Tierzelle

Tierzelle

Wir erklären, was die Tierzelle ist, ihre Eigenschaften, Funktionen, Organellen und geben mehrere Beispiele an

3D -Illustration einer Tierzelle

Was ist eine Tierzelle?

Der Tierzellen Sie sind die Zellen, die Menschen und alle anderen Lebewesen bilden, die wir als Tiere kennen: Hunde und Katzen, Kühe und Pferde, Ameisen und Spinnen, Würmer und Vögel, Delfine und Krabben, Schnecken und Käfer.

Zellen können definiert werden als Die grundlegenden Grundeinheiten von Lebewesen, Da sie die kleinsten lebenden Teile sind, in denen ein Lebewesen geteilt werden kann.

Tierzellen sind eukaryotische Zellen, dh Zellen mit einem definierten Kern und unterschiedlichen inneren Kompartimenten wie Mitochondrien, dem endoplasmatischen Retikulum, dem Golgi -Komplex, den Peroxisomen und Lysosomen, die wir später erklären werden.

Der Hauptunterschied zwischen Tieren und Pflanzen besteht in der Art der Zellen, die sie zusammensetzen. Beide sind zwei Arten von Zellen Eucarotas, Das heißt.

Eigenschaften von tierischen Zellen

Tierzellen haben mehrere Eigenschaften:

  • Sie sind Zellen Eucarotas, Also haben sie eine Mantel entweder Abteil umgeben von einer Membran, in der genetisches Material (DNA) gesperrt ist.
  • Sie haben innere Strukturen oder "Organe", die von Membranen umgeben sind, die den Organen unseres Körpers ähnlich angesehen werden können.
  • Sie werden von einer Zellmembran gebildet und haben keine Wand jeglicher Art.
  • Sie sind Zellen Heterotrophen, Was bedeutet, dass sie nicht in der Lage sind, ihr eigenes Essen zu produzieren, sondern dass sie sich von dem ernähren müssen, was sie in der Mitte um sich bringen können.
  • Sie sind im Allgemeinen Zellen mit Bewegungskapazität und/oder Verschiebung
  • Sie stellen enge Kommunikation mit benachbarten Zellen durch direkten oder indirekten Kontakt durch die Plasmamembran her

Teile der Tierzelle (Organellen)

Anatomie der Tierzelle

Tierzellen haben wie alle eukaryotischen Zellen unterschiedliche Teile, die spezielle, grundlegende Funktionen für die Zellleben ausüben. Mal sehen, was sind die Hauptteile von Tierzellen:

Plasma Membran

Plasmamembran ist eine häufige Struktur für alle Zellen in der Natur in der Natur. Es ist äußerst wichtig, da es die "Barriere" liefert, die die Zellen abgrenzt und das trennt, was sich in der externen Umgebung befindet.

Es wird allgemein als Struktur beschrieben semipermeurbar entweder teilweise durchlässig, was bedeutet, dass es den Durchgang bestimmter Substanzen erlaubt und den Durchgang anderer ein- und ausmeidet.

Es wird hauptsächlich durch Moleküle gebildet, die genannt werden Lipide, Aber es enthält auch viele Proteine Und Kohlenhydrate Diese Übung wichtige Funktionen.

Das Zytoskelett

So wie unser Körper ein Skelett hat, das von Knochen gebildet wird, die unser Gewicht unterstützen, das unsere Organe schützt und einige unserer Bewegungen erleichtert, haben viele Zellen auch ein System von Gerüst innerer Molekular, die ihnen helfen, ihre Struktur aufrechtzuerhalten.

Dies ist der Fall von tierischen Zellen, wo gesagt wurde Gerüst komponieren, was wir das nennen Zytoskelett (Das Zellskelett), das strukturelle Unterstützung liefert und die interne Organisation und Bewegung von Vesikeln und Substanzen von einer Seite der Zelle zur anderen ermöglicht.

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Cytosol

Cytosol ist eine Art Flüssigkeit innerhalb der Plasmamembran, wo sie sich befinden ausgesetzt Alle membranösen Organellen und wo sich eine große Menge Wasser, Proteine, Zucker, Ionen und andere Arten von Molekülen befinden.

Im Cytosol treten zahlreiche chemische Reaktionen auf, die die Zellen überleben müssen. Diese Flüssigkeit trägt auch zur Form der Zellen und ihrer Kommunikation mit der Umgebung bei.

Nucleus: Kerngepackt, Nucleoplasma und Nucleolo

Eines der farbenfrohsten Organellen oder Kompartimente von Tierzellen ist der Kern. Darüber hinaus ist das Kompartiment, das eukaryotische Zellen definiert, dh für die Zellen von Pflanzen, Pilzen und Tieren.

Im Kern wird alle Informationen, dass eine Zelle eine Zelle sein muss, gespeichert; Es ist mehr oder weniger wie das Gehirn unseres Körpers.

Diese Informationen werden in Form von Chromosomen gespeichert, bei denen es sich um Strukturen handelt, die durch einen Protein und Desoxyribonukleinsäure -Komplex gebildet werden Chromatin.

Desoxyribonukleinsäure (DNA) ist das Molekül, das alle Zellinformationen enthält. Während der Zellteilung wird dieses Molekül verdoppelt und eine treue Kopie in die Tochterzelle übertragen.

  • Eingewickelt oder Nuklearblatt

Der Kern hat eine eigene Organelmembran, die sie vom Rest der Cytosolkomponenten trennt. Diese Membran ist bekannt als Wickelte, Blech oder Atomwrap Und sowie die Plasmamembran ermöglicht es den Durchgang bestimmter Substanzen und verhindert die anderer.

In dem Kerngepackt gibt es einige Poren, die als bekannt als Nuklearporenkomplexe, die die Kommunikation des Kerns mit den restlichen Komponenten im Cytosol ermöglichen.

  • Das Nucleoplasma und Nucleolo

Das Innere des Kerns enthält das, was bekannt ist Nucleoplasma oder Lumen, das analog zum Cytosol ist. Es ist im Nucleoplasma Chromatin und Nucleol.

Endoplasmatisches Retikulum

Diese Organelle ist ein Membransystem, das mit der Membran verbunden ist, die die Kernverpackung bildet. Seine Arbeit ist es, viele Zellproteine ​​zu verarbeiten und zu verteilen, insbesondere solche, die an die verschiedenen Membranen gesendet werden müssen.

Komplexer oder Golgi -Apparat

Es ist auch ein membranöser Organelulo, wird aber durch einen Haufen "Säcke" gebildet, der in Form von abgeflacht ist Zisternen. Es ist nicht mit der Kernmembran verbunden, sondern beteiligt sich auch an der Verarbeitung und Modifikation einiger Proteine.

Diese Organelle ist auch wichtig für den Transport verschiedener Substanzen innerhalb der Zellen und nach außen.

Mitochondrien

Sie sind zelluläre Energiezentren, die Kraftquellen aller eukaryotischen Zellen. Sie haben eine längliche Form, die denen einiger Bakterien sehr ähnlich ist. Innerhalb chemischer Reaktionen treten auf, die Zellen ermöglichen Atmen und das bekommt Energie von den Lebensmitteln, die sie von ihnen erwerben.

Mitochondrien stammen aus den wichtigsten Organellen einer Zelle. Sie haben ihre eigene DNA, aber einige der Proteine ​​im Inneren werden von der DNA im Kern produziert.

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Lysosomen

Lysosomen sind wie die "Deponie" von Tierzellen. Im Inneren stoppen sie eine große Menge an Abfällen, die die Zellen beseitigen müssen, da ihre Akkumulation giftig sein kann.

Innerhalb dieser Organellen - die keine eigene DNA haben - gibt es viele Enzyme, die dazu beitragen, verschiedene Arten von Molekülen wie Proteinen, Lipiden, Kohlenhydrate usw. zu verdauen.

Peroxisomen

Sie sind kleinere Organellen als die Lysosomen, also werden sie als klassifiziert als Mikrodämme. Sie haben keine eigene DNA und ihre Funktion hat auch mit der Eliminierung toxischer Substanzen, insbesondere Wasserstoffperoxid, zu tun.

Sie kümmern sich auch um den Stoffwechsel einiger Fette, bestimmte Aminosäuren und einige Zucker.

Zentren

Illustration einer Zentrierung

Dies sind charakteristische "Organellen" von Tierzellen. Sie nehmen an der Zellteilung teil und werden durch zwei Zentriolen gebildet, die die Strukturen sind, die für die Bildung von Mikrotubuli verantwortlich sind, die Moleküle, die DNA -Kopien während der Zellteilung trennen.

Zelluläre Funktionen

Tierzellen haben viele Funktionen:

Mittel

Tierzellen bilden die Gewebe und Organe von Tieren, genauso wie Ziegel die Wände bilden, die ein Gebäude bilden.

Darüber hinaus dienen einige Zellen als Ernährungsunterstützung für andere, wie dies bei Gliazellen im Gehirn der Fall ist. Dies bedeutet, dass seine Funktion darin besteht, die notwendigen Energie und Nährstoffe für andere Zellen mit unterschiedlichen Funktionen bereitzustellen.

Andererseits gibt es Zellen, die Sie unterstützen Die Entwicklung anderer wie Setoli -Zellen in den Hoden und viele andere Zellen, die für die Erzeugung der erforderlichen molekularen Faktoren für die korrekte Entwicklung bestimmter Zellen verantwortlich sind.

Zellteilung

Alle Zellen des Körpers eines Tieres sind geteilt und es ist die Zellteilung, mit der die Gewebe ständig aufrechterhalten und erneuert werden können.

Die Zellen des menschlichen Körper mehrzellige Tiere).

Keimzellen werden durch Meiose geteilt, und dank dieser Teilung werden die Gameten produziert, die die auf Fortpflanzung spezialisierten sexuellen Zellen sind.

Bewegung

Fast alle tierischen Zellen können eine Art Bewegung durchführen.

Tiere haben normalerweise Zellen mit Zilien und/oder Geißeln, die es ihnen ermöglichen, verschiedene Arten von Bewegungen und damit unterschiedliche Aktivitäten auszuführen.

Die Bewegung verschiedener Sätze von Zilierzellen ist im Dünndarm für die Verdauung von grundlegend.

Andererseits haben Wirbeltiere Muskelgewebe, die aus Zellen gebildet werden, die sich zusammenschließen und entspannen können. Die Zellen dieser Gewebe erleichtern die Bewegung dieser Tiere - einschließlich des Menschen - für mehrere Aktivitäten.

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Verteidigen

Es gibt viele tierische Zellen, die an der Verteidigung des Organismus beteiligt sind, zu dem sie gehören.

Zum Beispiel sind bei Säugetieren spezialisierte Zellen des Immunsystems in der Lage, eindringliche Mikroorganismen oder gefährliche seltsame Substanzen zu erkennen und sie mit etwas Geschwindigkeit und Effizienz zu beseitigen.

Kommunikation

Kommunikation ist für alle Zellen in der Natur unerlässlich, und Tiere sind keine Ausnahme.

Bei einzelligen Tieren impliziert die Kommunikationsfunktion das "Bewusstsein" der Umgebung, denn um Nahrung, Wasser zu finden, potenzielle Gefahren zu erkennen und auf die auftretenden Änderungen zu reagieren.

Bei mehrzelligen Tieren ist die Kommunikation zwischen den Zellen für die Funktionsweise des Gewebes und des Körpers, zu dem sie gehören.

Beispiele für tierische Zellen

Schauen wir uns mehrere häufige Beispiele für tierische Zellen an:

rote Blutkörperchen

Illustration von roten Blutkörperchen in Blutgefäßen

Rote Blutkörperchen oder Erythrozyten sind tierische Zellen, die für den Transport von Sauerstoff durch Blut verantwortlich sind. Diese Zellen haben bei Säugetieren keinen Kern und sind voll mit einem Protein genannt Hämoglobin, was für den Tragen von Sauerstoff verantwortlich ist.

Neuronen

Illustration einer Synapse zwischen zwei Neuronen

Sie sind die Hauptzellen des tierischen Nervensystems. Sie werden von einem Körper -Soma gebildet, der eine Reihe von Erweiterungen enthält, die wie Medusas Haare (griechische Mythologie) -Dendritas und eine lange Projektion - Achsen-, die den Kontakt mit anderen Körperzellen aufbauen, aussehen.

Neuronen spezialisiert auf die Übertragung von Nachrichten in Form von Nervenimpulsen. Diejenigen, die mit dem muskuloskeletischen System verbunden sind, sagen beispielsweise die Muskeln des Körpers, wann und wie man sich bewegen soll.

Hepatozyten

Sie sind die Zellen, die das Gewebe bilden, aus denen die Leber besteht, eine der Organe des Körpers von Wirbeltieren.

Myozyten

Myozyten im Muskelgewebe

Sie sind die Zellen, die das Muskelgewebe von Tieren bilden. Einige sind zylindrisch und sehr verlängert und im Inneren haben sie einige Proteine, die in der Lage sind, sich gegenseitig zu rutschen, um ihre Länge zu verkürzen und das Gewebe, zu dem sie gehören.

Immunglobuline

Sie sind sehr wichtige Zellen des Immunsystems von Säugetieren. Es wurden rund 5 verschiedene Arten beschrieben und die wichtigste Arbeit bei der Erkennung von ausländischen Substanzen und der Produktion von Antikörper, Einige davon können die Invasoren für ihre Beseitigung "neutralisieren" oder "markieren".

Andere Themen von Interesse

Zelltypen 

Pflanzenzelle

Eukaryotische Zelle

Prokaryotische Zelle

Verweise

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