동물 세포 - 개념, 부분 및 식물과의 차이
동물세포가 무엇인지, 그 기원에 관한 이론을 설명합니다. 또한 그 부분과 식물세포와의 차이점도 있습니다.
동물 세포에는 잘 정의된 핵이 들어 있습니다.
동물세포란 무엇인가?
동물 세포는 진핵 세포 의 일종 으로 , 이는 정의된 핵을 가지고 있음을 의미합니다 . 동물 세포는 동물계 (동물) 에 속하는 살아있는 유기체의 다양한 조직을 형성하는 세포입니다 .
동물은 복잡한 다세포 존재이기 때문에 세포는 매우 높은 수준의 전문화를 가지고 있습니다 . 즉, 동물이 속한 조직에 따라 형태, 기능 및 요구 사항을 정의하는 특정 기능을 수행합니다.
참조: 다세포 유기체
동물 세포의 일부
핵은 핵막으로 싸여 있고 핵질로 둘러싸여 있습니다.
동물 세포의 구성 요소는 다음과 같습니다.
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핵심 . 모든 진핵생물과 마찬가지로 동물은 염색체 로 구성된거의 모든 유전 물질( DNA )을 포함하는 정의된 핵을 가진 세포를 가지고 있습니다 . 핵은 DNA와 기타 핵 구조가 잠겨 있는 “핵질”이라는 수성 현탁액으로 구성되어 있으며, 세포질과 분자 교환을 허용하는 핵막으로 둘러싸여 있습니다.
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혈장 또는 세포질막 .세포를 덮고 내부와 외부를 구별하며 원하는 물질의 유입과 대사 폐기물의 배출을 허용하는 것은 선택적 지질단백질 막( 단백질 과 지질 로 구성된 거대분자 화합물로 형성된 막)입니다
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세포질 . 그것은 핵에서 세포질막까지 확장됩니다. 세포질과 세포 소기관(핵 제외)으로 구성됩니다. 그것은 핵에서 세포질막까지 확장됩니다. 세포질은 세포질의 액체 부분이며 물 , 이온 및 생체 분자 로 구성됩니다 . 소기관은 세포질에 잠겨 있는 특정 모양과 기능을 가진 구조입니다.
일부 세포 소기관은 다음과 같습니다.
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미토콘드리아 .세포의 대부분의 에너지( ATP 형태)가 생성되는 소기관입니다세포에는 최대 수천 개의 미토콘드리아가 있을 수 있습니다. 세포의 활동이 커질수록 미토콘드리아의 수도 많아집니다.ATP의 형태로 에너지를 얻기 위해 주로 포도당과 같은 유기 화합물의 산화 로 구성된 미토콘드리아에서 발생합니다
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리소좀 . 이는세포에 들어가는 물질(“이종포식”이라 불리는 과정) 또는 그 안에서 생산되는 물질(“자가포식”이라 불리는 과정)을 분해하는 효소를 포함하는 소포입니다. 리소좀은 세포 소화를 담당하며 골지체에서 생성됩니다.
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골지체 . 그것은 평평한 주머니나 수조 형태의 일련의 막으로 구성됩니다. 이는 거친 소포체(RER)의 리보솜에서 합성되는 단백질을 운반, 변형 및 분류하는 역할을 합니다. 이렇게 합성된 단백질은 RER 막층으로 둘러싸여 소포를 형성합니다.
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소포체 . 이는 지방산으로 구성된 일련의 상호 연결된 편평한 세뇨관과 주머니입니다. 이는 서로 다른 기능을 가진 두 가지 영역으로 나뉩니다.
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거친 소포체(RER) . 핵막에서 뻗어나온 구조입니다. 그것은 단백질 합성이 일어나는 리보솜으로 덮여 있습니다.
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평활 소포체(SER) . 지방산과 스테로이드가 합성되는 구조이다. 또한 세포 해독뿐만 아니라 세포에서 칼슘의 흡수 및 방출에도 근본적인 역할을 합니다.
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중심소체 . 이는 세포골격의 일부인 세 개의 미세소관으로 구성된 원통형 소기관입니다. 이러한 구조는 세포 내 소기관의 수송, 세포의 기계적 안정성, 유사분열 또는 세포 분열 과정에서 중요한 역할을 합니다 .
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퍼옥시솜 . 이는 독성 물질 과 같은 특정 물질을 산화시키는 효소인 산화효소를 포함하는 소기관입니다 .
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중심체 . 이는 한 쌍의 중심체와 중심주위 물질로 구성됩니다. 중심주위 물질은 세포 분열에서 유사분열 방추(세포가 세포 분열 중일 때 중심체에서 연장되는 미세소관 세트)의 형성에 필수적인 튜불린 단백질 복합체를 함유하고 있습니다.
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섬모 . 이는 세포 표면에 위치한 털과 유사한 미세소관으로 형성된 구조입니다. 섬모는 노와 같은 움직임을 만들어 세포 주위로 체액을 이동시킵니다.
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편모 . 섬모와 비슷하지만 훨씬 길다. 그들의 목적은 작은 추진체 역할을 하면서 전체 세포를 움직이는 것입니다.
동물 세포와 식물 세포의 차이점
식물과 곰팡이 세포는 단단한 세포벽을 가지고 있습니다.
동물세포와 식물세포의 차이점은 다음과 같이 요약할 수 있습니다.
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세포벽 . 식물 과 곰팡이 세포는 단단한 세포벽을 가지고 있어 성장을 제한하지만 더 컴팩트하게 만듭니다. 이 벽은 원형질막 외부에 위치하며 셀룰로오스(식물의 경우) 또는 키틴(균류의 경우)으로 구성됩니다. 동물 세포에는 존재하지 않습니다.
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크기 . 동물 세포는 식물 세포보다 작습니다. 아마도 액체로 채워진 중심 액포가 없고 세포질에 작고 많은 소포가 있기 때문일 것입니다.
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엽록체 . 이 세포 소기관은 식물, 시아노박테리아 및 일부 조류에만 독특합니다. 엽록체에는 광합성 과정 에서 기본적인 생체 분자인 엽록소가 포함되어 있습니다 . 동물세포는 광합성을 하지 않기 때문에 엽록체가 부족합니다.
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중심체 . 동물 세포에는 중심체가 있고 식물 세포에는 중심체가 없습니다. 중심체는 유사분열 방추의 형성, 세포 분열 과정, 섬모와 편모의 형성에 매우 중요한 역할을 합니다. 식물 세포에는 일부 조류를 제외하고는 일반적으로 섬모나 편모가 없습니다.
더 보기: 식물 세포
동물 왕국 (동물) 의 출현
식물을 포함하는 Plantae 왕국에서는 단세포 유기체가 조직되어 다세포 유기체를 형성하는 여러 가지 방법이 알려져 있습니다 . 그러나 동물계 ( 동물 ) 또는 후생동물 (후생동물)계에서는 원생동물 ( 원생동물 )에서 후생동물로의 전환, 즉 단세포 생물과 특수한 다세포 조직 사이에 어떤 변화가 있었는지는 잘 알려져 있지 않습니다 . 화석 기록에 나와 있습니다.
동물의 기원에 대해서는 세 가지 이론이 있다.
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식민지 이론 . 이 이론은 단세포 진핵 유기체인 편모충(flagellated protozoa)의 군집에서 복잡한 동물 생명체가 출현했을 것이라고 제안합니다. 식민지는 속이 비어 있고 구형이었을 것입니다. 이 이론을 뒷받침하는 리보솜 RNA 에 대한 분자 연구와 미토콘드리아와 편모에 대한 형태학 연구가 있습니다 . Choanoflagellates의 미토콘드리아와 편모는 후생동물의 그것과 매우 유사하다는 것이 밝혀졌습니다. 이러한 군집에서는 동일한 종의 유기체가 공생적으로 상호 작용하여 중요한 발달을 수행합니다.
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공생 이론 . 이 이론은 다세포 생물이 서로 다른 종의 원생 생물의 공생 에서 유래했다고 가정합니다 . 공생은 서로 다른 유기체 사이의 관계, 연결 또는 상호 작용으로 구성되며, 이들 중 적어도 하나는 발달에 도움이 됩니다.
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세포화 이론 . 이 이론은 다세포 유기체가 여러 개의 핵을 가진 단세포 유기체에서 이러한 핵의 세포화, 즉 핵에서 세포로의 전환을 통해 출현했다고 말합니다.
계속: 조직학