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미토콘드리아와 엽록체의 차이점

미토콘드리아 는 영양소와 산소를 사용하여 ATP (adenosine triphosphate) 형태의 세포 에너지를 생성하는 것으로 알려져 있습니다. 엽록체 는 녹색 식물과 조류가 거의 없으며 광합성 과정이 일어나는 곳으로 알려져 있습니다.

진핵 생물의 세포에는 핵, 미토콘드리아 및 엽록체와 같은 이중 막 구조로 둘러싸인 3 개의 소기관이 있습니다. 지구 표면에는 다양성이 더 높습니다. 생물은 호기심 많고 당황스럽게 여기 존재하는 근원을 사용하고 성장합니다. 그들은 땅과 물을 채우고 땅의 표면을 만들었습니다.

생물은 육지와 물의 영역에만 국한되는 것이 아니라, 바다 깊이, 뜨거운 화산 진흙에서, Antartic의 얼어 붙은 표면 아래에 있고 지각에 깊이 묻혀 있습니다. 이 섹션에서는 진핵 생물 세포의 두 가지 주요 단위 인 미토콘드리아와 엽록체 를 고려할 것입니다.

첫 번째는 살아있는 세포에 존재하는 가장 중요한 신체이며, 세포에 에너지를 생산하는 세포이며 세포 호흡 과정에 의해 세포 기관입니다. 그들의 모양과 기능은 박테리아와 유사합니다. 심지어 그들 자신의 원형 DNA와 리보솜과 박테리아의 tRNA를 가지고 있습니다.

후자 – 엽록체는 진핵 세포의 또 다른 막입니다. 이들은 상기 한 바와 같이 셀의 선택적 유형에서 발견된다. 엽록체는 햇빛, 물 및 공기와 같은 공급원을 사용하여 광합성 식품 준비 기능을 수행합니다. 엽록체에 게놈이 있고 공생 광합성 박테리아에서 유래 한 것이 허용됩니다.

비교 차트

비교 근거미토콘드리아엽록체
의미거의 모든 종류의 진핵 생물에서 발견되는 '막의 세포 력'으로 알려진 막에 결합 된 콩 모양의 소기관입니다. 미토콘드리아는 세포 호흡 및 에너지 대사를 담당합니다.엽록체는 녹색 식물과 소수의 조류에서만 발견되며 광합성 부위입니다. 이 세포 소기관은 미토콘드리아보다 훨씬 복잡하고 큽니다.
에서 발견미토콘드리아는 식물 및 동물과 같은 모든 유형의 호기성 유기체의 세포에 존재합니다.엽록체는 녹색 식물과 녹조류, 유글레나와 같은 원생 ​​생물에 존재합니다.
색깔미토콘드리아는 무색 소기관입니다.엽록체는 녹색입니다.
모양콩 모양.디스크 모양.
미토콘드리아에는 두 개의 방이 있습니다 : 행렬과 Cristae.엽록체에는 두 개의 챔버 기질과 틸라코이드가 있습니다.
내부 막미토콘드리아의 내막은 크리스 태로 접 힙니다.엽록체의 내부 막은 틸라코이드 (thylakoids)라고 불리는 평평한 주머니로 올라갑니다.
안료미토콘드리아에는 안료가 없습니다.엽록체의 틸라코이드 막에는 카로티노이드, 엽록소 및 광합성 안료가 포함되어 있습니다.
다른 특징들미토콘드리아는 설탕 (포도당)을 ATP (아데노신 트리 포스페이트)라고하는 화학 에너지로 변환합니다.포도당의 화학 결합에서 태양 에너지가 저장됩니다.
산소를 소비합니다.산소를 방출하거나 방출합니다.
미토콘드리아는 유기농 식품의 분해로 에너지를 방출하고 이산화탄소와 물을 생성합니다.엽록체는 에너지 저장을 돕고 이산화탄소와 물을 사용하여 포도당 (에너지)을 만듭니다.
미토콘드리아는 베타 산화, 광호흡, 산화 적 인산화 등의 부위입니다.엽록체는 광호흡 및 광합성 부위입니다.

미토콘드리아의 정의

미토콘드리아는 그리스어 인 ' 미토스 '실과 ' 촌 두리 '-과립에서 유래 한 것입니다. 미토콘드리아는 ATP 형태의 에너지를 생산하는 것이 주요 기능이기 때문에 ' 세포발전소 '로도 알려져 있습니다.

미토콘드리아는 콩 또는 막대 모양의 구조입니다. 지름은 0.75-3um이지만 크기는 다양합니다. 일반적인 셀에서는 전체 셀 볼륨의 약 25 %를 차지합니다. 세포에서, 존재하는 미토콘드리아의 수는 특정 세포의 대사 요건에 따라 달라 지므로 천 또는 수일 수있다. 이중 막 구조, 외부 및 내부 막입니다.

외막 은 지질과 단백질 (인지질 이중층)로 구성되어 있으며 세포 소기관도 보호하지만 투과성이 높습니다. 내부 막은 또한 지질과 단백질로 구성됩니다. 내부 막은 접 히고 Cristae을 형성하고 내부 챔버는 매트릭스라고합니다.

ATP 인 에너지를 합성하는 과정에서 미토콘드리아는 산소와 영양분을 사용하며이 과정을 에어로빅 호흡이라고합니다. 이것은 혐기성 호흡보다 ATP를 생산하는 훨씬 효율적인 방법입니다.

세포에 대한 에너지의 합성 이외에도, 미토콘드리아는 또한 세포 신호 전달, 세포주기 조절, 세포 성장, 세포 사멸 및 세포 분화에 도움을 준다.

미토콘드리아가없는 성숙한 포유류 적혈구는 예외 입니다. 미토콘드리아는 한 번 독립 원핵 세포로 존재하는 것으로 여겨집니다. 그러나 endosymbiosis의 과정으로 인해 그들은 삼 켜져 진핵 세포의 일부가되었습니다. 이것이 미토콘드리아가 자체 DNA를 함유하고 원핵 세포 (박테리아)와 유사성을 보이는 이유입니다.

세포 호흡은 간단한 과정은 아니지만, 이 과정에는 세 가지 주요 단계가 있습니다 : 해당 과정, 구연산 또는 Krebs주기 및 ATP 합성. 또한, 미토콘드리아에서 방출 된 ATP는 세포에 존재하는 다른 소기관에 의해 사용된다.

엽록체의 정의

위에서 말했듯이, 엽록체는 세포의 이중 막 소기관 중 하나입니다. 이들은 녹색 식물과 녹조에서 발견됩니다. 엽록체는 게놈이있는 광합성 부위입니다. 이들은 약 10um 및 0.5-2um의 두께를 갖는 복합 구조이다.

엽록체의 구조는 단단한 세포벽을 가지며, 가장 중요한 것은 평평한 디스크 모양 구조 인 틸라코이드를 포함합니다. 번들을 grana 라고하는 수많은 틸라코이드. 이 그라나는 기질 의 중앙 영역에 존재합니다.

또 다른 중요한 부분은 녹색 색소이며 햇빛을 포착하는 데 역할을하는 엽록소입니다 . 이는 틸라코이드에도 있습니다. 틸라코이드 막은 또한 ATP (아데노신 트리 포스페이트) 형태의 에너지 생성에 사용되는 효소 및 다른 광-흡수 안료를 함유한다.

미토콘드리아와 엽록체의 주요 차이점

다음은 세포의 가장 중요한 두 가지 소기관의 주요 차이점입니다.

  1. 미토콘드리아 는 거의 모든 종류의 진핵 생물에서 발견되는 막에 결합 된 콩 모양의 소기관으로, '세포의 발전소'라고도합니다. 미토콘드리아는 세포 호흡 및 에너지 대사를 담당합니다. 반대로 엽록체 는 녹색 식물과 조류에서만 발견되며 광합성 부위입니다. 이 세포 소기관은 미토콘드리아보다 훨씬 복잡하고 큽니다.
  2. 미토콘드리아는 식물과 동물과 같은 모든 유형의 호기성 유기체 의 세포에 존재하는 반면, 엽록체는 녹색 식물 과 일부 조류, 유글레나와 같은 원생 ​​생물에 존재합니다. 미토콘드리아는 무색의 콩 모양 소기관입니다. 엽록체는 녹색과 원판 모양 소기관입니다.
  3. 미토콘드리아와 엽록체는 내부에 2 개의 챔버가 있으며, 미토콘드리아의 기질과 크리스 태, 스트로마 및 엽록체의 틸라코이드 입니다.
  4. 미토콘드리아의 내부 막은 엽록체의 막이 크리스 타이트로 접 히고, 틸라코이드 (thylakoids)라고 불리는 평평한 주머니로 올라갑니다.
  5. 엽록체의 틸라코이드 막에는 카로티노이드, 엽록소 및 광합성 안료가 포함되어 있지만 미토콘드리아에는 없습니다. 미토콘드리아는 설탕 (포도당)을 ATP (아데노신 트리 포스페이트)라고하는 화학 에너지로 변환하고, 유기 음식을 끊어 산소를 사용하고 에너지를 방출하며 물과 함께 이산화탄소를 생성합니다. 엽록체에는 태양 에너지가 저장되며, 이 소기관은 에너지 저장을 돕고, 또한 이산화탄소와 물을 사용하여 포도당을 만듭니다. 엽록체는 산소를 방출하거나 방출합니다.
  6. 미토콘드리아는 베타 산화, 광호흡, 산화 적 인산화, ETC의 부위이며; 엽록체는 광호흡 및 광합성을 위한 사이트입니다 .

유사점

  • 둘 다 이중 막 구조입니다.
  • 소기관 모두 DNA와 RNA를 포함합니다.
  • 그들은 모두 세포에 에너지를 공급합니다.
  • 소기관 모두 효소와 코엔자임이 포함되어 있습니다.
  • 산소와 이산화탄소가 관련되어 있습니다.
  • 또 다른 독특한 특징은 두 소기관이 세포 내에서 한 곳에서 다른 곳으로 이동할 수 있다는 것입니다.

결론

위의 기사에서 우리는 진핵 세포의 가장 중요한 부분 중 하나이기 때문에 두 세포 소기관이 필수적이며 세포의 성장과 기능에 똑같이 기여한다는 것을 알게되었습니다. 또한 초기 미토콘드리아는 일부 과정으로 인해 진핵 생물 세포의 일부가 된 자유 생존 호기성 박테리아라고 결론지었습니다.

엽록체는 녹색 식물과 적은 조류에서 발견되므로 모든 진핵 세포의 일부가 아닙니다. 이들은 광합성의 과정에서 주요 역할을 수행하기 때문에 식물은 햇빛의 도움으로 음식을 준비합니다.

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