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세포 기관이란 무엇입니까? 유기체의 구조와 기능. 식물 세포의 유기체. 유기 동물 세포

셀 - 인 문제, 생활의 조직의 수준 모든 생명체의 기본 특성을 가지고 독립적 인 생물학적 시스템을. 예를 들어, 적응과 변화, 개발, 증식, 이동시킬 수 있습니다. 또한, 어떤 고유의 세포 대사, 특정 구조, 주문 구조와 기능.

세포의 연구를 다루는 과학은 - 세포학입니다. 박테리아, 원생 동물과 조류, 하나의 세포로 구성된 - 그것의 주제는 다세포 동물과 식물, 단세포 생물의 구성 단위이다.

우리는 살아있는 유기체의 구조 단위의 일반적인 조직에 대해 이야기하면, 그들은 막과 핵소체와 핵으로 구성되어 있습니다. 또한, 그들은 세포의 세포질의 세포 기관을 포함한다. 현재까지, 고도로 발달 연구 방법의 다양한하지만 최고의 장소는 한 세포의 구조를 연구하고 기본적인 구조적 요소를 탐색 할 수 있습니다 현미경에 의해 점유된다.

세포 기관은 무엇인가?

세포 소기관 (그들은 세포 소기관이라고합니다) - 완전한 그것을 확인하고 특정 기능을 수행 할 수있는 세포의 영구적 인 구성 요소. 활동을 유지하기위한 필수적인이 구조.

소기관은 핵, 리소좀, 골지체 소포체 및 장치 액포 및 소포, 미토콘드리아, 리보솜과 셀 중심 (중심체)를 포함하여. 여기에는 세포 골격 (미사 및 미세 소관) 멜라노 형성 구조체를 포함한다. 우리는 또한 세포 기관의 움직임을 강조한다. 그것은 섬모, 편모 및 pseudopodia의 근원 섬유.

이 모든 구조는 상호 연관되어 세포의 조정 활동을 제공합니다. - 그 다세포 생물의 몸에 동일시 할 수있는 구성 요소에 응답 할 수 있습니다 "무엇 소기관은"문제는 이유입니다.

분류 세포 소기관

세포는 크기와 모양뿐만 아니라 그 기능에 차이가 있지만 화학 구조와 단일 조직의 원리와 유사하다. 세포 기관 구조, 충분한 토론이 무엇이며, 무엇의 질문입니다. 예를 들어, 리소좀 또는 공포는 때때로 세포 소기관이라고합니다.

우리는 이러한 구성 요소, 분리 된 비 막과 막 세포 소기관의 세포의 분류에 대해 이야기합니다. 비 막 - 셀 센터와 리보솜. 소기관 운동 (미세 소관과 미사)도 멤브레인을 박탈한다.

멤브레인 소기관의 기본 구조는 생물막의 존재가있다. Odnomebrannye의 dvumembrannye 소기관 및 인지질 및 단백질 분자의 이중 층으로 구성되어 균일 한 구조로 코팅되어있다. 그것은 외부 환경에서 세포질을 분리, 그것은 세포의 형태를 유지하는 데 도움이됩니다. 그것은에 그 기억 가치가 식물 세포 세포벽 불리는 여전히 막과 외부 케이싱 셀룰로오스 이외에있다. 이는지지 기능을 수행한다.

막에 의해 세포 기관은 EPS, 리소좀과 미토콘드리아와 색소체와 리소좀을 포함한다. 세포막 단백질의 세트에서만 상이 할 수있다.

우리는 세포 기관의 기능적 능력에 대해 이야기하면, 그들 중 일부는 특정 물질을 합성 할 수있다. 따라서, 중요한 소기관의 합성 - ATP를 생산하는 미토콘드리아. 리보솜 색소체 (엽록체)와 단백질 합성에 대한 책임을 거친 소포체, 부드러운 EBL - 지질과 탄수화물의 합성.

보다 상세 구조 및 기능의 소기관.

핵심

이 제거 될 때 세포가 작동을 중지하고 죽을 때문에 세포 기관은 매우 중요합니다.

핵은 다수의 기공을 갖는 이중 막을 갖는다. 이를 이용하여 밀접 소포체 및 세포질과 연관된다. 복합 단백질 및 DNA이다 염색체 -이 소기관은 염색질을 포함한다. 이를 염두에두고, 우리는 게놈의 기본 양의 보존을 담당하는 세포 기관의 핵심이라고 말할 수 있습니다.

커널의 액체 부분 karyoplasm 불렀다. 그것은 생명 보험 상품의 핵심 구조를 포함하고 있습니다. 밀집한 지역 - 단백질 복합체 및 리보솜 RNA뿐만 아니라, 인산 칼륨, 마그네슘, 아연, 철 및 칼슘을 수납 핵소체. 핵소체 전에 사라 세포 분열 , 프로세스의 최종 단계에서 다시 형성된다.

소포체 (그물)

EPS - odnomembranny 소기관. 이는 반 세포 부피를 취해 관형 탱크 함께 연결뿐만 아니라 세포질 막과 핵의 외피로 구성된다. 이러한 소기관의 막은 plazmalema와 동일한 구조를 갖는다. 이 구조는 통합되어 세포질로 열리지 않습니다.

소포체는 부드럽고 세분화 (거친)입니다. 입상 EPM의 내부 셸 단백질 합성이 일어난다 리보솜을 두었다. 부드러운 소포체에 리보솜의 표면에 존재하지만, 여기에 탄수화물과 지방의 합성 간다.

소포체에 형성되는 모든 물질이 축적이어서 다양한 생화학 적 공정에 사용되는 목적지 세관 및 덕트 시스템으로 전송된다.

부드러운 단백질의 형성 - - 탄수화물과 지방을 합성 세포에서 EPS 껄끄 러운 누구의 주요 기능은 세포에있는 그물을 합성하는 능력을 감안할 때. 또한, 부드러운 소포체는 세포의 정상적인 기능, 또는 전체 유기체에 필요한 칼슘 이온을 축적.

또한 EPS가 골지체의 형성 장소는 것을 주목해야한다.

리소좀, 그리고 그 기능

리소좀은 - 반올림 및 가수 소화 효소 (프로테아제, 리파아제 및 뉴 클레아 제)로 odnomembrannymi 파우치 제시 세포 소기관이다. 리소좀 콘텐츠 특성 산성 환경. 막 구조물 데이터 셀의 다른 구성 요소의 파괴를 방지 세포질에서 그들을 분리. 자가 분해 - 발표 할 때, 효소는 자기 파괴가 발생하는 세포의 세포질에 리소좀.

효소가 주로 거친 소포체에서 합성하고 골지체로 이동할 것을 주목해야한다. 여기서 이들은, 변형 막 소낭에 포장 독립 셀의 구성 요소가 분리되기 시작된다 - 주 및 보조있다 리소좀을.

골지체 분리 구조 및 보조 (소화 액포) - - 주요 리소좀 리소좀 인해 기본 및 endocytotic 액포의 융합으로 형성된 것들.

이러한 구조를 감안할 때 조직은 리소좀의 주요 기능을 식별 할 수 있습니다 :

  • 셀 내부의 상이한 물질의 분해;
  • 필요하지 않은 세포 구조의 파괴;
  • 셀 프로세스의 개편에 참여.

액포

액포 - 물 저장조 및 유기 및 무기 화합물이 용해되어있는 소기관 구면 형상 odnomembrannye. 골지체와 EPS를 관련 데이터 구조를 형성한다.

동물 세포 액포 비트. 그들은 작은 볼륨의 5 % 이하를 차지하지 않습니다. 이들의 주요 역할 - 셀에 걸쳐 수송 물질을 제공한다.

공포 식물 세포의는 큰 볼륨의 90 %를 차지한다. 성숙 세포에서 중요한 위치를 차지하는 하나의 액포를 갖는다. 세포 수액 - 그 막을 tonoplast 및 콘텐츠라고합니다. 식물 액포의 주요 기능 - 세포막 전압을 제공은 다양한 화합물과 세포의 축적이 낭비. 또한, 이들 식물 세포 소기관의 광합성 과정에 필요한 수분을 공급한다.

우리는 세포 수액의 성분에 대해 이야기하면, 다음과 같은 물질을 포함한다 :

  • 여분 - 유기산, 탄수화물 및 단백질의 특정 아미노산;
  • 세포 활성 동안에 형성된 내부 (알칼로이드, 페놀 및 타닌) 축적 화합물;
  • 휘발성 식물 호르몬;
  • 안료는,하는 과일, 뿌리 꽃잎 적절한 색으로 칠해진다.

골지 복합체

"골지체"라는 세포 소기관의 구조는 매우 간단합니다. 동물 세포에서 분리 된 송아지 멤브레인 탱크 운하 거품 표현으로 식물 세포들은 나타난다. 골지 복합체의 구조 단위 - 그것은 dictyosome 4-6 "탱크"그들로부터 분리하고, 세포 내 전달 시스템은, 또한 리소좀의 공급원이 될 수있는 작은 거품의 스택에 의해 표현된다. Dictyosomes 수는 1에서 수백까지 다양 할 수 있습니다.

일반적으로 핵 근처에있는 골지 복합체. 동물 세포에서 - 셀의 중심 근처. 이러한 세포 소기관의 주요 기능은 다음과 같습니다

  • 분비 된 단백질, 지질 및 당 축적;
  • 골지 복합체를 들어 유기 화합물의 변형;
  • 이 세포 기관은 리소좀의 형성의 사이트입니다.

또한 EPS 함께 리소좀, 액포, 골지체 및 대응 기능을 별도의 섹션으로 세포를 분리하는 관형 액포 시스템을 형성하는 것을 알 수있다. 또한,이 시스템은 멤브레인의 일정한 업데이트를 제공한다.

미토콘드리아 - 에너지 식물 세포

미토콘드리아 - ATP 합성 dvumembrannye 봉상 소기관 구형 또는 필라멘트 형태. 그들은 외면 많은 주름 호출의 cristae와 내측 부드러운 막을 갖는다. 미토콘드리아의 cristae의 수는 세포의 에너지 수요에 따라 달라질 수 있음을 유의해야한다. 또한 아데노신 트리 포스페이트를 합성하는 많은 효소 복합체의 내막이다. 여기에서 화학 결합의 에너지가 에너지가 풍부한 통신 ATP로 변환된다. 또한, 미토콘드리아에 저장 성장 및 합성 공정에 사용되는 에너지의 방출과 지방산과 탄수화물의 분해를 통과한다.

내부 데이터 수요일 소기관 매트릭스했다. 이 DNA와 RNA, 작은 리보솜의 환을 포함한다. 흥미롭게도, 미토콘드리아 - 반 자치 세포 기관, 그들은 세포의 기능에 의존하기 때문에, 그러나 동시에, 일정한 독립성을 유지할 수 있습니다. 따라서, 그들은 자신의 단백질과 효소를 합성 할뿐만 아니라, 자신에 재현 할 수 있습니다.

특정 복잡한 공생의 형성으로 이어지는, 숙주 세포 호기성 원핵 생물로 방출 할 때 미토콘드리아가 발생한 것으로 생각된다. 따라서, 미토콘드리아 DNA는 미토콘드리아와 같은 항생제에 의해 억제 세균 현대 세균의 DNA 및 단백질 합성과 동일한 구조를 갖는다.

색소체 - 식물 세포의 세포 소기관

색소체는 충분히 큰 소기관이다. 그들은 식물 세포에만 존재하고 전구체로부터 형성된다 - proplastids은 DNA가 포함되어 있습니다. 이 세포 소기관은 신진 대사에 중요한 역할을하고 이중 막에 의해 세포질에서 분리. 또한, 이들은 멤브레인 내부의 정렬 시스템을 형성 할 수있다.

색소체는 세 가지 유형의 수 있습니다 :

  1. 엽록체 - 가장 많은 색소체는 유기 화합물이 형성되는 광합성 활성 산소에 대한 책임이 있습니다. 이러한 구조는 복잡한 구조를 가지고 있고, 광원 측으로 세포질에서 이동 가능하다. 식물이 태양 에너지를 사용할 수있는 엽록소를, - 엽록체에서 발견되는 주요 물질. 이는 엽록체 반자동 구조 독립적 분할 자체 단백질의 합성 능력이 있었다 미토콘드리아 유사하다는 것을 주목해야한다.
  2. Leucoplasts - 무색 색소체 엽록체로 변환 광의 작용하에있는. 이 셀 요소는 효소를 포함한다. 그들과 함께, 포도당 변환되어 전분 과립의 형태로 저장. 일부 식물에서이 색소체는 결정과 비정질 몸의 형태로 지질이나 단백질을 축적 할 수 있습니다. 식물의 지하 장기의 세포에 집중 leucoplasts의 가장 큰 수.
  3. 유색체 - 색소체의 다른 두 종류의 파생 상품. 그들은 빨간색, 노란색 또는 주황색 (엽록소 파괴와) 카로티노이드를 형성한다. 유색체 - 색소체의 마지막 단계 변환. 과일, 꽃잎과 단풍의 대부분.

리보솜

라는 세포 소기관 무엇 리보솜은? 리보솜이 두 단편 (소형 및 대형 서브 유닛)으로 이루어진 비 - 막 소기관 불린다. 이들의 직경은 약 20 ㎚이다. 그들은 모든 종류의 세포에서 발견된다. 이 동물 및 식물 세포, 박테리아 세포 기관. 이러한 구조는 코어에 형성하고 EPS에 느슨하게 배치되거나 부착 세포질로 전달된다. polyribosomes 형성 복합체로 단독으로 또는 결합하여 리보솜 기능을 합성하는 특성에 따라. 이 경우, 이러한 비 막은 소기관 메신저 RNA 분자를 결합.

리보솜은 프레임뿐만 아니라, 각종 단백질을 구성하는 P-RNA를,도 4의 분자를 포함한다. 유사 장기의 주요 목적 - 단백질 합성의 첫 번째 단계 인 폴리펩티드 사슬을 수집. 소포체의 변이에 의해 일어난다 이들 단백질은 신체 전반에 걸쳐 사용된다. 셀의 각각의 요구에 대한 단백질은 세포질에있는 리보솜에 의해 합성된다. 리보솜은 또한 미토콘드리아와 색소체에서 발견되는 것을 주목해야한다.

세포 골격

세포 골격은 미세 소관과 미세 섬유를 형성. 미세 소관은 직경 24 nm의 원통형을 형성한다. 그들의 길이는 100mm-1 mm입니다. 주요 구성 요소 - 튜 불린라는 단백질. 그는 계약을 체결 할 수없고 콜히친의 작용에 의해 파괴 될 수있다. 미세 소관은 hyaloplasm에 위치하고 있으며 다음과 같은 기능을 수행하고 있습니다 :

  • 가요 생성하지만, 그 형상을 유지할 수있는 동시에, 강한 골격 세포에서;
  • 세포 염색체의 분배에 참여;
  • 소기관으로의 이동을 제공한다;
  • 뿐만 아니라 편모와 섬모로, 셀 중앙에 포함되어 있습니다.

미사 - 얀 아래에 배치되는 세포막 단백질 액틴 또는 미오신 이루어지는. 이들은 세포질과 세포막의 이동 돌기가 그 결과, 감소 될 수있다. 또한, 이들 성분은 세포 분열 중 허리의 형성에 관여한다.

셀 센터 (중심체)

이 세포 소기관은 두 개의 중심 소체와 tsentrosfery로 구성되어있다. 원통형 중심 소체. 그 벽은 가교 결합을 통해 서로 병합 세 미소 관에 의해 형성된다. 중심 소체 쌍은 서로에 대해 직각으로 배치된다. 더 높은 식물 세포가이 세포 기관이 부족 주목해야한다.

셀 중심의 주요 역할 - 세포 분열시 염색체의 고른 분포를 보장한다. 그는 또한 세포 골격 조직의 중심입니다.

세포 기관 운동

섬모와 편모의 세포 소기관 움직임을 수행합니다. 머리카락의 형태로이 작은 성장. 편모 (20)는 미세 소관을 포함한다. 그의 재단은 세포질에 위치하고 있으며 기초 몸이라고합니다. 편모 길이 100 m 이상이다. 만 10 ~ 20 미크론이다 편모는 섬모를했다. 섬모와 편모의 슬라이딩 미세 소관은 세포의 움직임을 일으키는 원인이 진동 할 수 있습니다. 세포질은 근원 섬유라고 수축 원 섬유를 포함 할 수 있습니다 - 그것은 동물 세포를 세포 소기관. 심장의 세포뿐만 아니라 근육 세포 - 근원 섬유는 일반적으로 근육 세포에 배치됩니다. 그들은 작은 섬유 (protofibrils)로 구성되어 있습니다.

그것이 근원 섬유 다발 어두운 섬유로 구성되어 있음에 유의해야한다 - 이방성 디스크뿐만 아니라 하이라이트 - 그것은 등방성 디스크이다. 근원 섬유의 구조 단위 - 근절. 액틴과 미오신 필라멘트를 갖는 이방성 및 등방성 디스크 간의 부. 그들의 글라이딩 근절으로 단축 모든 근육 섬유의 움직임에 이르게 발생합니다. 이 ATP와 칼슘 이온의 에너지를 사용합니다.

편모의 원생 동물과 정자 움직이는 동물의 도움으로. 섬모는 신체의 움직임의 섬모충 - 신발입니다. 동물과 인간에서 그들은 공기기도와 도움이 먼지 같은 미세 입자 물질을 제거하는 다룹니다. 또한, 아메바 이동을 제공 pseudopodia 많은 단세포 생물 동물 (예를 들면, 백혈구) 셀 요소가있다있다.

대부분의 식물은 공간을 이동할 수 없습니다. 그들의 운동은 성장에 잎의 움직임과 흐름 세포의 세포질의 변화이다.

결론

세포의 모든 다양성에도 불구하고, 그들은 모두 비슷한 구조와 조직을 가지고있다. 구조 및 세포 소기관의 기능은 단일 세포 및 유기체 전체의 정상적인 동작을 보장 동일한 특성을 갖는다.

우리는이 패턴은 다음 표현할 수 있습니다.

표 "진핵 세포의 세포 소기관"

소기관

식물 세포

동물 세포

기본 기능

핵심

이다

이다

DNA, RNA의 전사 및 단백질 합성을 기억

소포체

이다

이다

단백질, 지질 및 탄수화물의 합성 칼슘 이온의 축적, 골지 복합체 형성

미토콘드리아

이다

이다

ATP 합성 자신의 효소와 단백질

색소체

이다

아니오

광합성에 전분, 지질, 단백질, 카로티노이드의 축적을 참여

리보솜

이다

이다

폴리 펩타이드 쇄를 수집 (단백질 합성)

미세 소관과 미사

이다

이다

셀 특정 형상을 유지할 수 있도록 상기 셀 중심의 필수적인 부분, 섬모와 편모는 소기관의 이동을 제공하는

리소좀

이다

이다

세포 내부 물질의 소화, 세포의 구조 조정에 관여의 원치 않는 구조를 파괴하는자가 분해를 일으킬

큰 중앙 액포

이다

아니오

그것은 세포 벽 전압이 영양소와 세포 폐기물, 휘발성 식물 호르몬뿐만 아니라 안료를 축적 물이 저수지를 제공합니다

골지 복합체

이다

이다

분비 단백질, 지질과 탄수화물을 축적, 영양소가 세포를 입력 수정, 리소좀의 형성에 대한 책임

cytocentrum

거기에, 고등 식물 제외

이다

또한, 세포 골격 조직의 중심 세포 분열시 염색체 일정한 분리를 제공한다

근원 섬유

아니오

이다

근육 조직의 감소를 제공

결론 경우에, 우리는 동물과 식물 세포 사이에 약간의 차이가 있음을 말할 수있다. 이 경우, 구조 및 기능은 세포 소기관 (표는, 상술 한 바와을 확인한다), 일반 조직 원리를 갖는다. 조정 된 통합 시스템으로 세포 기능. 이 경우, 세포 소기관의 기능이 상호 연결 및 최적의 성능과 세포 생존 능력을 유지하는 목표입니다.

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