細胞構造と3つの主な機能

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著者: Judy Howell
作成日: 1 J 2021
更新日: 16 11月 2024
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細胞の構造と機能(細胞小器官まとめ)
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として知られている顕微鏡の容器 細胞 地球上の生物の基本単位です。それぞれが科学者が生命に帰するすべての特徴を誇っています。実際、一部の生物は単一の細胞だけで構成されています。一方、あなた自身の体は100兆の範囲にあります。

ほとんどすべての単細胞生物は 原核生物、および壮大な生活分類スキームでは、これらは細菌ドメインまたは古細菌ドメインのいずれかに属します。人間は、他のすべての動物、植物、菌類とともに、 真核生物.

これらの小さな構造体は、「ミクロ」スケールで同じタスクを実行して、あなたや他のフルサイズの生物が生き続けるために「マクロ」スケールで行うのと同じ状態を保ちます。そして、明らかに、十分な個々の細胞がこれらのタスクで失敗すると、親生物も一緒に失敗します。

セル内の構造には個別の機能があり、一般に、構造に関係なく、これらは3つの重要な仕事に減らすことができます。 物理インターフェースまたは境界 特定の分子; 化学物質を構造物に、構造物に沿って、または構造物からシャトルする体系的な手段;そして 特定のユニークな代謝または生殖機能.

原核細胞と真核細胞

前述のように、細胞は一般的に生物の小さな構成要素と見なされていますが、 生き物。

見ることはできませんが、確かに存在を世界に感じさせる細菌(例:感染症の原因となるもの、チーズやヨーグルトなどの食品の適切な熟成に役立つもの、ヒトの消化管の健康維持に役立つもの)単細胞生物と原核生物の例です。

原核細胞は、真核生物の細胞と比較して、内部コンポーネントの数が限られています。これらには 細胞膜, リボソーム, デオキシリボ核酸 (DNA)および 細胞質、すべての生細胞の4つの本質的な特徴。これらについては後で詳しく説明します。

細菌には、細胞膜の外側に細胞膜が追加されており、これらの一部には鞭毛と呼ばれる構造があり、タンパク質でできており、付着している生物が環境内を動き回るのを助ける鞭のような構造です。

真核細胞には、原核細胞にはない多くの構造があり、したがって、これらの細胞はより広範な機能を享受しています。おそらく最も重要なのは そしてその ミトコンドリア.

細胞構造とその機能

個々のセル構造がこれらの機能をどのように処理するかを深く掘り下げる前に、それらの構造が何であり、どこにあるのかを確認すると役立ちます。次のリストの最初の4つの構造は、自然界のすべてのセルに共通です。他のものは真核生物に見られ、構造が特定の真核生物細胞にのみ見られる場合、この情報が記録されます。

細胞膜: これはまたと呼ばれます 原形質膜、しかしこれは混乱を引き起こす可能性があります。なぜなら、真核細胞は実際にその周囲に原形質膜を持っているからです オルガネラ、その多くを以下で詳しく説明します。これは、リン脂質二重層、または「鏡像」様式で互いに向かい合う2つの同一に構成された層で構成されます。それは単純な障壁であるのと同じくらい動的な機械です。

細胞質: このゲル状のマトリックスは、古典的なゼラチンデザートの果物の断片のように、核、細胞小器官、および他の細胞構造が存在する物質です。物質は、拡散により、またはそれらの物質の高濃度の領域から低濃度の領域へと細胞質内を移動します。

リボソーム: 独自の膜を持たず、したがって真のオルガネラとは見なされないこれらの構造は、細胞内のタンパク質合成の部位であり、それ自体がタンパク質サブユニットでできています。彼らは、核からのDNA指示を運ぶメッセンジャーリボ核酸(mRNA)の「ドッキングステーション」と、タンパク質の「ビルディングブロック」であるアミノ酸を持っています。

DNA: 細胞遺伝物質は、原核細胞の細胞質に存在しますが、真核細胞の核(複数の「核」)に存在します。モノマーから成る–つまり、サブユニットを繰り返す–と呼ばれる ヌクレオチド、4つの基本的な種類があり、DNAはヒストンと呼ばれる支持タンパク質と一緒にパッケージ化され、 クロマチン、それ自体に分割されます 染色体 真核生物で。

真核細胞の細胞小器官

細胞小器官は、これらの構造が細胞の残りの部分と物理的にどのように関係するかに依存する輸送機構の維持に依存する、明確で必要かつユニークな目的に役立つ細胞構造の素晴らしい例を提供します。

ミトコンドリア おそらく顕微鏡下での特徴的な外観とその機能の両方の点で最も顕著な分子であり、それは細胞質内のグルコースを分解する化学反応の産物を使用して、長時間にわたって大量のアデノシン三リン酸(ATP)を抽出することです酸素が存在するため。これは 細胞呼吸 そして、主にミトコンドリア膜で起こります。

他の主要なオルガネラには 小胞体、リボソーム、核、細胞質、および細胞外部の間で分子をパッケージングおよび移動する一種の細胞性「ハイウェイ」。 ゴルジ体、または小さなタクシーのように小胞体から分離する「ディスク」。 リソソーム、細胞の代謝反応中に形成された老廃物を分解する中空の球状体です。

プラズマ膜は細胞のゲートキーパーです

細胞膜の3つの仕事は、細胞自体の完全性を維持し、小分子が通過できる半透膜として機能し、膜に埋め込まれた「ポンプ」を介した物質の能動輸送を促進します。

膜の2つの層のそれぞれを構成する分子は リン脂質、内側に向かって(したがって互いに向き合う)脂肪で作られた疎水性の「尾」と、外側に向かって(そしてこれはオルガネラ自体の内側と外側に向かって、または適切な細胞膜、細胞自体の内側と外側)。

これらは、全体として膜の全体的なシート状構造に対して直線的かつ垂直です。

リン脂質の詳細

リン脂質は、毒素、または通過が許可された場合に内部に害を及ぼす大きな分子を締め出すのに十分に近い。しかし、水、グルコース(すべての細胞がエネルギーに使用する糖)、核酸(ヌクレオチドを構築するために使用される「エネルギー通貨」などの核酸など、代謝プロセスに必要な小分子を許容するには十分に離れていますすべてのセルで)。

膜にはリン脂質の間に埋め込まれた「ポンプ」があり、ATPを利用して、通常サイズを超えたり、分子がポンプで送られる側の濃度が高いため、通常通り抜けない分子を出し入れします。このプロセスは 能動輸送.

核は細胞の脳です

各細胞の核には、染色体の形で生物のすべてのDNAの完全なコピーが含まれています。人間には46の染色体があり、それぞれの親から23が継承されています。核は、と呼ばれる細胞膜に囲まれています 核封筒.

と呼ばれるプロセス中に 有糸分裂、核膜は溶解し、すべての染色体がコピーまたは複製された後、核は2つに分裂します。

これに続いて、セル全体の分割、つまり 細胞質分裂。これにより、親セルと同様に互いに同一の2つの娘セルが作成されます。