マインドマップギャラリー 植物細胞の位置と構造
これは、植物細胞の位置と構造に関するマインド マップです。主な内容には、細胞の内容、プロトプラスト、細胞壁が含まれます。
2024-01-31 17:07:48 に編集されましたAvatar 3 centers on the Sully family, showcasing the internal rift caused by the sacrifice of their eldest son, and their alliance with other tribes on Pandora against the external conflict of the Ashbringers, who adhere to the philosophy of fire and are allied with humans. It explores the grand themes of family, faith, and survival.
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植物細胞の位置と構造
細胞壁
細胞壁の層別化
細胞間層
2つの細胞の間に位置する細胞壁の最外層
一次壁
細胞が増殖を停止する前に、プロトプラストの分泌によって形成された細胞壁層が細胞間層の内側に位置します。
二次壁
細胞の成長が停止した後も、一部の細胞は一次壁の内側に堆積し続けます。
植物細胞の最外層であり、植物細胞と動物細胞を区別する特徴の一つ。
原形質連絡症とピット
原形質連絡症
細胞壁を通過して隣接する細胞と連絡する原形質フィラメント
穴
ピットキャビティ
二次壁で囲まれた空間
ピット膜
ピットキャビティの底部の一次壁と細胞間層
プロトプラスト
原形質膜
細胞プロトプラストの最も外側にあり、細胞壁に接している透明な膜(電子顕微鏡で細胞膜の断面を観察すると、3つの明暗のバンドが見られます。暗いバンドはタンパク質、明るいバンドは脂質です)二重層 (原形質膜の骨格) 2 つのリン脂質二分子の層が互いに向き合い、非極性疎水性尾部と二重層表面に面した極性頭部を備えたフロー モザイク モデル。
細胞核
細胞の中心に位置し、細胞が成熟すると、中心に大きな液胞が形成されるため、核は細胞壁に向かって徐々に圧迫されます。
核膜
細胞核の最外層に位置し、内層と外層という平行だが不連続な 2 つの膜で構成されています。
リボソーム粒子
核層
核周囲空間
クロマチン
DNA、ヒストン、非ヒストンタンパク質、および少量の RNA で構成されるフィラメント状の構造
核小体
核内の非常に明白な結節、形状は球形、膜コーティングのない、1 つまたは複数の
核マトリックス
タンパク質ベースの格子構造システム
細胞質
原形質膜内の核の外側の細胞の部分
色素体
葉緑体
高等植物の葉緑体はほとんどが楕円形ですが、下等植物や藻類では、葉緑体はカップ状、リボン状の形状をしています。葉緑体は、葉緑体エンベロープ、チラコイド、間質の 3 つの部分で構成されています。葉緑体の膜は二重層の膜であり、葉緑体の内部はマトリックスで満たされており、マトリックスの間に複雑な膜系が浮遊しています。その中にはチラコイドと呼ばれる膜で構成された円盤状の平らな嚢があり、一部のチラコイドはグラナと呼ばれるスタック状に積み重なっています。グラナを構成するこれらのチラコイドはグラナチラコイドと呼ばれます。 2つ以上のグラナの間を積み重ねずに貫通するこのようなチラコイドがあり、これらのチラコイドは間質チラコイドまたは間質ラメラと呼ばれます。
クロマチックボディ
有色体の形状は針状、球状、不定形などさまざまです。
白いボディ
植物のすべての細胞、特に貯蔵細胞に一般的に見られます
ミトコンドリア
電子顕微鏡で観察すると、ミトコンドリアは外膜と内膜の二重膜で覆われており、その膜はマトリックスで満たされており、内膜が内側に折り重なったクリスタと呼ばれる管状構造やプリーツ構造が多数存在します。 ) (図 1-15、図 1-16)。の形成により、内膜の表面積が大幅に拡大します。ミトコンドリアは細胞が呼吸を行う場所であり、細胞の生命活動に直接エネルギーを供給します。したがって、ミトコンドリアは細胞内の「発電工場」として知られています。
小胞体
これは、膜で囲まれた管状または嚢状の空洞で構成される相互接続されたネットワーク構造です。小胞体には平滑小胞体と粗面小胞体の2種類があり、粗面小胞体は膜の外表面に多数のリボソームが分布していることから名付けられました。小胞体とリボソームは複雑な機能構造を形成しており、その主な機能はタンパク質の合成と輸送です。平滑小胞体の表面にはリボソーム結合がなく、ほとんどが分岐して管状になっており、脂質合成の部位です。
ゴルジ体
これは、積み重ねられた平らな小胞と、それらを取り囲む多数の小胞で構成されます (図 1-17)。分泌活性が高く、ゴルジ体が豊富な細胞
リソソーム
これらは単一の膜で包まれた小胞であり、プロテアーゼ、リパーゼ、ヌクレアーゼなどのさまざまな酸性加水分解酵素を含んでいます。したがって、それらの主な機能は、生体高分子を分解し、細胞断片内の損傷または機能不全の細胞構造を分解することです。これらの構造を構成する材料は細胞によって再利用されます。植物細胞は道管、ふるい管、線維細胞に分化します その過程でリソソームが関与します
マイクロボディ
直径約0.5~1μmの単一の膜で覆われた顆粒状の細胞小器官です。マイクロボディは、ペルオキシソームとグリオキシル酸サイクル体の 2 つのタイプに分類できます。ペルオキシソームは植物の葉の細胞に分布し、葉緑体やミトコンドリアとともに光呼吸プロセスに関与し、グリオキシル酸回路は大量の脂肪を含む種子の発芽に存在し、脂肪を糖に変換する際に重要な役割を果たします。
液胞
単一の膜で覆われており、膜はサイトゾルと呼ばれる液体で満たされています。若い植物細胞の液胞は小さく、多数あります。細胞が成長するにつれて、液胞は徐々に大きくなり、互いに結合して、大きな中央液胞を形成することがよくあります。成熟した植物細胞には大きな中心空胞があり、これも植物細胞と動物細胞を区別するもう 1 つの特徴です。大きな中央の空胞が形成された後、残りの細胞質は核とともに押し込まれて細胞壁に近い薄い層になります。
リボソーム
膜に包まれていない粒状の構造で、主成分はタンパク質とRNAです。リボソームは細胞内で 2 つの状態で存在します。1 つのタイプのリボソームは小胞体の表面に付着して粗面小胞体を形成し、もう 1 つのタイプのリボソームは細胞質マトリックスに分散して遊離した状態にあります。
細胞骨格
微小管
球状チューブリンから組み立てられた長い管状構造で、平均外径は 24 nm、長さは可変です。
マイクロフィラメント
2 つの球状タンパク質が互いに接続され、ねじれてできたフィラメントで、直径は 7 ナノメートルで、長さは可変です。
中間繊維
微小管とマイクロフィラメントの間の直径を持つ中空の管状繊維の一種
携帯コンテンツ
スターチ
細胞内の炭水化物の最も一般的な貯蔵形態は、デンプン顆粒と呼ばれる顆粒の形で細胞内に存在することが多く、デンプン顆粒はアミロプラスト内に形成され、貯蔵されます。でんぷん粒を顕微鏡で観察すると、臍の周りに明暗の輪が交互に現れているのがわかります。
タンパク質
タンパク質 細胞内に貯蔵されているタンパク質は、結晶または非晶質のいずれかの固体状態です。保存されたタンパク質は、アリューロン粒子と呼ばれる顆粒状であることが多く、草の種子の内乳の細胞の最外層または数層、およびマメ科植物の種子の子葉に見られます。
油脂
それは細胞内で最も高いエネルギー含有量を有する貯蔵物質です。常温で固体のものを脂肪、液体のものを油といいます。油脂は植物の種子や成長点細胞に多く含まれています。
結晶
結晶 植物細胞では、無機塩はさまざまな結晶を形成することがよくありますが、最も一般的なのはシュウ酸カルシウムの結晶です。結晶は液胞内で形成され、植物によく見られます。