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원핵 세포는 무엇이며 그 특성은 무엇입니까

분류학 및 계통 발생학에서 동물은 다양한 유기체 그룹을 하나로 모으는 살아있는 존재의 왕국입니다. 이 분류군의 모든 구성원은 일련의 공통된 특성을 가지고 있습니다. 종속 영양, 다세포, 조직 및 기관 형태의 조직화, 광범위한 이동 능력, 패턴이 있는 배아 발생 흔한.

이미 아시다시피 인간은 이 그룹에 속합니다. 자연 선택과 다른 존재를 특징 짓는 생물학적 과정에서 점점 더 멀어지고 있음에도 불구하고 살아 있는. 인간은 3천만 개의 세포로 구성되어 있으며 그 중 84%는 그들은 적혈구 또는 적혈구로 혈액 속의 산소를 우리의 모든 곳으로 운반합니다. 장기.

이 라인으로 우리는 무척추 동물, 어류, 조류, 파충류, 양서류 및 포유류와 같은 다세포 진핵 생물을 설명했습니다. 어쨌든 육안으로 관찰할 수는 없지만 지구 전체 생태계의 가장 중요한 기반 중 하나인 미시적 세계가 있다는 사실을 잊을 수 없다. 오늘 원핵세포의 모든 것을 알려드립니다. 그리고 그것들을 제시하는 유기체. 놓치지 마세요.

  • 관련 기사: "동물 세포: 그것을 특징짓는 유형, 부분 및 기능"

원핵세포란?

원핵 세포는 핵이 없는 단세포 유기체(원핵 생물)의 세포체로 정의되며, 그의 유전 물질은 세포질에서 발견됩니다., nucleoid라는 영역에 그룹화됩니다. 원핵 미생물은 거의 예외 없이 단세포이며 박테리아와 고세균의 분류학적 그룹을 구성합니다.

세포를 구성하는 동물, 식물 및 균류의 세포 사이에는 많은 중요한 차이점이 있다는 사실에도 불구하고 많은 미생물의 체내에서 모든 세포는 그러한 것으로 간주되는 일련의 기본 "성분"을 제시해야 합니다. 그중에서 우리는 다음을 발견합니다.

  • 원형질막: 전체 세포를 구분하는 지질 특성(이중층)의 외부 덮개로 세포외 환경과 세포내 환경을 구분합니다.
  • 세포질: 세포 내부에서 발견되는 액체 배지. 알갱이 모양의 매우 미세한 콜로이드 분산액으로 구성됩니다.
  • DNA(뉴클레오이드): 세포의 유전 물질. 그것 없이는 세포 분열과 복제가 완전히 불가능합니다.
  • 리보솜: 세포 유지 및 대사에 필요한 필수 단백질 형성을 통해 DNA의 전사를 가능하게 합니다.
  • 클로로솜, 카르복시솜, 마그네토솜 등과 같은 원핵생물의 전형적인 구획.
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원핵생물의 특징적인 구획을 제외하고, 이 목록에서 언급한 모든 사항은 세포가 그렇게 간주되는 데 필수적입니다. 이 매우 구체적인 정의로 인해, 바이러스는 미생물군에서 제외되므로 생명체로 간주할 수 없습니다. 사용.

바이러스 딜레마

원핵생물에 대한 연구를 계속하기 전에 다음과 같은 딜레마를 묻는 것은 매우 흥미로운 일입니다. 바이러스가 살아 있습니까? 적어도 엄밀히 말하면 대답은 '아니오'입니다.

생명의 기본 단위는 세포입니다., 이것은 앞서 언급한 모든 구성 요소를 제시해야 합니다. 바이러스에는 환경(단백질 캡시드)과 DNA 또는 RNA 형태의 유전 정보를 구분하는 일종의 "막"이 있지만 세포질, 리보솜 또는 기타 소기관은 없습니다. 리보솜이 없기 때문에 자체적으로 단백질을 합성할 수 없기 때문에 자율적으로 번식할 수 없습니다. 여기서 바이러스는 생명체로서 실패합니다.

이러한 매우 원시적인 메커니즘으로 인해 모든 바이러스는 기생충이다. 이들은 숙주 세포에 들어가 복제 메커니즘을 이용하고 복잡한 기계 덕분에 증식해야 합니다. 숙주의 리보솜과 다른 소기관이 없으면 바이러스는 진화 수준에서 지속될 수 없습니다.

  • 다음 항목에 관심이 있을 수 있습니다. "내공생 이론: 세포 유형의 기원"

원핵 세포의 다른 특성

이전에 말했듯이, 이러한 세포 유형에만 독점적인 소기관이 있습니다. 이것의 예는 시아노박테리아와 홍조류에서 주로 빛을 받는 더듬이 역할을 하는 수용성 색소 복합체인 피코빌리좀(phycobilisomes)입니다. 또한 박테리아가 환경에서 스스로를 조직할 수 있게 해주는 세포내 자철광 결정인 자성체는 그들의 관심이 두드러집니다. 자기 극성에 따라.

미생물이 환경을 통해 이동하고 서로 상호 작용할 수 있도록 하는 다양한 경도, 두께 및 길이의 단백질 부속물인 편모, 섬모 및 필리가 더 잘 알려져 있습니다. 이러한 구조가 없으면 많은 박테리아, 원생동물 및 기타 미세한 존재가 환경과 상호 작용할 수 없습니다.

다세포 동물은 기능에 따라 조직을 구성할 수 있도록 "허용"할 수 있습니다. 다리, 감각 기관 및 환경에서 발달할 수 있게 해주는 진화적으로 진보된 구조 3차원. 미생물은 단세포이기 때문에 자연 선택은 극도로 제한된 환경에서 최대한 많은 적응을 축적하기 위해 "관리"해야 합니다., 세포와 그 세포질을 덮는 것과 같습니다. 이전에 명명된 소기관 및 구조가 이를 예시합니다.

지구에서 원핵 생물의 중요성

원핵생물은 인간의 눈에 보이지 않기 때문에 생태계에서 필수적인 역할을 하지 않는 것처럼 보일 수 있으며 따라서 사소한 보존 작업으로 이관되어야 합니다. 사실과 동떨어진 것은 없습니다. 우리는 매우 이해하기 쉬운 일련의 데이터를 통해 원핵 세포의 중요성을 보여줍니다.

추정된다 지구에는 약 5억 5천만 톤(550기가톤 또는 Gt)의 탄소가 있습니다., 생물이 존재하는 데 사용할 수 있는 바이오매스(유기물)의 양을 나타내는 화학 원소. 당신이 상상할 수 있듯이, 이 유기물의 대부분은 식물에 저장되어 있으며, 식물은 전체 탄소의 80%인 450Gt의 탄소를 기여합니다.

결과적으로 인간과 나머지 동물들이 2순위로 등장할 것이라고 생각하게 되겠죠? 음... 아니. 두 번째로 큰 기여자가 지구에 70기가톤의 탄소(전체의 15%)를 제공하는 박테리아라는 사실을 알고 충격을 받았습니다. 슬프게도 동물은 생태계에 2Gt 이상의 유기물을 거의 기여하지 않습니다.

원핵 세포(박테리아 및 고세균)의 기능은 바이오매스의 축적에만 국한되지 않습니다. 일부는 유기물을 무기물로(또는 그 반대로) 전환할 수 있고, 다른 일부는 발효 과정을 수행하며, 탄소, 인, 질소의 순환과 심지어 산소를 합성하는 것까지, 요컨대, 박테리아가 없다면 생명체는 가능한.

그래도, 원핵 미생물의 본질을 이해하기 위해 정글에 갈 필요도 없습니다. 거울을 보기만 하면 됩니다.. 390억 개의 박테리아가 인간의 내부와 표면에 살고 있는 것으로 추정되며, 그 중 다수는 공생균입니다. 일부는 잠재적으로 병원성이고 다른 일부는 공생체입니다. 덕분에 우리는 오늘날의 우리 종을 생각할 수 있습니다. 낮.

인간의 박테리아 농도가 가장 높은 곳은 위장관에서 발견되며, 이곳에서 수많은 귀중한 기능을 수행합니다. 그중에서 우리는 그들이 태어날 때 우리의 면역 체계를 "안내"하고, 우리가 소화할 수 없는 식물성 물질을 대사할 수 있게 해준다는 점을 강조할 수 있습니다. 우리 자신을 병원균으로부터 보호하고, 살균제를 분비하고, 우리의 구멍인 생태학적 틈새를 고효율로 점유합니다. 내부. 박테리아가 없다면 생태계는 존재하지 않을 것이지만 우리가 생각하는 우리 몸도 마찬가지입니다..

요약

원핵 세포는 진화론적 관점에서 볼 때 가장 "단순"하지만, 현재(박테리아와 고세균)는 당신이 생각할 수 있는 가장 복잡한 생명체만큼이나 중요합니다. 더 나아가. 그들은 모든 환경을 처음으로 식민지화하고 매우 복잡한 생화학적 관계를 구축합니다. 생태계의 무기물 구성 요소이며 장기적으로 규모가 더 발전된 존재의 진입을 허용합니다. 진화.

지금까지 노출된 모든 것에 대한 아이디어를 유지하려면 다음과 같습니다. 원핵 세포는 세포질에 핵 외피가 없다는 점에서 주로 진핵 세포와 다릅니다.즉, 유전 정보는 뉴클레오이드 형태로 "자유"입니다. 우리를 구성하는 진핵 세포체보다 단순하다고 여겨지지만 척추동물과 무척추동물은 지구에 존재하는 다른 유기 요소만큼 중요합니다. 땅.

참고문헌:

  • 이것이 지구의 바이오매스가 분포되는 방식입니다. 과학 문화 수첩. 2월 27일 수집 https://culturacientifica.com/2018/08/26/asi-se-distribuye-la-biomasa-de-la-tierra/.
  • Berlanga, M., & 게레로, R. (2017). 단순한 것의 복잡성: 박테리아 세포. 살아있는 화학, 16(2), 11-19.
  • 보니야 오스마, A. 에프. (2012). 원핵 세포 및 바이러스. 생물학.
  • 캐리조, E. (2014). 원핵 세포: 고세균 및 박테리아.
  • 카스티요, b. 중. 그리고. 디. 원핵 세포와 진핵 세포의 차이점.
  • 셀리 아메스키타, A. 엘. (2009). 원핵생물과 바이러스. 생물학.
  • Educativa, I., De Belén, N. S., & 드 쿠쿠타, M. 에스. 제이. 원핵 및 진핵 세포 학습 목표.
  • 헤레라 로페즈, A. C., 사파타 라모스, D. A., & 빌라 우르타도, L. 제이. (2016). 개념 분야의 이론을 지향하는 일련의 실험 상황을 통해 진핵 및 원핵 세포를 가르치는 것.
  • 오르테가 산체스, M. 디. 씨. (2009). 세포.
  • 로셀로-모라, R. (2005). 원핵 생물의 종 개념. 생태계 매거진, 14(2).
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