마인드 맵 갤러리 셀 입력(원시)
세포에 들어가는 유기체에 대한 마인드맵으로 주로 생물권에서 세포까지의 내용, 세포의 다양성과 통일성 등을 포함합니다.
2024-02-15 23:50:15에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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셀을 입력하세요
생물권에서 세포까지
생명체는 세포와 분리될 수 없다
바이러스: 세포 구조가 없으며 생존하려면 살아있는 세포에 의존해야 합니다. (DNA 바이러스 또는 RNA 바이러스)
단세포 유기체: 단일 세포에 의존하여 다양한 생명 활동을 수행합니다. (세포는 개인입니다)
다세포 유기체: 다양한 분화 세포의 긴밀한 협력에 의존하여 복잡한 생명 활동을 완성합니다.
생명체의 구조적 수준
세포 : 바이러스를 제외한 모든 유기체는 세포로 구성됩니다. 세포는 유기체의 구조와 기능의 기본 단위입니다.
조직: 모양, 구조 및 기능이 유사한 세포 및 세포간 물질의 그룹을 조직이라고 합니다. (신경조직, 상피조직, 근육조직, 결합조직)
기관: 특정 특정 기능을 수행하는 데 사용되는 여러 가지 세포와 조직으로 구성된 동물이나 식물의 구조입니다.
체계(system): 하나 또는 여러 개의 생리적 기능을 완성할 수 있는 여러 기관이 일정한 순서로 결합되어 있는 구조를 체계라고 합니다. (시스템이 없는 공장) 참고: 8가지 주요 시스템: 호흡계, 소화계, 순환계, 신경계, 비뇨기계, 생식계, 운동계, 내분비계.
개체(Individual) : 다세포생물과 단세포생물로 나누어진다. 다세포생물은 여러 기관이나 체계가 협력하여 완성되는 복잡한 생활활동을 하는 하나의 유기체이다.
개체군(Population): 특정 자연 지역에 사는 같은 종의 모든 개체.
공동체(Community): 특정 지역에 동시에 모이는 다양한 생물학적 개체군의 집합체. (동물, 식물, 미생물)
생태계(Ecosystem): 유기체 공동체와 무기 환경의 상호 작용에 의해 형성된 통일된 전체입니다. 생물권(Biosphere) 지구상의 모든 생물과 그 생활환경을 총칭하여 생물권(biosphere)이라 한다. 생물권은 지구상에서 가장 큰 생태계이다.
주요 요점
지구상에서 가장 기본적인 생명체는 세포이고, 가장 큰 생명체는 생물권입니다.
Paramecium과 같은 단세포 유기체는 단 하나의 세포로 구성된 개체입니다. 생명 시스템의 구조적 수준은 극도로 세포적이고 개체적이며 조직이나 기관 시스템의 구조적 수준이 없습니다. 지구상 최초의 생명체
식물에는 시스템 수준이 없습니다. 식물은 6개의 기관으로 직접 구성됩니다. (영양기관 - 뿌리, 줄기, 잎, 생식기관 - 꽃, 열매, 씨앗)
바이러스는 세포 구조가 없으며 생명체의 일부가 아니지만 살아있는 유기체입니다.
분자나 원자는 시스템일 수 있지만 살아있는 시스템은 될 수 없습니다.
현미경 사용
단계
1교대, 2교대, 3교대
낮은 배율에서 물체 이미지를 찾고 물체 이미지를 시야 중앙으로 이동합니다.
컨버터를 돌려 고배율 렌즈로 교체합니다.
조리개와 반사경을 조정하여 시야의 밝기를 적절하게 만듭니다.
미세 초점 나사를 조정하여 물체 이미지를 선명하게 만듭니다.
사용
시야를 밝게 하는 두 가지 방법은 조리개를 확대하고 오목 거울을 사용하는 것입니다.
고배율 렌즈: 물체의 상이 크고, 시야가 어둡고, 시야가 작고, 보이는 세포의 수가 적습니다. 저배율 렌즈: 물체의 상이 작고, 시야가 밝고 밝고, 시야가 크고, 보이는 세포의 수가 많습니다.
대물 렌즈: 나사식, 렌즈 배럴이 길수록 배율이 커집니다. 접안 렌즈: 스레드가 없으며 튜브가 짧을수록 배율이 커집니다.
배율이 클수록 시야가 작아지고, 시야가 어두워지고, 시야에 있는 셀의 수가 적어지고, 각 셀이 커집니다. 배율이 작을수록 시야가 넓어지고, 시야가 밝아지고, 시야에 있는 셀의 수가 많아지고, 각 셀이 작아집니다.
배율 = 대물렌즈 배율 × 대물렌즈 배율
배율의 본질: 배율의 길이와 폭을 말하며 직선의 면적이나 부피가 아닙니다.
이미징 특성: 상하 좌우 반전, 즉 180도 회전, 시야의 물체 이미지는 왼쪽 하단 모서리에 있지만 실제로는 오른쪽 상단 모서리에 있습니다.
세포의 다양성과 통일성
생물의 분류
비세포 유기체(바이러스)
몸은 극히 작아서 일반적으로 세균필터를 통과할 수 있기 때문에 원래는 '여과바이러스'라 불리며 전자현미경으로 관찰해야 한다.
바이러스는 세포 구조가 없으며 살아있는 세포에 기생해야만 생존할 수 있는 유기체입니다. 능력을 생산하는 효소 시스템도 없고, 단백질과 핵산을 합성하는 효소 시스템도 없으며, 숙주의 살아있는 세포에 미리 만들어진 대사 시스템을 이용해 자신의 핵산과 단백질 성분을 합성할 수 있을 뿐이다.
바이러스는 단백질과 핵산(DNA 또는 RNA)으로 구성되어 있으며 복제를 통해 자손을 생산할 수 있어 '분자생물체'라고도 불린다.
바이러스에는 한 종류의 핵산만 존재
DNA 바이러스
RNA 바이러스
시험관 내 조건에서는 무생물의 생물학적 고분자 상태로 존재할 수 있으며 오랫동안 감염 활력을 유지할 수 있습니다.
일반 항생제에는 민감하지 않으나 인터페론에는 민감함
참고: 바이러스는 세포 구조가 없고 유전, 복제, 돌연변이 등의 생명 특성을 갖는 미생물의 일종입니다. 일반적으로 구형 바이러스, 바큘로바이러스, 올챙이 바이러스 등이 있습니다. 바이러스는 기생성이 강하며 생명 활동에 필요한 물질과 에너지를 얻기 위해 숙주 세포의 에너지 및 대사 시스템에 전적으로 의존합니다. 숙주 세포를 떠나면 이동을 멈추면 단지 큰 화학 분자가 됩니다. 단백질 결정으로 만들어 무독성 물질이 될 수 있으며, 생체가 숙주 세포를 만나면 바이러스를 흡착, 진입, 복제, 조립 및 방출하여 생체의 전형적인 특성을 나타냅니다. 생물과 무생물 사이의 원시적인 생명체이다.
단세포 유기체
원핵생물
핵막으로 둘러싸인 핵이 없음, 핵양체
DNA가 존재하는 방식: 핵양체(Nucleoid): 크고 원형이며 노출된 DNA 분자; 플라스미드: 작고 원형의 노출된 DNA 분자
세포벽: 주성분 펩티도글리칸 모든 원핵세포에 세포벽이 있는 것은 아닙니다. (마이코플라스마, 세포벽 없음)
세포질: 리보솜만 있고 다른 세포질은 없음
부가가치 방법: 주로 이진 분할
유전적 변이: 유전적 돌연변이
메모
원핵생물은 반드시 단세포 생물이어야 하며, 단세포 생물이 반드시 원핵생물일 필요는 없습니다.
호기성 박테리아와 같은 원핵생물이 세포 내에 미토콘드리아를 가지고 있지 않다는 사실이 원핵세포가 호기성 호흡을 수행할 수 없다는 것을 의미하지는 않습니다. 이들의 호기성 호흡은 주로 세포질 기질과 세포막 내부에서 일어납니다.
대다수의 박테리아는 암호화 영양 또는 기생 종속 영양 생물입니다. 대장균에는 미토콘드리아가 없지만 호기성 호흡과 관련된 효소가 세포에 포함되어 있기 때문에 호기성 호흡도 수행할 수 있습니다.
시아노박테리아
시아노박테리아 세포에는 엽록체가 없지만 세포에는 피코시아닌, 엽록소 및 광합성에 필요한 효소가 들어 있습니다. 이들은 광합성을 수행할 수 있는 독립 영양 유기체입니다.
남조류 등의 조류가 대량으로 번성하여 해수에서 조류번식과 적조를 형성합니다.
일반적인 원핵생물: 진균류: 대장균, 폐렴구균, 구균, 유산균, 방선균, 연쇄상구균 등 조류: Cyanococcus, Nostida, Nostoc(청조류) 등 삼염색체성: 클라미디아, 마이코플라스마, 리케차. 팁: a(마이코플라스마) 미세(박테리아) 바구니(시아노박테리아) 딸(원생동물)
진핵생물
핵막으로 둘러싸인 핵이 있습니다.
DNA가 존재하는 방식: 핵: 사슬, DNA 및 단백질(pr)이 결합하여 염색체를 형성합니다. 세포질: DNA는 미토콘드리아와 엽록체에 알몸으로 존재합니다.
세포벽: 식물 세포벽(주성분 셀룰로오스 및 펙틴); 곰팡이 세포벽(주성분은 키틴); 동물세포에는 세포벽이 없다
세포질: 리보솜과 기타 소기관을 포함
증식 방식: 유사분열, 무분열 및 감수분열
유전적 변이 방법: 유전적 돌연변이, 유전자 재조합, 염색체 변이
일반적인 진핵생물: 곰팡이 : 효모, 곰팡이, Mucor 등 조류: 홍조류, 녹조류, 클라미도모나스 등 참고 사항: A(Chlamydomonas) 그룹(Vovolix) 효모(효모)는 곰팡이가 납니다.
메모
광합성이 가능한 유기체 ≠ 진핵생물
호기성 호흡이 가능한 유기체 ≠ 진핵생물
원핵생물 ≠ 원생생물(인간 유기체는 하급 단세포 진핵생물임)
핵이 없는 세포 ≠ 원핵세포(포유류 성숙 적혈구)
세포 이론
설정 프로세스
1665년 로버트 훅(Robert Hooke)이 세포(죽은 세포)를 발견하고 이름을 붙였습니다.
Leeuwenhoek은 처음으로 살아있는 세포를 관찰했습니다.
1830년대에 Slaiden과 Schwann은 세포 이론(모든 동물과 식물은 세포로 구성되어 있으며, 세포는 모든 동물과 식물의 기본 단위)을 제안했습니다.
1858년 Virchow는 세포 이론을 수정하여 세포가 분열하여 새로운 세포를 생성한다는 아이디어를 제안했습니다.
핵심 포인트
세포는 유기체입니다. 모든 동물과 식물은 세포에서 발생하며 세포와 세포 생성물로 구성됩니다.
세포는 자신의 생명을 갖고 다른 세포로 구성된 전체의 생명에 기여하는 비교적 독립적인 단위입니다.
세포는 오래된 세포에서 생성될 수 있습니다.
중요성
세포의 통일성과 생물학적 구조의 통일성을 드러냅니다.
유기체 사이에 특정 친족 관계가 존재함을 밝힙니다.
생물학적 연구가 세포 수준으로 진입했음을 나타냅니다.