπάρχουν στο
  • 15:59 - 16:04
    ζωικά κύτταρα που περιέχουν ένζυμα σε αυτούς που βοηθούν
  • 16:04 - 16:05
    Διαλύονται άλλα πράγματα.
  • 16:09 - 16:12
    Οπότε αν ένα Λυσόσωμα αποδίδει σε κάτι άλλο και είναι σε θέση να
  • 16:12 - 16:15
    διαλαλούν τα ένζυμα σε αυτό, συνήθως σκοτώνει αυτό.
  • 16:15 - 16:16
    Διασπούν αυτό συνήθως λίπη αυτό.
  • 16:16 - 16:18
    Λοιπόν τι σημαίνει μια Λυσόσωμα.
  • 16:18 - 16:23
    Στα φυτά, έχεις πράγματα που ονομάζεται lytic vacuoles, και
  • 16:23 - 16:26
    αυτά είναι πραγματικά το ίδιο πράγμα ως μια Λυσόσωμα σε όρους
  • 16:26 - 16:28
    των καθηκόντων τους, το οποίο είναι πραγματικά μεγάλο vesicles.
  • 16:28 - 16:32
    Στην πραγματικότητα, σε γενικές γραμμές, ένα vacuole είναι απλά ένα μεγάλο vesicle.
  • 16:32 - 16:37
    Είναι απλά ένας γενικός όρος για ένα μεγάλο οργανίδιο μεμβράνη-δεσμευμένα.
  • 16:37 - 16:38
    Vacuole.
  • 16:38 - 16:40
    Και πάλι, αυτό είναι ένα οργανίδιο;
  • 16:40 - 16:42
    Επιτρέψτε μου να γράψετε τη λέξη.
  • 16:42 - 16:45
    Οργανίδιο.
  • 16:45 - 16:49
    Αυτό μόνο συνδεδεμένο με μεμβράνη της οποίας είναι υποενότητα ένα κελί.
  • 16:49 - 16:51
    Ακριβώς όπως το συκώτι μου της οποίας είναι υποενότητα Sal και έχει ένα
  • 16:51 - 16:55
    όργανο, ένα οργανίδιο της οποίας είναι υποενότητα ένα κελί.
  • 16:55 - 16:59
    Έτσι, ένα vacuole είναι απλά ένας γενικός όρος για μια μεμβράνη-δεσμευμένα
  • 16:59 - 17:02
    οργανίδιο που αποθηκεύει τα πράγματα στο εσωτερικό των κυττάρων μας.
  • 17:05 - 17:08
    Έτσι θα ήταν ένα lytic vacuole μια vacuole σε ένα εργοστάσιο κελιού που
  • 17:08 - 17:10
    αποθηκεύει μια συμμορία των ενζύμων, και αν είναι συνδεδεμένος στον
  • 17:10 - 17:13
    κάτι άλλο αυτό θα διαλυθεί το εάν ήταν σε θέση να
  • 17:13 - 17:16
    διαλαλούν τα ένζυμα σε κάτι άλλο που πρέπει.
  • 17:16 - 17:19
    Τώρα, υπάρχει αρκετά οργανιδίων που μας έχετε μίλησε
  • 17:19 - 17:21
    σχετικά με το πλαίσιο του αναπνοή και
  • 17:21 - 17:25
    φωτοσύνθεση, και θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες στο εν λόγω βίντεο.
  • 17:25 - 17:28
    Αλλά έχουμε πράγματα που ονομάζεται μιτοχόνδρια.
  • 17:28 - 17:30
    Μιτοχόνδριο κελιά.
  • 17:30 - 17:34
    Και έχουν εσωτερικά και εξωτερικά μεμβρανών, και αυτό είναι πού
  • 17:34 - 17:38
    παράγουμε μας ενέργεια, όπου ενεργοποιούνται σε ATP και σάκχαρα.
  • 17:38 - 17:40
    Έχω κάνει λεπτομερή βίντεο σχετικά με αυτό.
  • 17:40 - 17:43
    Αυτές περιέχουν πραγματικά δικό τους DNA, και στην πραγματικότητα μπορούν
  • 17:43 - 17:50
    επαναλαμβάνουν για τους δικούς τους, που κάνει τους ανθρώπους να πιστεύουν πως αυτά
  • 17:50 - 17:55
    υπάρχουν--ότι οι πρόγονοί τους κάποτε υπήρχαν ως ανεξάρτητη
  • 17:55 - 18:00
    προκαρυώτες οργανισμούς, ότι κάποια στιγμή αυτά μόνο είδος του
  • 18:00 - 18:04
    stumbled κατόπιν της έννοιας της, Γεια σου, γιατί δεν ζω μέσα
  • 18:04 - 18:07
    άλλων οργανισμών και το είδος των ζώντων στη συμβίωση;
  • 18:07 - 18:11
    Τόσο μιτοχόνδρια, αυτά είναι ότι κάποια στιγμή οργανιδίων
  • 18:11 - 18:13
    προγόνων τους μπορεί να έχουν ανεξάρτητη προκαρυωτικούς.
  • 18:17 - 18:19
    Μιτοχόνδρια.
  • 18:19 - 18:23
    Αυτό είναι όπου η κυτταρική αναπνοή λαμβάνει μέρος και εμείς
  • 18:23 - 18:24
    να επεκταθώ σε αυτό.
  • 18:24 - 18:27
    Και στη συνέχεια στα φυτικά κύτταρα, αυτό είναι μόνο στο--καλά,
  • 18:27 - 18:30
    σίγουρα όχι σε ζωικά κύτταρα--έχετε στους χλωροπλάστες,
  • 18:30 - 18:32
    που είναι ένα υποσύνολο του πράγματα που ονομάζεται plastids, αλλά
  • 18:32 - 18:34
    είναι το πιο διάσημο χλωροπλάστες.
  • 18:34 - 18:37
    Ίσως θα πρέπει να κάνω σε ιδιαίτερα πράσινο, πράσινο.
  • 18:37 - 18:38
    Έτσι έχουμε χλωροπλάστες.
  • 18:38 - 18:40
    Και γνωρίζουμε ότι έχουν μικρή thylakoids εκεί.
  • 18:40 - 18:42
    Αυτό είναι όπου γίνεται η φωτοσύνθεση.
  • 18:42 - 18:43
    Έχετε σας grana και όλα αυτά.
  • 18:43 - 18:46
    Και να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες στο βίντεο της φωτοσύνθεσης, αλλά
  • 18:46 - 18:46
    είναι καλό να γνωρίζετε.
  • 18:46 - 18:49
    Αυτά είναι άλλων οργανιδίων.
  • 18:49 - 18:52
    Και ακριβώς όπως τα μιτοχόνδρια, έχουν δικό τους DNA και
  • 18:52 - 18:53
    τα δικά τους ribosomes.
  • 18:53 - 18:57
    Και έτσι η πεποίθηση είναι ότι ήταν κάποτε ανεξάρτητο
  • 18:57 - 19:01
    προκαρυωτικούς που έμαθε να ζει στη συμβίωση, στο εσωτερικό της
  • 19:01 - 19:04
    μεγαλύτερα ευκαρυωτικών κυττάρων.
  • 19:04 - 19:06
    Έτσι εμείς σχεδόν τελειώσει, πραγματικά, με τα κελιά της διάρθρωσης.
  • 19:06 - 19:09
    Υπάρχει άλλα πράγματα που εμείς μπορεί να ρίξει την εδώ.
  • 19:09 - 19:13
    Εάν έχουμε να κάνουμε με φυτικά ή μη-ζωικά κύτταρα,
  • 19:13 - 19:15
    θα έχουμε κάτι που ονομάζεται μια κυτταρικών τοιχωμάτων, που θα δώσει
  • 19:15 - 19:17
    κάποια δύναμη προς την εξωτερική τους μεμβράνη.
  • 19:17 - 19:19
    Μπορείτε να το είδος του προβάλλετε με αυτόν τον τρόπο, ή
  • 19:19 - 19:22
    δίνει κάποια ακαμψία.
  • 19:22 - 19:23
    Έτσι έχεις πράγματα που ονομάζεται κυτταρικών τοιχωμάτων, αν και δεν είμαστε
  • 19:23 - 19:25
    αναγκαστικά τελείως άκαμπτη.
  • 19:25 - 19:27
    Μπορείτε να τα δείτε σχεδόν ως μπαλόνια που παρέχουν απλώς μια
  • 19:27 - 19:29
    λίγο μεγαλύτερη ακαμψία.
  • 19:29 - 19:33
    Τα πράγματα όπως ξύλο στην πραγματικότητα έχουν διπλή κυτταρικών τοιχωμάτων για πραγματικά
  • 19:33 - 19:33
    τους σκληροπυρηνικούς ακαμψία.
  • 19:33 - 19:37
    Πρόκειται λοιπόν για ένα τοίχωμα του κυττάρου.
  • 19:37 - 19:39
    Αυτό είναι μη ζώα.
  • 19:39 - 19:44
    Και στα φυτά γίνεται από κυτταρίνη, δεν κυτταρίτιδας.
  • 19:44 - 19:45
    Που χρησιμοποιούνται για να συγχέουμε μου.
  • 19:45 - 19:48
    Έτσι αυτό δίνει έξτρα ακαμψία ή φόρμα, για να
  • 19:48 - 19:50
    το κυτταρικών μεμβρανών.
  • 19:50 - 19:54
    Και στη συνέχεια να δώσει πράγματι το κελί την πραγματική δομή, σας
  • 19:54 - 19:56
    έχουν αυτά τα πράγματα που ονομάζεται microfilaments, ή μερικές φορές
  • 19:56 - 19:59
    η ακτίνη νημάτων, και αυτά είναι αυτά τα λίγα σωλήνες που πάνε
  • 19:59 - 20:00
    καθόλη τη διάρκεια του κελιού.
  • 20:00 - 20:04
    Αυτές πράγματι συμβάλει στο να δοθεί το κελί την πραγματική δομή
  • 20:04 - 20:06
    τρεις διαστάσεις, και στην πραγματικότητα, αυτοί μπορούν να συμμετάσχουν
  • 20:06 - 20:08
    στα πράγματα μετακίνησης στο εσωτερικό του κελιού ή ακόμα και στο κελί
  • 20:08 - 20:10
    Μετακίνηση γύρω από το ίδιο.
  • 20:10 - 20:12
    Και απλά να είναι πλήρης και βεβαιωθείτε ότι μας καλύπτει
  • 20:12 - 20:16
    τα πάντα, εάν παρακολουθείτε βίντεο μίτωση και μισός,
  • 20:16 - 20:19
    έχετε αυτά τα πράγματα που ονομάζεται centrioles.
  • 20:19 - 20:20
    Θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες εκεί.
  • 20:20 - 20:25
    Centrioles που βρίσκονται δεξιά έξω από τον πυρήνα.
  • 20:25 - 20:28
    Δύο centrioles που υπάρχουν σε ορθές γωνίες μεταξύ τους
  • 20:28 - 20:32
    συνθέτουν μια centrosome και τους συντονίσει το είδος της
  • 20:32 - 20:37
    μικροσωληνίσκους όταν θα αρχίσουμε να Διαίρεση κελιών σε μίτωση
  • 20:37 - 20:38
    και μισός.
  • 20:38 - 20:39
    Δεν θα υπεισέλθω σε λεπτομέρειες εκεί.
  • 20:39 - 20:40
    Έχω κάνει πολλά βίντεο σε αυτό καθώς και.
  • 20:40 - 20:43
    Αλλά μέχρι στιγμής, αυτό είναι σχεδόν όλα όσα χρειάζεστε για να
  • 20:43 - 20:47
    γνωρίζουν--ή τουλάχιστον μια πρώτη επισκόπηση--από το
  • 20:47 - 20:48
    δομή του κελιού.
  • 20:48 - 20:51
    Και σε ένα βίντεο, επιτέλους αποκτήσαμε, όλα σε μία θέση.
  • 20:51 - 20:54
    Αυτό είναι όμορφος πολύ--σας δεν έχετε επεμβαίνει σε λεπτομέρειες σχετικά με
  • 20:54 - 20:57
    οτιδήποτε--σε όλα τα μεγάλα κομμάτια του κελιού.
  • 20:57 - 21:01
    Λοιπόν καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχετε μια καλύτερη προβολή μεγάλη εικόνα του τρόπου
  • 21:01 - 21:04
    τα πράγματα είναι οργανωμένα σε αυτό.
Title:
Parts of a cell
Description:

Parts of a cell: nucleus, ribosomes, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, mitochondria, chloroplasts, vacuoles, and vesicles

more » « less
Video Language:
English
Duration:
21:03
Ioannis Theodonis edited Greek subtitles for Parts of a cell
Ioannis Theodonis edited Greek subtitles for Parts of a cell
Ioannis Theodonis added a translation

Greek subtitles

Revisions