ماذا يشمل الجوهر؟ ما هي النواة - في علم الأحياء: الخصائص والوظائف

تدرس بيولوجيا الخلية للكائنات الحية بدائيات النوى التي لا تحتوي على نواة (النواة، النواة). ما هي الكائنات الحية التي تتميز بوجود النواة؟ النواة هي العضية المركزية.

في تواصل مع

مهم!وتتمثل المهمة الرئيسية لنواة الخلية في تخزين ونقل المعلومات الوراثية.

بناء

ما هو جوهر؟ ما هي الأجزاء التي تتكون منها النواة؟ المكونات المذكورة أدناه هي جزء منجوهر:

  • المغلف النووي؛
  • النواة.
  • كاريوماتريكس.
  • الكروماتينية؛
  • النيوكليول.

المغلف النووي

كاريوليما يتكون من طبقتين- خارجي وداخلي، مفصولان بتجويف حول النواة. يتواصل الغشاء الخارجي مع الأنابيب الإندوبلازمية الخشنة. ترتبط البروتينات الليفية في قلب المادة النووية بالغلاف الداخلي. يوجد بين الأغشية تجويف محيط بالنواة يتكون من التنافر المتبادل للجزيئات العضوية المتأينة ذات الشحنات المماثلة.

يتم اختراق النواة عن طريق نظام الفتحات - المسام التي تتكون من جزيئات البروتين. من خلالها، تخترق الريبوسومات، وهي الهياكل التي يحدث فيها تخليق البروتين، وكذلك RNAs المرسال، الشبكة السيتوبلازمية.

المسام بين الأغشية عبارة عن أنابيب مملوءة. تتكون جدرانها من بروتينات محددة - النيوكليوبورينات. يسمح قطر الثقب للسيتوبلازم ومحتويات النواة بتبادل الجزيئات الصغيرة. الأحماض النووية، وكذلك البروتينات ذات الوزن الجزيئي العالي، غير قادرة على التدفق بشكل مستقل من جزء من الخلية إلى آخر. لهذا الغرض، هناك بروتينات نقل خاصة، يتم تنشيطها مع تكاليف الطاقة.

مركبات ذات وزن جزيئي مرتفع التحرك من خلال المسامبمساعدة الكاريوفيرين. تسمى تلك التي تنقل المواد من السيتوبلازم إلى النواة المستوردات. تتم الحركة في الاتجاه المعاكس بواسطة المصدرين. في أي جزء من النواة يقع جزيء RNA؟ تسافر في جميع أنحاء الخلية.

مهم!لا يمكن للمواد الجزيئية العالية أن تخترق المسام بشكل مستقل من القلب إلى القلب ومنه.

النواة

ويمثلها الكاريوبلازم- كتلة تشبه الهلام تقع داخل غلاف من طبقتين. على عكس السيتوبلازم، حيث الرقم الهيدروجيني أكبر من 7، فإن البيئة داخل النواة حمضية. المواد الرئيسية التي تشكل النواة هي النيوكليوتيدات والبروتينات والكاتيونات والحمض النووي الريبي (RNA) و H2O.

كاريوماتريكس

ما هي المكونات التي تشكل جوهر؟ يتكون من بروتينات ليفية ذات بنية ثلاثية الأبعاد - اللامينات. يلعب دور الهيكل العظمي، ويمنع تشوه العضو العضوي تحت الضغط الميكانيكي.

الكروماتينية

هذا المادة الرئيسية، ممثلة بمجموعة من الكروموسومات، بعضها في حالة نشطة. يتم تعبئة الباقي في كتل مضغوطة. افتتاحهم يحدث أثناء الانقسام. أي جزء من النواة يحتوي على الجزيء الذي نعرفه بالحمض النووي؟ تتكون من الجينات، وهي أجزاء من جزيء الحمض النووي. أنها تحتوي على معلومات تنقل الخصائص الوراثية إلى أجيال جديدة من الخلايا. ولذلك فإن هذا الجزء من النواة يحتوي على جزيء DNA.

في علم الأحياء يميزون الأنواع التالية من الكروماتين:

  • الكروماتين الحقيقي. تظهر كتكوينات خيطية، غير حلزونية، غير ملوثة. وهو موجود في نواة الراحة خلال الطور البيني بين دورات انقسام الخلايا.
  • الهيتروكروماتين. مناطق حلزونية غير نشطة وسهلة التلطيخ من الكروموسومات.

النيوكليول

النواة هي البنية الأكثر ضغطًا التي تشكل النواة. لها أشكال مستديرة في الغالب، ولكن هناك أشكال مجزأة، مثل الكريات البيض. لا تحتوي نواة خلايا بعض الكائنات الحية على نواة. في النوى الأخرى قد يكون هناك العديد منهم. يتم تمثيل مادة النواة بالحبيبات، وهي وحدات فرعية من الريبوسومات، وكذلك الألياف، وهي جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA).

النواة: الهيكل والوظائف

يتم تمثيل النيوكليول بما يلي الأنواع الهيكلية:

  • شبكي. نموذجي لمعظم الخلايا. ويتميز بتركيز عال من الألياف والحبيبات المضغوطة.
  • المدمج. تتميز بتعدد التراكمات الليفية. وجدت في الخلايا المنقسمة.
  • حلقي. سمة من الخلايا الليمفاوية وخلايا الأنسجة الضامة.
  • المتبقية. يسود في الخلايا التي لا تحدث فيها عملية الانقسام.
  • منفصل. يتم فصل جميع مكونات النواة، والإجراءات البلاستيكية مستحيلة.

المهام

ما هي الوظيفة التي تؤديها النواة؟ تتميز النواة بالمسؤوليات التالية:

  • نقل الخصائص الوراثية.
  • التكاثر
  • الموت المبرمج.

تخزين المعلومات الوراثية

يتم تخزين الرموز الوراثية في الكروموسومات. أنها تختلف في الشكل والحجم. الأفراد من الأنواع المختلفة لديهم أعداد مختلفة من الكروموسومات. يُطلق على مجموعة الخصائص المميزة لمستودعات المعلومات الوراثية لنوع معين اسم النمط النووي.

مهم!النمط النووي هو مجموعة من الخصائص المميزة للتكوين الكروموسومي للكائنات الحية من نوع معين.

هناك مجموعات أحادية الصيغة الصبغية وثنائية الصيغة الصبغية ومتعددة الصبغيات من الكروموسومات.

تحتوي خلايا جسم الإنسان على 23 نوعاً من الكروموسومات. تحتوي البويضة والحيوانات المنوية على فرداني، أي مجموعة واحدة منهما. أثناء الإخصاب، تتحد مخازن كلتا الخليتين لتشكل مجموعة مزدوجة ثنائية الصيغة الصبغية. تحتوي خلايا النباتات المزروعة على النمط النووي ثلاثي أو رباعي الصيغة الصبغية.

تخزين المعلومات الوراثية

انتقال الصفات الوراثية

ما هي العمليات الحيوية التي تحدث في النواة؟ ينتقل الترميز الجيني أثناء عملية قراءة المعلومات، مما يؤدي إلى تكوين الحمض النووي الريبي المرسال (المرسال). تفرز الصادرات حمض الريبونوكلييك من خلال المسام النووية إلى السيتوبلازم. تستخدم الريبوسومات الرموز الجينية لتصنيع البروتينات التي يحتاجها الجسم.

مهم!يحدث تخليق البروتين في الريبوسومات السيتوبلازمية بناءً على المعلومات الوراثية المشفرة التي ينقلها الرسول RNA.

التكاثر

تتكاثر بدائيات النوى ببساطة. تحتوي البكتيريا على جزيء DNA واحد. في عملية التقسيم إنها تنسخ نفسهاتعلق على غشاء الخلية. وينمو الغشاء بين الوصلتين ويتشكل كائنان حيان جديدان.

في حقيقيات النوى هناكالانقسام والانقسام والانقسام الاختزالي:

  • داء. يحدث الانقسام النووي دون تجزئة الخلايا. تتشكل الخلايا ثنائية النواة. خلال التقسيم التالي، قد تظهر تكوينات متعددة النوى. ما هي الكائنات الحية التي تتميز بهذا التكاثر؟ الشيخوخة، وعدم القدرة على الحياة، والخلايا السرطانية عرضة لها. في بعض الحالات، يحدث الانقسام الأميني لتكوين خلايا طبيعية في القرنية والكبد والأنسجة الغضروفية وأيضًا في أنسجة بعض النباتات.
  • الانقسام المتساوي. في هذه الحالة، يبدأ الانشطار النووي بتدميره. يتم تشكيل مغزل الانقسام، الذي يتم من خلاله فصل الكروموسومات المقترنة إلى أطراف مختلفة من الخلية. يحدث تكرار حاملات الوراثة، وبعد ذلك يتم تشكيل نواتين. بعد ذلك يتم تفكيك المغزل ويتكون الغشاء النووي الذي يقسم الخلية الواحدة إلى خليتين.
  • الانقسام الاختزالي. عملية معقدة يحدث فيها الانقسام النووي دون ازدواجية في الكروموسومات المتباينة. مميزة لتكوين الخلايا الجرثومية - الأمشاج التي تحتوي على مجموعة أحادية الصيغة الصبغية من حاملات الوراثة.

الموت المبرمج

توفر المعلومات الجينية العمر الافتراضي للخلية، وبعد الوقت المخصص لها تبدأ عملية الاستماتة (باليونانية - سقوط الأوراق). يتكثف الكروماتين ويتم تدمير الغشاء النووي. تتفكك الخلية إلى أجزاء محدودة بالغشاء البلازمي. يتم امتصاص الأجسام الأبوطوزية، التي تتجاوز مرحلة الالتهاب، بواسطة الخلايا البلعمية أو الخلايا المجاورة.

من أجل الوضوح، يتم عرض هيكل النواة والوظائف التي تؤديها أجزائها في الجدول

العمصر الاساسى السمات الهيكلية تم تنفيذ الوظائف
صدَفَة غشاء طبقة مزدوجة التمييز بين محتويات النواة والسيتوبلازم
المسام ثقوب في القشرة تصدير - استيراد الحمض النووي الريبي
النواة اتساق يشبه الهلام وسط للتحولات البيوكيميائية
كاريوماتريكس البروتينات الليفية هيكل الدعم، وحماية ضد التشوه
الكروماتينية كروماتين حقيقي، كروماتين متغاير تخزين المعلومات الوراثية
نوية الألياف والحبيبات إنتاج الريبوسوم

مظهر

يتم تحديد الشكل من خلال تكوين الغشاء. ويلاحظ الأنواع التالية من النواة:

  • دائري. الأكثر شيوعا. على سبيل المثال، تشغل النواة معظم الخلايا الليمفاوية.
  • ممدود. تم العثور على النواة على شكل حدوة الحصان في العدلات غير الناضجة.
  • مجزأة. يتم تشكيل الأقسام في القشرة. وتتشكل الأجزاء المرتبطة ببعضها البعض، كما هو الحال في العدلات الناضجة.
  • متفرعة. وجدت في نوى الخلايا المفصلية.

عدد النوى

اعتمادًا على الوظائف التي تؤديها، قد تحتوي الخلايا على نواة واحدة أو أكثر أو قد لا تحتوي عليها على الإطلاق. تتميز الأنواع التالية من الخلايا:

  • غير نووية. المكونات المكونة لدم الحيوانات العليا هي كريات الدم الحمراء، والصفائح الدموية هي حاملة لمواد مهمة. ولإفساح المجال للهيموجلوبين أو الفيبرينوجين، يقوم نخاع العظم بإنتاج هذه العناصر خالية من الأسلحة النووية. إنهم غير قادرين على الانقسام والموت بعد مرور الوقت المبرمج.
  • جوهر واحد. وهذا هو الحال بالنسبة لمعظم خلايا الكائنات الحية.
  • ثنائي النواة. تؤدي خلايا الكبد وظيفة مزدوجة - إزالة السموم والإنتاج. يتم تصنيع الهيم، وهو أمر ضروري لإنتاج الهيموجلوبين. لهذه الأغراض، هناك حاجة إلى اثنين من النوى.
  • متعدد النواة. تقوم الخلايا العضلية بكمية هائلة من العمل؛ وللسبب نفسه، تكون خلايا كاسيات البذور متعددة النوى.

أمراض الكروموسومات

العديد من الأمراض هي نتيجة لاضطرابات مرتبطة بخلل في تكوين الكروموسومات. مجمعات الأعراض الأكثر شهرة هي:

  • تحت. يحدث بسبب وجود الكروموسوم الحادي والعشرين الإضافي (التثلث الصبغي).
  • إدواردز. يوجد كروموسوم الثامن عشر الإضافي.
  • باتو. التثلث الصبغي 13.
  • تيرنر. الكروموسوم X مفقود.
  • كلاينفلتر. تتميز بوجود كروموسومات X أو Y إضافية.

الأمراض الناجمة عن اضطراب في عمل الأجزاء المكونة للنواة لا ترتبط دائمًا بتشوهات الكروموسومات. الطفرات التي تؤثر على البروتينات النووية الفردية تسبب الأمراض التالية:

  • اعتلال الصفيحة. يتجلى في الشيخوخة المبكرة.
  • أمراض المناعة الذاتية. الذئبة الحمامية هي آفة منتشرة في نسيج النسيج الضام، والتصلب المتعدد هو تدمير أغلفة المايلين للأعصاب.

مهم!تؤدي خلل الكروموسومات إلى أمراض خطيرة.

الهيكل الأساسي

علم الأحياء بالصور: هيكل ووظائف النواة

خاتمة

نواة الخلية لها بنية معقدة وتؤدي وظائف حيوية وهي مستودع وناقل للمعلومات الوراثية، وتتحكم في تخليق البروتينات وعمليات انقسام الخلايا. تشوهات الكروموسومات هي أسباب الأمراض الخطيرة.

يتم تخزين المعلومات الوراثية للخلية حقيقية النواة في عضية خاصة ذات غشاء مزدوج - النواة. أنه يحتوي على أكثر من 90٪ من الحمض النووي.

بناء

تم تعزيز مفهوم ماهية النواة في علم الأحياء والوظائف التي تؤديها في المجتمع العلمي فقط في بداية القرن التاسع عشر. ومع ذلك، تم ملاحظة النواة لأول مرة في خلايا السلمون من قبل عالم الطبيعة أنتوني فان ليفينهوك في سبعينيات القرن السابع عشر. تم اقتراح هذا المصطلح من قبل عالم النبات روبرت براون في عام 1831.

النواة هي أكبر عضية في الخلية (يصل حجمها إلى 6 ميكرومتر)، وهي يتكون من ثلاثة أجزاء:

  • غشاء مزدوج
  • النواة.
  • نوية.

أرز. 1. البنية الداخلية للنواة.

يتم فصل النواة عن السيتوبلازم بواسطة غشاء مزدوج يحتوي على مسام يتم من خلالها النقل الانتقائي للمواد إلى السيتوبلازم والعودة. تسمى المسافة بين الأغشية بالمحيط النووي. القشرة الداخلية مبطنة من الداخل بمصفوفة نووية تلعب دور الهيكل الخلوي وتوفر الدعم الهيكلي للنواة. تحتوي المصفوفة على الصفيحة النووية المسؤولة عن تكوين الكروماتين.

يوجد تحت غلاف الغشاء سائل لزج يسمى النيوكليوبلازم أو الكاريوبلازم.
أنه يحتوي على:

  • الكروماتين، الذي يتكون من البروتين والحمض النووي الريبي (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA)؛
  • النيوكليوتيدات الفردية.
  • احماض نووية؛
  • البروتينات.
  • ماء؛
  • الأيونات.

حسب كثافة التواء الكروماتين يمكن أن يكون من نوعين:

أعلى 3 مقالاتالذين يقرؤون جنبا إلى جنب مع هذا

  • الكروماتين الحقيقي - كروماتين منزوع التكثيف (سائب) في نواة غير مقسمة؛
  • الكروماتين المغاير - الكروماتين المكثف (الملتوي بإحكام) في النواة المنقسمة.

يكون بعض الكروماتين دائمًا في حالة ملتوية، والبعض الآخر في حالة حرة.

أرز. 2. الكروماتين.

عادة ما يسمى الهيتروكروماتين بالكروموسوم. تظهر الكروموسومات بوضوح تحت المجهر أثناء انقسام الخلايا الانقسامية. تسمى مجموعة خصائص الكروموسومات (الحجم والشكل والعدد) بالنمط النووي. يتضمن النمط النووي جسيمات جسمية وجونوسومات. تحمل الجسيمات الذاتية معلومات حول خصائص الكائن الحي. تحدد الجونوسومات الجنس.

يمر الغشاء الخارجي إلى الشبكة الإندوبلازمية أو الشبكة (ER)، مكونًا طيات. توجد على سطح غشاء ER الريبوسومات المسؤولة عن التخليق الحيوي للبروتين.

النواة عبارة عن بنية كثيفة بدون غشاء. في الأساس، هذه منطقة مضغوطة من النواة مع الكروماتين. يتكون من البروتينات النووية الريبية (RNP). هنا يحدث تخليق الحمض النووي الريبي الريباسي والكروماتين والبلازما النووية. قد تحتوي النواة على عدة نوى صغيرة. تم اكتشاف النواة لأول مرة في عام 1774، لكن وظائفها لم تُعرف إلا في منتصف القرن العشرين.

أرز. 3. النواة.

لا تحتوي خلايا الدم الحمراء في الثدييات وخلايا الأنبوب الغربالي النباتية على نواة. تحتوي الخلايا العضلية المخططة على عدة نوى صغيرة.

المهام

الوظائف الرئيسية للنواة هي:

  • السيطرة على جميع عمليات حياة الخلية، بما في ذلك تخليق البروتين.
  • تخليق بعض البروتينات والريبوسومات والأحماض النووية.
  • تخزين المواد الوراثية؛
  • نقل الحمض النووي إلى الأجيال اللاحقة أثناء الانقسام.

تموت الخلية التي لا تحتوي على نواة. ومع ذلك، فإن الخلايا ذات النواة المزروعة تستعيد حيويتها من خلال تلقي المعلومات الجينية للخلية المانحة.. إجمالي التقييمات المستلمة: 189.

تحتوي نواة Linux على أكثر من 13 مليون سطر من التعليمات البرمجية وهي واحدة من أكبر المشاريع مفتوحة المصدر في العالم. إذن ما هي نواة لينكس وفيم يتم استخدامها؟

النواة هي أدنى مستوى من البرامج التي تتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر. وهو مسؤول عن تفاعل جميع التطبيقات التي تعمل في مساحة المستخدم وصولاً إلى الأجهزة المادية. كما يسمح للعمليات المعروفة بالخدمات بتلقي المعلومات من بعضها البعض باستخدام نظام IPC.

أنواع وإصدارات النواة

أنت تعرف بالفعل ما هي نواة Linux، ولكن ما هي أنواع النوى الموجودة؟ هناك طرق مختلفة واعتبارات معمارية عند إنشاء النواة من البداية. معظم النوى يمكن أن تكون واحدة من ثلاثة أنواع: نواة متجانسة، نواة صغيرة، وهجينة. نواة Linux هي نواة متجانسة، في حين أن نواة Windows وOS X هجينة. دعونا نلقي نظرة عامة على هذه الأنواع الثلاثة من الحبوب.

النواة الدقيقة

تنفذ Microkernels نهجًا تقوم فيه فقط بإدارة ما يفترض أن تقوم به: وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وIPC. يتم التعامل مع كل شيء آخر موجود على الكمبيوتر تقريبًا كملحق ويتم التعامل معه في وضع المستخدم. تتمتع النوى الدقيقة بميزة قابلية النقل؛ حيث يمكن استخدامها على أجهزة أخرى، وحتى على نظام تشغيل آخر، طالما أن نظام التشغيل يحاول الوصول إلى الأجهزة بطريقة متوافقة.

تعد Microkernels أيضًا صغيرة الحجم جدًا وأكثر أمانًا نظرًا لأن معظم العمليات تعمل في وضع المستخدم بأقل قدر من الامتيازات.

الايجابيات

  • قابلية التنقل
  • حجم صغير
  • انخفاض استهلاك الذاكرة
  • أمان

السلبيات

  • يمكن الوصول إلى الأجهزة عبر برامج التشغيل
  • الأجهزة أبطأ لأن برامج التشغيل تعمل في وضع المستخدم
  • يجب أن تنتظر العمليات دورها لتلقي المعلومات
  • لا يمكن للعمليات الوصول إلى العمليات الأخرى دون انتظار

جوهر متجانسة

تعد النواة المتجانسة عكس النواة الدقيقة لأنها لا تغطي المعالج والذاكرة وIPC فحسب، بل تتضمن أيضًا أشياء مثل برامج تشغيل الأجهزة وإدارة نظام الملفات ونظام الإدخال / الإخراج. توفر النواة المتجانسة وصولاً أفضل إلى الأجهزة وتمكن من القيام بمهام متعددة بشكل أفضل لأنه إذا كان البرنامج بحاجة إلى الحصول على معلومات من الذاكرة أو من عملية أخرى، فلن يحتاج إلى الانتظار في قائمة الانتظار. ولكن هذا يمكن أن يسبب بعض المشاكل، لأنه يتم تنفيذ العديد من الأشياء في وضع المستخدم المتميز. وهذا يمكن أن يضر النظام إذا تم بشكل غير صحيح.

الايجابيات:

  • مزيد من الوصول المباشر إلى الأجهزة
  • سهولة تبادل البيانات بين العمليات
  • تستجيب العمليات بشكل أسرع

السلبيات:

  • حجم كبير
  • يستهلك الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي
  • أقل أمنا

جوهر الهجين

يمكن للنوى الهجينة اختيار ما يجب العمل به في وضع المستخدم وما في مساحة kernel. غالبًا ما تكون برامج تشغيل الأجهزة ونظام الملفات في مساحة المستخدم، بينما تكون IPC واستدعاءات النظام في مساحة kernel. يأخذ هذا الحل أفضل ما في كلا العالمين، ولكنه يتطلب المزيد من العمل من الشركات المصنعة للمعدات الأصلية. لأن المسؤولية الكاملة عن السائقين تقع الآن على عاتقهم.

الايجابيات

  • القدرة على اختيار ما سيعمل في النواة ومساحة المستخدم
  • أصغر في الحجم من النواة المتجانسة
  • أكثر مرونة

السلبيات

  • قد تعمل بشكل أبطأ
  • يتم إصدار برامج تشغيل الأجهزة من قبل الشركات المصنعة

أين يتم تخزين ملفات النواة؟

أين يقع نواة لينكس؟ توجد ملفات kernel الخاصة بـ Ubuntu أو أي توزيعة Linux أخرى في المجلد /boot وتسمى إصدار vmlinuz. يأتي اسم vmlinuz من عصر Unix. في الستينيات، كانت النواة تسمى عادةً Unix؛ وفي التسعينيات، كانت نواة Linux تسمى أيضًا Linux.

عندما تم تطوير الذاكرة الافتراضية لتسهيل تعدد المهام، ظهرت الحروف vm أمام اسم الملف للإشارة إلى أن النواة تدعم هذه التقنية. لبعض الوقت، كان يُطلق على النواة اسم vmlinux، ولكن بعد ذلك لم تعد الصورة مناسبة لذاكرة التمهيد وتم ضغطها. بعد ذلك، تم تغيير الحرف الأخير x إلى z للإشارة إلى استخدام ضغط zlib. لا يتم استخدام هذا الضغط دائمًا؛ في بعض الأحيان يمكنك العثور على LZMA أو BZIP2، لذلك تسمى بعض النوى ببساطة zImage.

يتكون رقم الإصدار من ثلاثة أرقام، ورقم إصدار Linux kernel، ورقم الإصدار الخاص بك والتصحيحات أو الإصلاحات.

لا تحتوي الحزمة /boot على نواة Linux فحسب، بل تحتوي أيضًا على ملفات مثل initrd.img وsystem.map. يتم استخدام Initrd كقرص افتراضي صغير يقوم بجلب ملف kernel الفعلي وتنفيذه. يتم استخدام ملف System.map لإدارة الذاكرة عندما لا يتم تحميل النواة بعد، ويمكن لملفات التكوين تحديد وحدات النواة التي سيتم تضمينها في صورة النواة عند بنائها.

بنية نواة لينكس

نظرًا لأن نواة Linux عبارة عن بنية متجانسة، فهي أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا من الأنواع الأخرى من النوى. أثارت ميزة التصميم هذه الكثير من الجدل في الأيام الأولى لنظام Linux وما زالت تحمل بعض عيوب التصميم المتأصلة في النوى المتجانسة.

ولكن للتغلب على أوجه القصور هذه، قام مطورو Linux kernel بشيء واحد - وحدات kernel التي يمكن تحميلها في وقت التشغيل. هذا يعني أنه يمكنك إضافة وإزالة مكونات النواة بسرعة. يمكن أن يتجاوز هذا إضافة وظائف الأجهزة، حيث يمكنك تشغيل عمليات الخادم وتمكين المحاكاة الافتراضية واستبدال النواة بالكامل دون إعادة التشغيل.

تخيل أنك قادر على تثبيت حزمة تحديث Windows دون الحاجة إلى إعادة التشغيل باستمرار.

وحدات النواة

ماذا لو كان Windows يحتوي بالفعل على كافة برامج التشغيل التي تحتاجها افتراضيًا، ويمكنك فقط تمكين البرامج التي تحتاجها؟ هذا هو بالضبط المبدأ الذي تطبقه وحدات Linux kernel. تعد وحدات Kernel، المعروفة أيضًا باسم الوحدات القابلة للتحميل (LKM)، ضرورية للحفاظ على تشغيل النواة مع جميع الأجهزة دون استهلاك ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بالكامل.

تعمل الوحدة على توسيع وظائف النواة الأساسية للأجهزة وأنظمة الملفات واستدعاءات النظام. الوحدات القابلة للتحميل لها امتداد .ko وعادة ما يتم تخزينها في الدليل /lib/modules/. بفضل طبيعتها المعيارية، يمكنك تخصيص النواة بسهولة شديدة عن طريق تثبيت الوحدات وتحميلها. يمكن تكوين التحميل أو التفريغ التلقائي للوحدات النمطية في ملفات التكوين أو تفريغها وتحميلها بسرعة باستخدام أوامر خاصة.

تتوفر الوحدات النمطية مغلقة المصدر المملوكة لجهات خارجية في بعض التوزيعات مثل Ubuntu، ولكن لا يتم شحنها افتراضيًا ويجب تثبيتها يدويًا. على سبيل المثال، لا يوفر مطورو برنامج تشغيل الفيديو NVIDIA التعليمات البرمجية المصدر، ولكن بدلاً من ذلك قاموا بتجميع الوحدات النمطية الخاصة بهم بتنسيق .ko. على الرغم من أن هذه الوحدات تبدو مجانية، إلا أنها ليست مجانية. ولهذا السبب لا يتم تضمينها في العديد من التوزيعات بشكل افتراضي. يعتقد المطورون أنه ليست هناك حاجة لتلويث النواة بالبرمجيات الاحتكارية.

أنت الآن أقرب إلى الإجابة على السؤال ما هي نواة لينكس. جوهر ليس السحر. إنه ضروري جدًا لتشغيل أي جهاز كمبيوتر. يختلف Linux kernel عن OS X وWindows لأنه يتضمن جميع برامج التشغيل ويقوم بالكثير من الأشياء المدعومة خارج الصندوق. أنت الآن تعرف المزيد عن كيفية عمل برنامجك والملفات المستخدمة للقيام بذلك.

جوهر أنا جوهر

الخلوية، إلزامية، إلى جانب السيتوبلازم، مكون الخلية في الأوليات والحيوانات والنباتات متعددة الخلايا، التي تحتوي على الكروموسومات ومنتجات نشاطها. بناءً على وجود أو عدم وجود النيتروجين في الخلايا، تنقسم جميع الكائنات الحية إلى حقيقيات النوى (انظر حقيقيات النوى) وبدائيات النوى (انظر بدائيات النوى). هذا الأخير ليس لديه أنا متشكلة (قشرته مفقودة)، على الرغم من وجود الحمض النووي الريبي منقوص الأكسجين (DNA). يتم تخزين الجزء الرئيسي من المعلومات الوراثية للخلية في الخلية؛ تلعب الجينات الموجودة في الكروموسومات دورًا رئيسيًا في نقل الخصائص الوراثية في عدد من الخلايا والكائنات الحية. يا في تفاعل مستمر ووثيق مع السيتوبلازم. يقوم بتصنيع الجزيئات الوسيطة التي تنقل المعلومات الوراثية إلى مراكز تخليق البروتين في السيتوبلازم. وهكذا، فإن الأنا تتحكم في تركيب جميع البروتينات، ومن خلالها، جميع العمليات الفسيولوجية في الخلية. ولذلك، فإن الخلايا وشظايا الخلايا الخالية من الأسلحة النووية التي تم الحصول عليها تجريبيًا تموت دائمًا؛ وعندما يتم زرعها في مثل هذه الخلايا، يتم استعادة قدرتها على البقاء. تمت ملاحظة I. لأول مرة من قبل العالم التشيكي J. Purkynė (1825) في بيضة دجاج؛ تم وصف الغزل في الخلايا النباتية من قبل العالم الإنجليزي ر. براون (1831-33)، وفي الخلايا الحيوانية من قبل العالم الألماني ت. شوان (1838-39).

عادة ما يكون هناك نواة واحدة فقط في الخلية، وتقع بالقرب من مركزها، ولها شكل فقاعة كروية أو إهليلجية ( الأشكال 1-3، 5، 6 ). في كثير من الأحيان Y. غير صحيح ( الشكل 4 ) أو الأشكال المعقدة (على سبيل المثال، Ya. الكريات البيض، Macronucleus s ciliates). الخلايا ثنائية ومتعددة النوى شائعة، وعادةً ما تتشكل عن طريق الانقسام النووي دون انقسام السيتوبلازم أو عن طريق اندماج عدة خلايا أحادية النواة (ما يسمى بالخلايا المتجانسة، على سبيل المثال، ألياف العضلات المخططة). تختلف أحجام Ya عن Core 1 ميكرومتر(في بعض الأوليات) حتى Core 1 مم(بعض البيض).

يتم فصل النواة عن السيتوبلازم بواسطة الغلاف النووي (NE)، الذي يتكون من غشاءين متوازيين من البروتين الدهني بسمك 7-8 نانومتر، حيث توجد مساحة ضيقة حول النواة. تتخلل الأسلحة النووية مسام يبلغ قطرها 60-100 نانومتر، عند حوافها يمر الغشاء الخارجي للسلاح النووي إلى الغشاء الداخلي. يختلف تواتر المسام في الخلايا المختلفة: من وحدات إلى 100-200 لكل 1 ميكرومتر 2سطح I. على طول حافة المسام توجد حلقة من مادة كثيفة - ما يسمى بالحلقة. غالبًا ما توجد في تجويف المسام حبيبة مركزية يبلغ قطرها 15-20 نانومتر، متصلة بالحلقة بواسطة ألياف شعاعية. تشكل هذه الهياكل، جنبًا إلى جنب مع المسام، مجمعًا مساميًا، والذي ينظم على ما يبدو مرور الجزيئات الكبيرة عبر النظام النووي (على سبيل المثال، دخول جزيئات البروتين إلى النظام النووي، وخروج جزيئات البروتين النووي الريبي من النظام النووي، وما إلى ذلك). . يمر الغشاء الخارجي للشبكة الإندوبلازمية في بعض الأماكن إلى أغشية الشبكة الإندوبلازمية (انظر الشبكة الإندوبلازمية)؛ وعادة ما يحمل جزيئات تصنيع البروتين - الريبوسومات . يشكل الغشاء الداخلي للنواة في بعض الأحيان غزوات في أعماق النواة. يتم تمثيل محتويات النواة بالعصير النووي (الليمف النووي، الكاريوبلازم) والعناصر المشكلة المغمورة فيه - الكروماتين والنواة وما إلى ذلك. ويتم تخفيف الكروماتين بشكل أو بآخر. في النواة غير المنقسمة مادة الكروموسومات، مجمع الحمض النووي مع البروتينات - ما يسمى البروتين النووي ديوكسيريبو (DNP). يتم اكتشافه باستخدام تفاعل لون Feulgen للحمض النووي ( الشكلين 1 و 8 ). أثناء انقسام الخلايا (انظر الانقسام الفتيلي)، يتم تكثيف الكروماتين بالكامل في الكروموسومات؛ في نهاية الانقسام، يتم فك معظم أقسام الكروموسوم مرة أخرى؛ تحتوي هذه المناطق (وتسمى الكروماتين الحقيقي) في الغالب على جينات فريدة (غير متكررة). تظل مناطق أخرى من الكروموسومات كثيفة (ما يسمى الهيتروكروماتين)؛ أنها تحتوي في الغالب على تسلسلات الحمض النووي المتكررة. في الخلية غير المنقسمة، يتم تمثيل معظم الكروماتين الحقيقي بشبكة فضفاضة من ألياف DNP ​​بسماكة 10 - 30 نانومتر، الكروماتين المتغاير - كتل كثيفة (مراكز الكروم) حيث يتم تعبئة نفس الألياف بإحكام. يمكن لبعض الكروماتين الحقيقي أيضًا أن يتحول إلى حالة مدمجة؛ يعتبر هذا الكروماتين الحقيقي غير نشط فيما يتعلق بتخليق الحمض النووي الريبي (RNA). عادة ما تكون مراكز الكروم على حدود المركز النووي أو النواة. هناك أدلة على أن ألياف DNP ​​مثبتة على الغشاء الداخلي للمفاعل النووي.

في الخلية غير المنقسمة، يحدث تخليق الحمض النووي (التكاثر)، والذي تتم دراسته عن طريق تسجيل سلائف الحمض النووي (عادة الثيميدين) الموجودة في الخلية، والموسومة بالنظائر المشعة. لقد ثبت أنه على طول ألياف الكروماتين هناك العديد من الأقسام (ما يسمى النسخ المتماثلة)، ولكل منها نقطة انطلاق خاصة بها لتخليق الحمض النووي، والذي ينتشر منه التكاثر في كلا الاتجاهين. بسبب تكرار الحمض النووي، تتضاعف الكروموسومات نفسها.

في الكروماتين النووي، تتم قراءة المعلومات الوراثية المشفرة في الحمض النووي من خلال تركيب المصفوفة، أو المعلومات، جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) على الحمض النووي (انظر. النسخ)، وكذلك جزيئات أنواع أخرى من الحمض النووي الريبي (RNA) المشاركة في تخليق البروتين. تحتوي مناطق خاصة من الكروموسومات (وبالتالي الكروماتين) على جينات متكررة تقوم بتشفير جزيئات الحمض النووي الريبي الريباسي؛ في هذه الأماكن، يتم تشكيل الخلايا الغنية بالبروتينات النووية الريبية (RNP). النواةوتتمثل مهمتها الرئيسية في تخليق الحمض النووي الريبي (RNA) الذي يعد جزءًا من الريبوسومات. جنبا إلى جنب مع مكونات النواة، هناك أنواع أخرى من جزيئات الحمض النووي الريبي (RNA) في النواة. وتشمل هذه ألياف بيريكروماتين بسمك 3-5 نانومتروحبيبات البيركروماتين (PG) التي يبلغ قطرها 40-50 نانومتر, تقع على حدود مناطق الكروماتين السائبة والمدمجة. من المحتمل أن كلاهما يحتوي على الحمض النووي الريبي المرسال مع البروتينات، وتتوافق PGs مع شكله غير النشط؛ ولوحظ إطلاق PG من الخلية إلى السيتوبلازم من خلال مسام الخلية. هناك أيضًا حبيبات إنتركروماتين (20-25 نانومتر) وأحيانا سميكة (40-60 نانومتر) خيوط RNP ملتوية إلى كرات. يوجد في نوى الأميبا خيوط RNP ملتوية في شكل حلزوني (30-35 نانومتر× 300 نانومتر); يمكن أن تمتد الحلزونات إلى السيتوبلازم وربما تحتوي على الحمض النووي الريبي المرسال. جنبا إلى جنب مع الهياكل التي تحتوي على الحمض النووي الريبي (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA)، تحتوي بعض الخلايا على شوائب بروتينية بحتة في شكل مجالات (على سبيل المثال، في خلايا بيض العديد من الحيوانات، في خلايا عدد من الأوليات)، وحزم من الألياف أو البلورات ( على سبيل المثال، في نوى العديد من خلايا الأنسجة من الحيوانات والنباتات، النوى الكبيرة لعدد من الشركات العملاقة). كما تم العثور في البويضة على الفوسفوليبيدات والبروتينات الدهنية والإنزيمات (بوليميريز الحمض النووي، بوليميريز الحمض النووي الريبي، وهو مركب من إنزيمات غشاء البيضة، بما في ذلك أدينوسين ثلاثي الفوسفات، وما إلى ذلك).

توجد أنواع خاصة مختلفة من البيض في الطبيعة: البيض العملاق النامي. البيض، وخاصة الأسماك والبرمائيات؛ الخلايا التي تحتوي على كروموسومات بوليتينية عملاقة (انظر بوليثينيا)، على سبيل المثال، في خلايا الغدد اللعابية لحشرات ديبتيران؛ مدمجة وخالية من النوى والحيوانات المنوية والنوى الصغيرة الهدبيات، المملوءة بالكامل بالكروماتين ولا تقوم بتصنيع الحمض النووي الريبي (RNA)؛ نعم، حيث يتم تكثيف الكروموسومات باستمرار، على الرغم من تشكيل النواة (في بعض الأوليات، في عدد من خلايا الحشرات)؛ نعم، حيث كانت هناك زيادة ثنائية أو متعددة في عدد مجموعات الكروموسومات (Polyidy؛ الأشكال 7، 9 ).

الطريقة الرئيسية لانقسام الخلايا هي الانقسام، الذي يتميز بتضاعف وتكثيف الكروموسومات، وتدمير كروموسومات الخلية (باستثناء العديد من الأوليات والفطريات) والفصل الصحيح للكروموسومات الشقيقة في الخلايا الوليدة. ومع ذلك، فإن خلايا بعض الخلايا المتخصصة، وخاصة الخلايا متعددة الصبغيات، يمكن أن تنقسم عن طريق ربط بسيط (انظر التسمم). يمكن للبيض متعدد الصبغيات أن ينقسم ليس فقط إلى 2، ولكن أيضًا إلى أجزاء كثيرة، وكذلك إلى برعم ( الشكل 7 ). في هذه الحالة، يمكن أن يحدث فصل لمجموعات الكروموسوم بأكملها (ما يسمى بفصل الجينوم).

أشعل.:دليل علم الخلايا، المجلد 1، M.-L.، 1965؛ رايكوف آي بي، علم كاريولوجيا الأوليات، إل، 1967؛ روبرتيس إي.، نوفينسكي ف.، سايز إف.،. بيولوجيا الخلية، عبر. من الإنجليزية، م.، 1973؛ تشينتسوف إس.، بولياكوف ف. يو.، البنية التحتية لنواة الخلية، م.، 1974؛ النواة، أد. A. J. Dalton, F, Haguenau, N. Y. - L., 1968; نواة الخلية، أد. ن. بوش، ضد. 1-3، نيويورك - ل.، 1974.

آي بي رايكوف.

مخطط البنية التحتية لنواة خلية الكبد: مناطق الكروماتين المضغوط (cx) والكروماتين السائب (px)؛ النواة (الياك) مع الكروماتين داخل النواة (vx)، وألياف البيريكروماتين (السهام)، والبيريكروماتين (pg) وحبيبات إنتركروماتين (ig)؛ خيط البروتين النووي الريبي ملفوف في كرة (ك) ؛ القشرة الأساسية (ياو) مع المسام (ع).

ثانيا الأساسية (الرياضيات)

وظيفة ل(X,في) ، تحديد التحول التكاملي

الذي يترجم الدالة F(ذ) في الدالة φ ( X). ترتبط نظرية هذه التحولات بنظرية المعادلات التكاملية الخطية (انظر المعادلات التكاملية).

ثالثا الأساسية (العسكرية)

مقذوف كروي ذو تأثير صلب في المدفعية ذات التجويف الأملس. من منتصف القرن الرابع عشر. يا كانت مصنوعة من الحجر من القرن الخامس عشر. الحديد، ثم الحديد الزهر (للبنادق ذات العيار الكبير) والرصاص (للبنادق ذات العيار الصغير). من القرن السادس عشر تم استخدام الأسلحة الحارقة "الساخنة" في القرن السابع عشر. وانتشرت على نطاق واسع القذائف المتفجرة المجوفة (القنابل اليدوية) المملوءة بالبارود. في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. نظرًا لاستبدال البنادق الملساء بأخرى بنادق ، فقد أصبحت غير صالحة للاستخدام.


الموسوعة السوفيتية الكبرى. - م: الموسوعة السوفيتية. 1969-1978 .

المرادفات:

المتضادات:

تعرف على معنى "Kernel" في القواميس الأخرى:

    النواة الذرية هي الجزء المركزي الضخم المشحون بشكل إيجابي من الذرة، وتتكون من البروتونات والنيوترونات (النيوكليونات). النواة الابنة: نواة تكونت نتيجة تفكك النواة الأم. النواة الأم النواة الذرية تعاني... ... مصطلحات الطاقة النووية

    اسم، س، مستعمل. يقارن في كثير من الأحيان التشكل : (لا) ماذا؟ حبات، ماذا؟ الأساسية، (أرى) ماذا؟ الأساسية، ماذا؟ الأساسية، ماذا؟ حول جوهر؛ رر. ماذا؟ حبات، (لا) ماذا؟ النوى، ماذا؟ النوى، (أرى) ماذا؟ حبات، ماذا؟ حبات، ماذا عن؟ حول النوى 1. النواة هي الداخلية، ... ... قاموس دميترييف التوضيحي

    النواة، النوى، كثيرة. النوى، النوى، النوى، راجع. 1. الجزء الداخلي من الثمرة ذو قشرة صلبة. نواة الجوز. 2. وحدات فقط. الجزء الداخلي، الأوسط، المركزي من شيء ما (خاص). قلب الخشب. جوهر الأرض (جيول). نواة البويضة (بوت). نواة المذنب...... قاموس أوشاكوف التوضيحي

    تزوج. النواة، النواة، النواة، المتوسطة جدًا، داخل الشيء، عمقه الداخلي أو المتوسط؛ الجوهر المركز، الجوهر، الأساس؛ صلبة، قوية، أو الأهم من ذلك، مهمة، أساسية؛ | جسم مستدير، كرة. ومن هذين المعنيين يشتق معان أخرى: يا بني... قاموس دال التوضيحي

    - (النواة) جزء واجب من الخلية بصيغة الجمع. وحيدة الخلية وجميع الكائنات متعددة الخلايا. بناءً على وجود أو عدم وجود الذات المتكونة في الخلايا، تنقسم جميع الكائنات الحية إلى حقيقيات النوى وبدائيات النوى على التوالي. أساسي الفرق يكمن في الدرجة...... القاموس الموسوعي البيولوجي

    جوهر- NUCLEUS1، أ، مليون نواة، نوى، نوى. الجزء الداخلي من الثمرة محاط بقشرة صلبة. نواة الجوز تشبه إلى حد كبير في مظهرها دماغ الثدييات. CORE2، a، pl nuclei، nuclei، cf الجزء المركزي الداخلي من الجسم (يتكون من ... ... القاموس التوضيحي للأسماء الروسية

    سم … قاموس المرادفات

    أ؛ رر. النوى، النوى، النوى. تزوج 1. الجزء الداخلي من الفاكهة (عادة الجوز)، محاط بقشرة صلبة. * والمكسرات ليست بسيطة: جميع الأصداف ذهبية، والنواة زمرد خالص (بوشكين). لا تكسر الجوز، ولا تأكل النواة (التكملة). 2. داخلي،... ... القاموس الموسوعي

جوهر، وهو مكون أساسي في الخلايا الحيوانية والنباتية. إن مسألة وجود نواة في البكتيريا والطحالب السفلية مثيرة للجدل إلى حد ما، ولكن حتى هنا، استنادا إلى أحدث البيانات، علينا أن نعترف بوجودها في شكل مادة موزعة بشكل منتشر في البلازما. في أغلب الأحيان، تحتوي الخلية على خلية واحدة، ولكن توجد أيضًا خلايا ثنائية النواة ومتعددة النوى. شكل يا متنوع للغاية؛ كقاعدة عامة، يتوافق مع شكل الخلية، ومع ذلك، إلى جانب الشكل البيضاوي الدائري الأكثر شيوعا، هناك خلايا ذات شكل غريب للغاية، على سبيل المثال. خلايا الكريات البيض متعددة الفصوص، والخلايا ذات الشكل الدائري، وما إلى ذلك. يختلف موضع النواة في الخلية بنفس الطريقة: كقاعدة عامة، فهي تقع في المركز أو أقرب إلى القاعدة، وفي بعض الأحيان، ومع ذلك، فإنها تحتل موقعًا مختلفًا موضع. يتم فصل النواة عن البروتوبلازم بواسطة غشاء نووي رقيق ولكن يمكن رؤيته بوضوح. يؤدي انتهاك سلامة هذا الغشاء إلى اندماج مادة الخلية مع السبروتوبلازم، وهذا بدوره يعطي في بعض الأحيان صورة عن تحلل بلازما الخلية - وفي مسألة بنية الخلية يجب التمييز بينهما بنية الخلية التي يمكن اكتشافها في المستحضرات الثابتة والمعالجة نسجيا، والبنية الحيوية للأنا من الناحية النسيجية، تتميز الأنا بأنها مادة بروتينية سائلة - عصير نووي، تنغمس فيه عناصر أكثر صلابة - مادة رقيقة. شبكة ملطخة بشكل ضعيف من أجود الخيوط، ما يسمى. لينين، أو شبكة لالونية، بالإضافة إلى كتل وحبيبات ذات أشكال وأحجام مختلفة جدًا، تختلف كثيرًا في الخلايا الفردية، وتستقبل هذه الحبوب النسيج بشكل مكثف. يتم تحديد الألوان حسب المفهوم المورفولوجي للكروماتين. اعتمادا على القدرة على تلطيخ الأصباغ الحمضية أو الأساسية، تتميز الأساسية والأوكسيكروماتين. بالإضافة إلى التكوينات المذكورة أعلاه، تحتوي النواة على نواة جسمية محددة بوضوح وملطخة بشكل مكثف. يختلف عدد وحجم النوى بشكل كبير. سؤال حول الفيزيائية والكيميائية لا يمكن اعتبار بنية الذات الحية في الوقت الحاضر قد تم حلها نهائيًا. وفقًا للبعض، تكون البيضة فارغة بصريًا، وخالية من أي بنية، وتراكم الأجسام البروتينية في حالة غروية، وفقًا لآخرين، عند ملاحظتها في الجسم الحي، من الممكن اكتشاف بنية ليفية دقيقة جدًا في البويضة (P.I. Zhivago)؛ ). في الكيمياء. بالنسبة لـ Ya فهو خليط معقد من المواد البروتينية 70"المواد، من بينها البروتينات النووية الغنية بالفوسفور هي السائدة. تخضع الخلية لتغيرات كبيرة جدًا أثناء عملية الانقسام، والتي تسبق دائمًا انقسام الخلايا؛ هذه التغييرات كبيرة بشكل خاص في هذه العملية الحركية(انظر) عندما تأخذ مادة الكروماتين للكروموسوم شكل أقسام خاصة محددة بوضوح من الكروموسومات. يتم توضيح الأهمية الفسيولوجية للخلية بوضوح شديد من خلال التجارب في merogony، أي تقطيع الخلية إلى أجزاء مع إنشاء شظايا نووية وغير نووية. في هذه الحالة، تكون المناطق المجهزة بجزء من الخلية فقط قابلة للحياة. ويبدو أن الخلية تتحكم في التنظيم العام للعمليات الأنزيمية في الخلية، وكذلك المشاركة في عمليات التجدد. تم توضيح ذلك على سبيل المثال. بيانات من كليبس، الذي أظهر هجرة الخلايا في النباتات نحو المناطق المتضررة والمتجددة في الخلية. تعتبر الكروموسومات الموجودة في النواة حاملة للمواد الوراثية. في الأوليات، يتم التمييز بين الذات التوليدية (النواة الصغيرة) والذاتية الجسدية (النواة الكبيرة). ويشير التوزيع الواسع النطاق للمادة النووية إلى قيمتها العالية بالنسبة لـ 6IOL. العمليات.س. زالكند.