마인드 맵 갤러리 식물 세포의 위치와 구조
식물세포의 위치와 구조에 대한 마인드맵입니다. 주요 내용은 세포내용물, 원형질체, 세포벽입니다.
2024-01-31 17:07:48에 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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식물 세포의 위치와 구조
세포벽
세포벽 층화
세포간층
두 세포 사이에 위치한 세포벽의 가장 바깥층
기본 벽
세포가 성장을 멈추기 전에 원형질체 분비에 의해 형성된 세포벽층은 세포간층 내부에 위치합니다.
보조 벽
세포 성장이 멈춘 후에도 일부 세포는 1차 벽 내부에 계속해서 침착됩니다.
식물세포의 가장 바깥층으로 식물세포와 동물세포를 구별하는 특징 중 하나
Plasmodesmata 및 구덩이
플라스모데스마타
세포벽을 통과하여 이웃 세포와 소통하는 원형질 필라멘트
구덩이
구덩이 구멍
2차 벽으로 둘러싸인 공간
구덩이 막
구덩이 구멍 바닥의 기본 벽과 세포 간 층
원형질
원형질막
세포벽과 접촉되어 있는 세포 원형질체의 가장 바깥쪽에 있는 투명한 막(전자현미경으로 관찰한 세포질막의 단면을 보면 밝고 어두운 3개의 띠가 나타나는데, 어두운 띠는 단백질, 밝은 띠는 지질) 이중층(원형질막의 골격) 인지질 이중분자의 두 층이 비극성 소수성 꼬리와 이중층 표면을 향한 극성 머리와 함께 서로 마주보는 흐름 모자이크 모델.
세포핵
세포의 중심에 위치하며, 세포가 성숙하면 큰 중심액포가 형성되어 핵이 점차 세포벽쪽으로 압박됩니다.
핵 봉투
세포핵의 가장 바깥층에 위치하며 평행하지만 불연속적인 두 개의 막, 즉 내층과 외층으로 구성됩니다.
리보솜 입자
핵층
핵주위 공간
염색질
DNA, 히스톤, 비히스톤 단백질, 소량의 RNA로 구성된 필라멘트 모양의 구조
핵소체
핵에 매우 뚜렷한 결절이 있고 구형이며 막 코팅이 없으며 하나 이상의
핵 매트릭스
단백질 기반 그리드 구조 시스템
세포질
원형질막 내 핵 외부의 세포 부분
색소체
엽록체
고등 식물의 엽록체는 대부분 타원형이지만, 하등 식물과 조류의 엽록체는 컵 모양, 리본 모양입니다. 엽록체는 엽록체 외피, 틸라코이드, 간질의 세 부분으로 구성됩니다. 엽록체 막은 이중층 막으로, 엽록체 내부는 기질로 채워져 있으며, 기질 사이에는 복잡한 막 시스템이 부유되어 있습니다. 그 중에는 틸라코이드라고 불리는 막으로 구성된 원반 모양의 평평한 주머니가 있고, 일부 틸라코이드가 그라나라고 불리는 스택으로 쌓여 있습니다. 그라나를 구성하는 이러한 틸라코이드를 그라나 틸라코이드라고 합니다. 두 개 이상의 그라나 사이에 쌓이지 않고 침투하는 틸라코이드가 있습니다. 이러한 틸라코이드를 간질 틸라코이드 또는 간질 라멜라라고 합니다.
반음계
유색체의 모양은 바늘형, 구형, 불규칙형 등 다양합니다.
하얀 몸
식물의 모든 세포, 특히 저장 세포에서 흔히 발견됩니다.
미토콘드리아
전자현미경으로 관찰하면 미토콘드리아는 이중막, 즉 외막과 내막으로 둘러싸여 있으며, 이 막은 기질로 채워져 있으며, 기질에는 내막이 안쪽으로 접혀서 형성된 크리스타(crista) 구조가 많이 있습니다. ) (그림 1-15, 그림 1-16). 의 형성은 내부막의 표면적을 크게 확장시킵니다. 미토콘드리아는 세포가 호흡을 수행하는 곳으로, 세포 생명 활동에 직접적인 에너지를 제공합니다. 따라서 미토콘드리아는 세포 내 '전력 공장'으로 알려져 있습니다.
소포체
이는 막으로 둘러싸인 관형 또는 주머니 모양의 공동으로 구성된 상호 연결된 네트워크 구조입니다. 소포체에는 매끄러운 소포체와 거친 소포체의 두 가지 유형이 있으며, 거친 소포체는 대부분 편평하고 깔끔하게 배열되어 있습니다. 소포체와 리보솜은 복잡한 기능적 구조를 형성하며, 주요 기능은 단백질을 합성하고 운반하는 것입니다. 평활 소포체의 표면은 리보솜 결합이 없으며 대부분 분지형이고 관 모양입니다. 이는 지질 합성 부위입니다.
골지체
이는 함께 쌓인 편평한 소포와 이를 둘러싸고 있는 다수의 소포로 구성됩니다(그림 1-17). 분비 활동이 강하고 골지체가 풍부한 세포
리소좀
이들은 단일 막으로 싸인 소포이며 프로테아제, 리파제, 뉴클레아제 등과 같은 다양한 산성 가수분해효소를 함유하고 있습니다. 따라서 이들의 주요 기능은 생물학적 거대분자를 분해하고 세포 조각에서 손상되거나 기능 장애가 있는 세포 구조를 분해하는 것입니다. 이러한 구조를 구성하는 물질은 세포에서 재사용됩니다. 식물 세포는 혈관, 체관 및 섬유 세포로 분화됩니다. 이 과정에서 리소좀이 관여합니다.
마이크로바디
직경 0.5~1pm 정도의 단일 막으로 코팅된 입상 소기관입니다. 마이크로바디는 퍼옥시좀과 글리옥실레이트 사이클 바디라는 두 가지 유형으로 나눌 수 있습니다. 퍼록시솜은 식물 잎 세포에 분포되어 있으며 엽록체 및 미토콘드리아와 함께 광호흡 과정에 참여하며, 글리옥실레이트 회로는 다량의 지방을 함유한 발아 종자에 존재하며 지방을 당으로 전환시키는 데 중요한 역할을 합니다.
공포
단일 막으로 코팅된 막은 세포질이라는 액체로 채워져 있습니다. 어린 식물 세포의 액포는 작고 그 수가 많으며, 세포가 성장함에 따라 액포는 점차 커지고 서로 합쳐져 큰 중심 액포를 형성합니다. 성숙한 식물 세포는 큰 중심 액포를 가지고 있는데, 이는 식물 세포와 동물 세포를 구별하는 또 다른 특징입니다. 큰 중심 액포가 형성된 후, 세포질의 나머지 부분은 핵과 함께 세포벽에 가까운 얇은 층으로 압착됩니다.
리보솜
막으로 싸이지 않은 입상 구조로 직경 25nm의 주성분은 단백질과 RNA입니다. 리보솜은 세포 내에서 두 가지 상태로 존재합니다. 한 유형의 리보솜은 소포체 표면에 부착되어 거친 소포체를 형성하고, 다른 유형의 리보솜은 세포질 기질에 분산되어 자유 상태입니다.
세포골격
미세소관
평균 외경이 24nm이고 길이가 가변적인 구형 튜불린으로 조립된 긴 관형 구조입니다.
마이크로필라멘트
두 개의 구형 단백질이 서로 연결되고 꼬여 이루어진 필라멘트로, 직경이 7나노미터이고 길이가 다양합니다.
중간섬유
미세소관과 미세필라멘트 사이의 직경을 갖는 중공 관형 섬유의 일종
셀룰러 콘텐츠
녹말
세포 내 탄수화물의 가장 일반적인 저장 형태는 전분 과립이라고 불리는 세포 내 과립 형태로 존재하는 경우가 많습니다. 현미경으로 전분 과립을 관찰하면 배꼽 주위에 밝은 고리와 어두운 고리가 번갈아 나타나는 것을 볼 수 있습니다.
단백질
단백질 세포에 저장된 단백질은 결정질 또는 무정형의 고체 상태입니다. 저장된 단백질은 종종 호분립이라고 불리는 과립 형태로 존재하며, 풀 종자의 배유 세포의 가장 바깥쪽 층이나 여러 층 및 콩과 식물 종자의 자엽에서 발견됩니다.
지방과 기름
세포 내 에너지 함량이 가장 높은 저장 물질입니다. 상온에서 고체인 것을 지방이라 하고, 액체인 것을 기름이라고 합니다. 지방과 오일은 식물의 씨앗과 분열조직 세포에서 흔히 발견됩니다.
결정
결정 식물 세포에서 무기염은 다양한 결정을 형성하는 경우가 많으며, 그 중 가장 흔한 것은 옥살산칼슘 결정입니다. 결정은 액포에서 형성되며 식물에서 흔히 발견됩니다.