동물 세포 특성, 부품 및 기능, 유형



동물 세포 그것은 동물 왕국에 속하는 유기체의 구조, 조직 및 기관을 구성하는 세포 유형입니다. 그것들은 진핵 세포이며 유전 물질 인 DNA가 들어있는 진정한 핵의 존재를 나타냅니다. 동물 세포는 그들의 형태와 기능면에서 꽤 이질적이다..

평균 200 종류의 동물 세포가 있다고 추정됩니다. 세포에는 뉴런, 근육 세포, 엔테로 사이트, 적혈구 등이 있는데, 이들은 유기체에서 특정한 역할을합니다.

이 세포들은 세포 내에서 잠수함의 다양성을 나타냅니다. 이러한 구조 중 일부는 식물 세포에도 존재합니다. 그러나 일부는 동물에게 독특합니다 (예 : 센티널)..

색인

  • 1 일반적인 특성
  • 2 부품 (세포 기관) 및 그 기능
    • 2.1 세포막
    • 2.2 세포질
    • 2.3 코어
    • 2.4 소포체
    • 2.5 골지 콤플렉스
    • 2.6 리소좀
    • 2.7 Peroxisomes
    • 2.8 세포 골격
    • 2.9 미토콘드리아
    • 2.10 셀룰러 외관
  • 3 가지 유형
    • 3.1 혈액 세포
    • 3.2 근육 세포
    • 3.3 상피 세포
    • 3.4 신경 세포
  • 4 동물 세포와 식물 세포의 차이점
    • 4.1 세포벽
    • 4.2 Vacuolas
    • 4.3 엽록체
    • 4.4 센트리올 로스
  • 5 참고

일반적인 특성

동물 세포는 지질의 이중 세포 막으로 구성되어 있습니다. 이 구조는 셀룰러 공간을 제한합니다..

원핵 세포와는 달리, 진핵 세포 인 동물 세포 내부에는 몇 개의 구획이 있습니다. 그들은 organelles 또는 세포 organelles이라고하는 세포막에 의해 차례로 구성된 일련의 구조입니다. 이러한 세포 성분은 세포질에 묻혀있다..

파티 (organelles)와 그 기능

세포막

세포막은 세포의 내용물을 구분합니다. 그것은 인지질이 이중층으로 조직되어 형성된다..

이 멤브레인 내부에는 여러 기능을 가진 매우 다양한 단백질이 있습니다. 예를 들어, 수송 역할을합니다..

세포질

세포질은 동물 세포를 구성하는 모든 칸막이가 묻혀있는 액체입니다..

비정질 질량으로 간주되지 않습니다. 반대로, 당류, 염류, 아미노산 및 핵산과 같은 다른 화합물 및 생체 분자가 풍부한 매트릭스입니다.

세포질은 세포 뼈대를 구성하는 단백질 네트워크를 포함합니다. 세포 기관은이 구조에 고정되어 있습니다..

코어

핵은 진핵 세포와 동물 세포의 가장 현저한 구조입니다. 이것은 유전 물질을 포함하고있는 일종의 구체입니다. 즉, DNA (디옥시리보 핵산). 다른 세포 기관은 또한 미토콘드리아와 엽록체 (식물 세포에만 존재 함)와 같은 DNA를 가지고 있으며,.

차례로 핵은 분리 된 구조로 나눌 수 있습니다 : 핵막, 핵과 염색질.

핵막은 세포막과 유사하여 핵을 구분합니다. 그것은 핵에 대한 세포의 출구와 진입을 조절하는 다양한 구멍을 가지고 있으며 그 반대도 마찬가지입니다..

nucleolus는 핵의 중요한 영역입니다. 그것은 어떤 종류의 막에 의해서도 구분되지 않습니다. 이 영역에는 단백질 생성에 핵심적인 리보솜 RNA를 코딩하는 유전자가 있습니다.

이러한 영역을 NOR (nucleolar organizing regions)라고하며, 리보솜 RNA를 코딩하는 유전자를 포함하는 염색체 13, 14, 15, 21 및 22의 특정 영역 (좌위)에 상응한다.

크로마 틴은 DNA와 특정 단백질과의 결합입니다. 이 단백질은 매우 꼬인 구조의 유전 물질의 긴 가닥을 압축하는 역할을한다.

소포체

소포체는 미로의 형태로 배열 된 막에 의해 형성된다. 그것은 플라즈마 막 구조 블록의 합성과 관련이 있습니다 : 인지질. 또한 지방, 스테로이드 및 당 단백질을 합성합니다. 이 구조에서 셀룰러 수출 제품의 형성이 발생합니다..

두 종류의 endoplasmic reticulum이 구별된다 : smooth와 rough. 막에 고정 된 리보솜이 있기 때문에 "거친"이라고 불리우며 주름진 모습을 나타냅니다.

부드러운 소포체에는 리보솜이 없습니다. 이 세포 소기관의 멤브레인이 핵막과 융합되는 지점이 있습니다..

골지 콤플렉스

골지체라고도합니다. 그들은 가방 형태의 구조물입니다. 이 자루들은 함께 쌓여있다..

보통, 소포체에서 생성 된 생성물은이 장치로 이동하여 변형 될 수있다.

단백질의 기능을 언급 할 수 있습니다. 그것은 세포에서 수출 될 제품을 포장하고 유통시키는 일종의 세포 "공장"입니다. 세포 외장으로 보내질 제품은 소낭에 있습니다..

리소좀

리소좀은 일련의 소화 효소가 포함 된 주머니입니다. 이것들은 더 이상 유용하지 않은 오래된 세포 구조 나 세포에 의해 섭취 된 일부 입자를 분해하는데 사용될 수 있습니다. 리소좀은 골지체에서 형성된다..

과산화수소

세포질 해독 과정에 관여하는 세포 기관입니다. 이 공정의 생성물은 과산화수소.

퍼 옥시 솜은 과산화수소를 분해하기 위해 필요한 효소를 함유하고 있습니다 : 물과 산소.

과산화수소의 제거는 세포에 필수적입니다. 왜냐하면이 화합물은 매우 반응적이고 일부 세포 구조를 손상시킬 수 있기 때문입니다.

세포 골격

세포 골격은 세포 형태를 유지하는 데 관여하는 구조입니다. 그것은 상대적 크기에 따라 분류 된 일련의 필라멘트로 구성됩니다.

가장 얇은 것은 액틴 필라멘트입니다. 가장 큰 두께를 가진 것들은 미세 소관이다. 제 3 유형은 액틴 필라멘트와 미세 소관 사이의 중간 두께를 갖는다. 그런 이유로 그것은 중간 필라멘트의 이름을 받는다..

이러한 구조는 일련의 특수화 된 단백질과 함께 세포에 지원과 운동성을 부여하는 역동적 인 시스템을 형성합니다.

미토콘드리아

미토콘드리아는 ATP의 생산을 주로 담당하는 이중 막을 지닌 세포 기관이며 에너지 분자는 탁월합니다.

일련의 중요한 대사 반응은 Krebs주기, 지방산의 베타 산화, 요소주기, 지질 합성과 같은 미토콘드리아에서 일어난다..

미토콘드리아에는 자체 DNA가 있습니다. 약 37 개의 유전자를 암호화합니다. 그들은 세포질 기관과 마찬가지로 모계 상속 재산이 있습니다. 즉, 한 아이의 미토콘드리아는 그의 어머니에게서 나온다..

그들은 기능과 형태의 여러 측면에서 박테리아와 유사합니다. 그러므로 미토콘드리아는 내부 생체 외 기원 (endosymbiotic origin)을 가지고 있다고 제안되어왔다 : 숙주 유기체는 특정 유형의 박테리아를 가지고 있으며, 나중에 그 안에 명확하게 살며 그와 함께 번식한다.

셀룰러 외관

동물 세포의 바깥 쪽은 빈 공간이 아닙니다. 다세포 생물 (많은 세포로 이루어짐)에서 동물 세포는 젤라틴과 비슷한 세포 외 기질에 묻혀 있습니다. 이 매트릭스의 가장 중요한 구성 요소는 콜라겐입니다..

이 물질은 자신의 외부 환경을 만들기 위해 동일한 세포에 의해 배설됩니다..

조직 형성을 위해 동물 세포는 인접한 세포와 ​​결합 할 수있는 방법을 찾아야합니다. 이것은 세포 부착 분자로 이루어지며 그 기능은 구속력이 있습니다. 즉, 세포 수준에서 "고무"처럼 행동합니다..

유형

동물에는 다양한 세포 다양성이 있습니다. 여기서는 가장 관련성이 높은 유형을 언급 할 것입니다.

혈액 세포

혈액에서 우리는 두 종류의 특수화 된 세포를 발견합니다. 적혈구 또는 적혈구는 신체의 여러 기관에 산소를 전달하는 역할을합니다. 적혈구의 가장 중요한 특징 중 하나는 성숙시 세포핵이 사라진다는 것입니다.

헤모글로빈은 적혈구, 산소를 결합하고 수송 할 수있는 분자 안에 있습니다..

적혈구는 디스크와 비슷한 모양입니다. 그들은 둥글고 납작하다. 그것의 세포막은이 세포들이 좁은 혈관을 통과 할 수 있도록 충분히 유연합니다..

두 번째 세포 유형은 백혈구 또는 백혈구입니다. 그 기능은 완전히 다릅니다. 그들은 감염, 질병 및 세균에 대한 방어에 관여합니다. 그들은 면역 체계의 중요한 구성 요소입니다.

근육 세포

근육은 골격, 평활 및 심장의 세 가지 세포 유형으로 구성됩니다. 이 세포들은 동물에서 움직임을 허용한다..

이름에서 알 수 있듯이 골격근은 뼈에 붙어 있으며 운동에 기여합니다. 이러한 구조의 세포는 섬유질로서 길고 하나 이상의 핵 (다핵 핵)을 가짐으로써 특징 지어진다..

그들은 두 종류의 단백질로 구성되어 있습니다 : 액틴과 myosin. 두 가지 모두 현미경으로 "밴드"로 볼 수 있습니다. 이러한 특징 때문에 그들은 줄무늬 근육 세포라고도합니다.

미토콘드리아는 근육 ​​세포에서 중요한 기관이며 높은 비율로 발견됩니다. 대략, 수백의 순서로.

반면에, 평활근은 장기의 벽을 구성합니다. 골격근 세포와 비교하여 크기가 작고 핵이 하나뿐입니다.

기관의 근육 운동은 무의식적입니다. 우리는 팔을 움직이는 것을 생각할 수 있습니다. 그러나 우리는 내장이나 신장의 움직임을 조절하지 않습니다..

마지막으로 심장 세포가 심장에서 발견됩니다. 이들은 박자에 대한 책임이 있습니다. 그들은 하나 이상의 코어를 가지며 그 구조는 분 지형이다..

상피 세포

상피 세포는 신체의 외부 표면과 장기의 표면을 덮는다..

세포는 평평하고 일반적으로 모양이 불규칙합니다. 발톱, 모발 및 손톱과 같은 동물의 전형적인 구조는 상피 세포 군으로 구성됩니다. 그들은 세 가지 유형으로 분류됩니다 : 비늘 모양, 원주 형 및 입방 형.

- 첫 번째 유형 인 비늘 모양의 하나는 세균 유입구에서 신체를 보호하여 피부에 여러 층을 만듭니다. 그들은 혈관과 식도에도 존재한다..

- 원주는 위장, 내장, 인두 및 후두에 존재합니다..

- 입방은 갑상선과 신장에서 발견됩니다..

신경 세포

신경 세포 또는 신경 세포는 신경계의 기본 단위입니다. 그것의 기능은 신경 충동의 전송이다. 이 세포들은 서로 통신하는 특이성을 가지고 있습니다. 감각, 연결 및 운동 뉴런의 세 가지 유형의 뉴런을 구별 할 수 있습니다.

뉴런은 전형적으로 수상 돌기 (dendrites)로 구성되며,이 세포 유형에 나무와 같은 모양을 부여합니다. 세포체는 세포 기관이 위치한 신경 세포의 영역입니다.

Axons은 몸 전체에 확장 된 확장입니다. 그들은 매우 긴 길이에 도달 할 수 있습니다 : 센티미터에서 미터. 여러 뉴런의 축삭 집합이 신경을 구성한다..

동물 세포와 식물 세포의 차이점

동물 세포와 야채를 구분하는 몇 가지 주요 측면이 있습니다. 주요 차이점은 세포벽, 액포, 엽록체 및 센티널의 존재와 관련이 있습니다.

세포벽

두 진핵 세포 사이의 가장 두드러진 차이점 중 하나는 식물에서 세포벽의 존재, 동물에는없는 구조입니다. 세포벽의 주성분은 셀룰로즈.

그러나 세포벽은 채소에만 국한되지 않습니다. 곰팡이와 박테리아에서도 발견되지만, 화학적 조성은 그룹마다 다르다..

대조적으로, 동물 세포는 세포막에 의해 묶여있다. 이러한 특성 때문에 동물 세포는 식물 세포보다 훨씬 유연 해집니다. 실제로 동물 세포는 다른 형태를 취할 수 있지만 식물의 세포는 단단합니다.

Vacuolas

진공은 물, 소금, 파편 또는 안료로 가득한 자루의 일종입니다. 동물 세포에서, 액포는 대개 매우 많고 작습니다.

식물 세포에는 단지 하나의 큰 액포가 있습니다. 이 "가방"은 세포의 팽창을 결정합니다. 그것이 물이 가득 차면, 식물은 과장된 것처럼 보입니다. 액포가 비었을 때, 식물은 뻣뻣함을 잃어 버리고 쇠약해진다..

엽록체

엽록체는 식물에만 존재하는 막 세포 소기관이다. 엽록체에는 엽록소 (chlorophyll)라는 색소가 들어 있습니다. 이 분자는 빛을 포착하고 식물의 녹색을 책임집니다.

엽록체에서 중요한 과정은 식물에서 일어납니다 : 광합성. 이 세포 기관 덕분에 식물은 햇빛을 받아 생화학 반응을 통해 식물을 식물성 식품으로 사용되는 유기 분자로 변형시킬 수 있습니다.

동물에게는이 소기관이 없습니다. 식품의 경우 식품에 탄소와 외부 소스가 필요합니다. 따라서 채소는 독립 영양 및 종속 영양 동물입니다. 미토콘드리아와 마찬가지로, 엽록체의 기원은 내분비 생물 성이다.

센트 리오 로스

Centrioles는 식물 세포에서 빠져 있습니다. 이러한 구조는 배럴 모양이며 세포 분열의 과정에 관여합니다. 미세 소관은 중심 세포에서 태어나 딸 세포에서 염색체의 분포를 담당한다.

참고 문헌

  1. Alberts, B., & Bray, D. (2006). 세포 생물학 개론. 에드 파나 메리 카나 메디컬.
  2. Briar, C., Gabriel, C., Lasserson, D., & Sharrack, B. (2004). 신경계의 요점. Elsevier,
  3. Lodish, H., Berk, A., Zipursky, S.L., Matsudaira, P., Baltimore, D., & Darnell, J. (2003). 분자 세포 생물학. 제 5 판. 뉴욕 : WH 프리먼.
  4. Magloire, K. (2012). AP 생물학 시험 크래킹. 프린스턴 리뷰.
  5. Pierce, B. A. (2009). 유전학 : 개념적 접근. 에드 파나 메리 카나 메디컬.
  6. Scheffler, I. (2008). 미토콘드리아. 두 번째 에디션. 와일리
  7. Starr, C., Taggart, R., Evers, C., & Starr, L. (2015). 생물학 : 삶의 일치와 다양성. 넬슨 교육.
  8. Stille, D. (2006). 동물 세포 : 가장 작은 단위. 탐구 과학.
  9. Tortora, G.J., Funke, B.R., & Case, C.L. (2007). 미생물 소개. 에드 파나 메리 카나 메디컬.