* 표면적 대 부피 비율 : 세포가 커짐에 따라 부피가 표면적보다 훨씬 빠르게 증가합니다. 이는 세포의 표면적 (영양소를 복용하고 폐기물을 배출하는 책임)이 더 큰 부피를지지하기 위해 점점 더 부적절해진다는 것을 의미합니다.
* 확산 제한 : 영양소와 폐기물의 수송은 확산에 의존하며, 이는 느린 과정입니다. 큰 세포는 코어에 충분한 영양분을 얻고 폐기물을 제거하는 데있어 극도의 어려움에 직면하게됩니다.
* DNA 및 RNA : 단일 세포는 인간과 같은 복잡한 유기체의 기능을 제어하기 위해 방대한 양의 DNA와 RNA가 필요합니다. 단일 세포 내에서 이러한 큰 게놈을 복제하고 관리하는 물류 문제는 극복 할 수 없습니다.
* 셀룰러 전문화 : 다세포는 전문화를 허용합니다. 다른 셀은 특정 작업을 수행하여 효율성과 전반적인 복잡성을 개선 할 수 있습니다. 단일 셀은 필요한 모든 기능 자체를 수행해야하며, 이는 매우 어렵고 비효율적입니다.
요약 :
* 표면적 대 부피 비율, 확산 및 단일 세포 내에서 광대 한 게놈을 관리하는 복잡성은 단일 세포 유기체가 다세포 유기체의 크기에 도달하는 것을 방지합니다.
예외 :
단일 세포 유기체는 우리의 크기에 도달 할 수 없지만 일부는 매우 큽니다.
* 거대한 아모바 : 일부 아메바는 육안으로 볼 수 있도록 자랄 수 있습니다.
* Slime Molds : 슬라임 곰팡이는 대량의 상호 연결된 네트워크를 형성 할 수있는 단일 세포 유기체의 매혹적인 예입니다.
이러한 예외는 여전히 복잡한 다세포 유기체보다 훨씬 작으며 여전히 동일한 근본적인 도전에 직면한다는 점에 유의해야합니다.