线粒体(mitochondria)和动细胞(kinetoplast)的区别

线粒体与动质体的关键区别在于线粒体是真核细胞产生能量(ATP)的细胞器。同时,动细胞是一个环状DNA网络,存在于一个大的线粒体内,特别是在原生动物类动细胞。...

线粒体与动质体的关键区别在于线粒体是真核细胞产生能量(ATP)的细胞器。同时,动细胞是一个环状DNA网络,存在于一个大的线粒体内,特别是在原生动物类动细胞。

真核细胞有不同类型的细胞器。这些不同的细胞器在活细胞内执行不同的功能。其中,线粒体是真核细胞中膜结合的细胞器之一。它们是负责细胞内能量(以ATP的形式)产生的细胞器。因此,它们被认为是细胞的动力。线粒体有自己的基因组,是母体遗传的环状DNA。动细胞体是一种环状DNA网络,存在于属于动细胞纲的生物体的大线粒体中。因此,动细胞只在真核细胞的这个亚域中可见。

目录

1. 概述和主要区别
2. 什么是线粒体
3. 什么是动细胞体
4. 线粒体与动质体的相似性
5. 并列比较-线粒体与表格式的动细胞体
6. 摘要

什么是线粒体(mitochondria)?

线粒体是真核细胞中双膜结合的细胞器。它们是真核细胞的动力来源。细胞呼吸发生在线粒体中。它是产生所有细胞过程所需能量的过程。在细胞呼吸的三个主要过程中,有两个过程发生在线粒体内部。线粒体存在于细胞质中。此外,它们是杆状的细胞器。线粒体有自己的基因组遗传自母体。线粒体内有两层磷脂膜,称为外膜和内膜。为了增加氧化磷酸化的表面积,内膜被划分成嵴。线粒体基质是由内膜包围的空间。

线粒体(mitochondria)和动细胞(kinetoplast)的区别

图01:线粒体

细胞内线粒体的数量因生物体、组织和细胞类型而异。有些细胞,特别是红细胞,缺乏线粒体,而有些细胞如肝细胞,每个细胞有2000多个线粒体。除了产生ATP(细胞能量),线粒体还参与其他功能,包括细胞信号、细胞分化、细胞生长、细胞死亡和产生热量。

什么是动细胞(kinetoplast)?

动细胞体是一种环状DNA网络,存在于Excavata类的大线粒体中。因此,动细胞体含有许多线粒体基因组的拷贝。它主要是一个圆盘状的结构。动力体环状DNA以两种形式存在:大环和小圆圈。maxicircle大小为20和40kb,miniCircle的大小为0.5和1kb。一般来说,线粒体中有几千个小圆圈,而线粒体中有几十个最大圆圈。动力体DNA存在于垂直于鞭毛轴的线粒体基质中。

线粒体(mitochondria)和动细胞(kinetoplast)的区别

图02:动细胞

根据其kDNA的排列和位置,在动细胞质体之间存在着一种变异。而且,这种变异有助于确定动质体物种之间的进化关系。

线粒体(mitochondria)和动细胞(kinetoplast)的共同点

  • 线粒体和动细胞只存在于真核生物中。
  • 动细胞体是在单细胞生物的大型线粒体中发现的环状DNA。

线粒体(mitochondria)和动细胞(kinetoplast)的区别

线粒体是存在于细胞质中的真核细胞膜结合的细胞器,而动顶体是一种存在于动器类生物体线粒体中的环状DNA。线粒体和动叶之间的区别是关键。此外,线粒体是细胞器,而动细胞是DNA。

另外,线粒体和动细胞体的另一个区别是,线粒体是杆状的,而动细胞体是盘状的。此外,线粒体通过细胞呼吸为细胞过程产生ATP,而单细胞动质体以线粒体DNA的形式存在。

线粒体(mitochondria)和动细胞(kinetoplast)的区别

总结 - 线粒体(mitochondria) vs. 动细胞(kinetoplast)

线粒体是真核细胞的动力来源。它们是存在于细胞质中的膜结合细胞器。细胞呼吸发生在线粒体中。此外,每个线粒体中都有一个线粒体基因组。动细胞体是一种特殊的称为动细胞体的大线粒体中的环状DNA网络。动顶体结构以盘状为主。所以,这是线粒体和动细胞体的区别的总结。

引用

1罗杰斯,卡拉。“线粒体”,《大英百科全书》,大英百科全书,2019年9月12日,可在此处查阅。“Kinetoplast。”Kinetoplast–概述| ScienceDirect主题,可在此处获得。
2“Kinetoplast。”Kinetoplast–概述|科学指导主题,

  • 发表于 2020-10-15 00:16
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  • 分类:科学

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