주요 차이 - 단세포 대 다세포 유기체
단세포 및 다세포 유기체는 지구에서 발견되는 두 가지 유형의 유기체입니다. 단세포 유기체는 종종 원핵 생물이며, 조직은 단순하고 크기가 작습니다. 따라서 일반적으로 현미경입니다. 대부분의 진핵 생물은 다세포이며, 다양한 기능을 개별적으로 수행하기 위해 신체에 분화 된 세포 유형을 포함합니다. 주요 차이 단세포와 다세포 유기체 사이에서 단세포 유기체는 신체에 단일 세포를 함유하는 반면, 다세포 유기체는 신체에 수많은 세포를 함유하여 여러 유형으로 차별화한다는 것입니다. .
이 기사는
에 대해 설명합니다 1. 단세포 유기체는 무엇입니까
- 정의, 구조, 특성, 예
2. 다세포 유기체는 무엇입니까
- 정의, 구조, 특성, 예
3. 단세포와 다세포 유기체의 차이점은 무엇입니까
단세포 유기체
단일 세포 유기체는 단세포 유기체로 알려져 있습니다. 단세포 유기체는 현미경이며 신체 세포에 간단한 조직을 포함합니다. 단일 세포는 신체로서 작동하기 때문에 모든 세포 과정은 단일 세포 내부에서 발생합니다. 단세포 유기체의 대부분은 원핵 생물입니다. 따라서, 이들은 핵이나 미토콘드리아와 같은 막에 결합 된 소기관입니다. 즉, 각 세포 기능을 집중시키는 특수 구획이 없다는 것을 의미합니다. 따라서, 모든 세포 기능은 세포질 자체에서 발생한다. 단세포 유기체들 사이에서 무성 생식은 두드러진다. 컨쥬 게이션과 같은 성적 재생산 메커니즘은 박테리아에 의해 나타납니다. 일부 동물, 식물, 곰팡이 및 원광 주의자는 조직 수준이 낮은 단세포 유기체를 포함합니다. Paramecium과 Euglena는 단세포 동물입니다. 일부 조류는 또한 단세포 유기체입니다. 아메바와 같은 원생 동물과 베이커 효모와 같은 곰팡이도 단세포 유기체입니다. 대부분의 단세포 유기체는 단순한 확산으로 물건을 가져갑니다. 그러나 Amoeba는 슈도포디아를 형성함으로써 음식 입자를 둘러싸고 식품 입자를 가득 채울 수 있습니다. 파라 모움의 그룹은도 1 에 도시되어있다 .

그림 1 :ParameCium 그룹
다세포 유기체
다수의 세포를 가진 유기체는 다세포 유기체라고합니다. 대부분의 진핵 생물 유기체는 다세포이며, 단세포 유기체에 비해 더 높은 조직을 포함합니다. 다세포 유기체는 신체에 수많은 세포를 포함하기 때문에, 그들의 세포는 여러 유형으로 분화되어 신체에서 다른 기능을 수행하도록 특화되어 있습니다. 이러한 분화 된 세포는 장기로 구성되어 수행 된 기능의 효율을 증가시킵니다. 다세포 유기체는 세포 수를 늘려서 신체 크기를 증가시킬 수 있습니다. 이들 중 대부분은 진핵 생물이기 때문에, 그들의 세포는 막-결합 소기관으로 구성되며, 이는 세포에서 독특한 기능을위한 특수 구획으로 작용한다. 따라서, 대부분의 세포 과정은 세포질이 아닌 소기관 내부에서 발생합니다. 다세포 유기체의 세포는 단단한 접합 및 데스 모솜과 같은 세포 접합에 의해 서로 연결됩니다. 세포는 세포 외 신호 전달에 의해 서로 통신한다.
간단한 확산과 활성 및 수동 확산 메커니즘은 물건을 세포로 가져가는 데 관여합니다. 다세포 유기체는 성적으로나 무성하게 재현합니다. 무성 생식은 유사 분열에 의해 발생합니다. 다세포 유기체는 감수 분열을 통해 게임을 생산하여 성적으로 번식합니다. 동물, 식물 및 곰팡이의 높은 유기체는 다세포 유기체의 예입니다. 곰팡이의 버섯 psilocybe semilanceata, 다세포 곰팡이는 그림 2 에 표시됩니다. .

그림 2 : psilocybe semilanceata 버섯
단세포와 다세포 유기체의 차이
세포 수
단세포 유기체 : 단세포 유기체는 신체에 단일 세포를 함유합니다.
다세포 유기체 : 다세포 유기체에는 신체에 수많은 세포가 포함되어 있습니다.
막 바운드 소기관
단세포 유기체 : 대부분의 단세포 유기체는 막-결합 소기관의 부족입니다.
다세포 유기체 : 대부분의 다세포 유기체에는 핵 및 미토콘드리아와 같은 막 내부 기관이 포함되어 있습니다.
막 전송 메커니즘
단세포 유기체 : 간단한 확산은 단세포 유기체의 수송 메커니즘으로 사용됩니다.
다세포 유기체 : 단순한 확산 및 활성 및 수동 전송 메커니즘은 다세포 유기체에 의해 사용됩니다.
세포 과정/분화
단세포 유기체 : 모든 세포 과정은 단일 세포에 의해 수행됩니다.
다세포 유기체 : 신체의 세포는 특수 기능을 수행하기 위해 차별화됩니다.
세포 접합
단세포 유기체 : 단세포 유기체의 세포 사이에 세포 접합이 형성되지 않습니다.
다세포 유기체 : 데모 솜 및 단단한 접합과 같은 세포 접합부는 다세포 유기체에서 세포 사이에 형성됩니다.
기관
단세포 유기체 : 단세포 유기체에는 장기가 없습니다.
다세포 유기체 : 다세포 유기체는 폐, 신장 및 심장과 같은 다른 기관을 가지고 있습니다.
환경 노출
단세포 유기체 : 세포체는 환경에 직접 노출됩니다.
다세포 유기체 : 신체의 외부 세포는 환경에 노출 될 수 있습니다.
큰 크기
단일 유기체 : 유기체는 단일 세포로 구성되기 때문에 단세포 유기체는 큰 신체 크기를 얻을 수 없습니다
다세포 유기체 : 다세포 유기체 본체의 세포 수를 증가시켜 큰 크기를 얻습니다.
가시성
단세포 유기체 : 단세포 유기체는 현미경에서만 볼 수 있습니다.
다세포 유기체 : 다세포 유기체 중 일부는 광학 현미경으로 보이지만 다른 일부는 육안으로 볼 수 있습니다.
세포로의 손상
단세포 유기체 : 세포의 부상은 유기체의 사망으로 이어집니다.
다세포 유기체 : 다세포 유기체에서 세포에 대한 부상은 세포를 죽이지 않습니다.
역할
단세포 유기체 : 세포와 유기체의 역할은 단세포 유기체에서 동일합니다.
다세포 유기체 : 세포는 이중 역할을합니다. 하나는 그 자체로, 다른 하나는 전체 유기체를위한 것입니다.
무성 복제
단세포 유기체 : 단세포 유기체는 주로 이진 핵분열과 같은 무성 생식을 나타냅니다.
다세포 유기체 : 다세포 유기체는 유사 분열에 의해 무성하게 재생산됩니다.
성적 생식
단세포 유기체 : 단세포 유기체는 컨쥬 게이션에 의해 성적으로 번식합니다.
다세포 유기체 : 다세포 유기체는 게임을 생산하여 성적으로 번식합니다.
수명
단세포 유기체 : 수명은 단세포 유기체에서 너무 짧습니다.
다세포 유기체 : 수명은 단세포 유기체에 비해 다세포 유기체에서 길다.
재생 용량
단세포 유기체 : 단세포 유기체는 재생 용량이 높습니다.
다세포 유기체 : 다세포 유기체는 재생 용량이 낮습니다.
예제
단일 유기체 : 박테리아와 같은 원핵 생물, 시아 노 박테리아는 단세포 유기체입니다. Amoeba와 같은 일부 원생자는 단세포입니다. Paramecium 및 Euglena와 같은 진핵 생물은 단세포 유기체입니다.
다세포 유기체 : 지구상의 대부분의 유기체는 동물, 식물 및 곰팡이와 같은 다세포입니다.
결론
단세포 및 다세포 유기체는 지구에서 발견되는 두 가지 유형의 유기체입니다. 모든 원핵 생물은 신체에 단일 세포를 함유하는 단세포 유기체입니다. 그들은 조직과 현미경에서 간단합니다. 모든 셀룰러 프로세스는 동일한 호출 내에서 발생합니다. 대조적으로, 다세포 유기체는 더 높은 조직으로 구성되며 신체의 세포 수를 늘려서 크게 성장할 수 있습니다. 다세포 유기체의 세포는 신체 내부의 특정 기능을 수행하기 위해 분화됩니다. 특정 기능에 대한 분화 된 세포는 다세포 유기체에서 기관으로 농축된다. 다세포 유기체의 수명은 단세포 유기체와 비교할 때 훨씬 길다. 따라서, 단세포와 다세포 유기체의 주요 차이점은 그들의 세포 조직이다.
참조 :
lodish, Harvey. "세포의 건축." 분자 세포 생물학. 제 4 판. 미국 국립 의학 도서관, 1970 년 1 월 1 일. 웹. 2017 년 4 월 4 일.
Gilbert, Scott F.“단세포 원생의 발달 패턴의 진화.” 발달 생물학. 제 6 판. 미국 국립 의학 도서관, 1970 년 1 월 1 일. 웹. 2017 년 4 월 4 일.
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