本篇文章给大家谈谈动物线粒体和植物线粒体,以及植物线粒体基因组与动物线粒体基因组对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
线粒体:动植物都有,有氧呼吸主要场所。 核糖体:动植物都有,脱水缩合场所。 内质网:动植物都有,分泌蛋白加工运输场所。 高尔基体:植物:与细胞壁的形成有关 动物:与分泌蛋白的合成运输排出有关。
人的成熟红细胞由于细胞核和细胞器已经退化,因此在这些细胞中找不到线粒体。然而,动物细胞通常含有比植物细胞更多的线粒体,这主要是因为动物细胞的新陈代谢更为旺盛。以甲状腺机能亢进的病人为例,他们的肝细胞中线粒体数量最多。
好像没有什么不同。至少从功能和形态上没有不同。只是平均来说,植物细胞中的线粒体数量少一些,动物细胞中的线粒体数量多一些。但动植物线粒体中的DNA多少有些区别。普遍来说,动物细胞中的线粒体DNA比较短,几乎没有内含子,基因多有重复。植物细胞的线粒体DNA较长,内含子较多,基因重复少。
是不是所有的植物都有线粒体,回答不是。线粒体在植物细胞中的存在和分布具有多样性。在某些植物细胞中,线粒体的数量和分布可能不同于其他细胞。例如,在木质部和韧皮部薄壁组织细胞中,线粒体数量较少,而在叶肉细胞和增殖细胞中,线粒体数量较多。
在植物界中,线粒体的存在和分布显示出了多样性。例如,在不同的植物细胞中,线粒体的数量和分布情况可以有所不同。例如,木质部和韧皮部薄壁组织细胞中的线粒体数量通常较少,而在叶肉细胞和增殖细胞中则相对较多。植物的进化历程同样影响了线粒体的分布。
不同生物的不同组织中线粒体数量的差异是巨大的。有许多细胞只拥有多达数千个的线粒体(如肝脏细胞中有1000-2000个线粒体),而一些细胞则只有一个线粒体(如酵母菌细胞的大型分支线粒体)。大多数哺乳动物的成熟红细胞不具有线粒体。
线粒体中酶分布于基质、基粒、内膜上;线粒体中没有色素分布。2.叶绿体 叶绿体中酶分布于基质与基粒上;叶绿体中色素分布于基粒片层结构的薄膜上。
线粒体是动植物中都具有的一种结构,在动植物体中起能量转换器的作用.将有机物有氧分解成能量,供给细胞进行生命活动。
并不是所有的植物都有线粒体。在植物界中,线粒体的存在和分布显示出了多样性。例如,在不同的植物细胞中,线粒体的数量和分布情况可以有所不同。例如,木质部和韧皮部薄壁组织细胞中的线粒体数量通常较少,而在叶肉细胞和增殖细胞中则相对较多。植物的进化历程同样影响了线粒体的分布。
一般来说动植物细胞都有线粒体。但是也有一些特殊的动植物细胞没有线粒体。最典型的就是哺乳动物成熟的红细胞,没有细胞核和众多的细胞器,当然也没有了线粒体。
是不是所有的植物都有线粒体,回答不是。线粒体在植物细胞中的存在和分布具有多样性。在某些植物细胞中,线粒体的数量和分布可能不同于其他细胞。例如,在木质部和韧皮部薄壁组织细胞中,线粒体数量较少,而在叶肉细胞和增殖细胞中,线粒体数量较多。
一般来说,动植物细胞都含有线粒体。然而,有一些特殊的动植物细胞可能不含线粒体。最典型的例子是哺乳动物的成熟红细胞,它们没有细胞核和众多的细胞器,因此也不包含线粒体。
植物线粒体基因组结构变异巨大,线粒体基因却极度保守。这种保守性导致线粒体基因组中编码基因的变异稀少,演化速率慢。然而,植物线粒体基因组的庞大和复杂性,却使得非编码区的修复机制与编码区不同。
正是由于植物线粒体基因非常保守,区分度不足,所以一般不选作系统学研究的分子标记。这跟动物正好相反,动物的线粒体基因演化速率较快,所以在动物系统学研究中,它们是最常用的分子标记。
植物细胞中的线粒体基因组表现出显著的多样性,其大小在100kb左右,非编码DNA占据了大部分。这些基因组含有多个短的同源序列,这些序列之间的DNA重组导致了小的亚基因组环状DNA的存在。这种复杂性使得对植物线粒体基因组的研究变得更加挑战性。相比之下,哺乳动物线粒体基因DNA的特点更为显著。
线粒体:动植物都有,有氧呼吸主要场所。 核糖体:动植物都有,脱水缩合场所。 内质网:动植物都有,分泌蛋白加工运输场所。 高尔基体:植物:与细胞壁的形成有关 动物:与分泌蛋白的合成运输排出有关。
植物细胞的线粒体基因组的大小差别很大,最小的为100kb左右,大部分由非编码的DNA序列组成,且有许多短的同源序列,同源序列之间的DNA重组会产生较小的亚基因组环状DNA,与完整的“主”基因组共存于细胞内,因此植物线粒体基因组的研究更为困难。
线粒体,细胞内的能量工厂,其基因组大小在不同物种中存在显著差异。哺乳动物,包括人、小鼠和牛,其线粒体基因组相对较小,大约为15千碱基对(kb)。每个细胞中含有多达数千份的线粒体基因组DNA拷贝,尽管具体数量对于果蝇和蛙还未有精确的测定数据。
1、其实植物中的叶绿体的起源也类似。这也是为什么线粒体和叶绿体当中会有DNA的原因,这些意外成了可以演化出多细胞生物的能量基础。除了在演化路径上有过共生关系。人类内部也存在着大量的共生关系。最典型的例子就是生活在人体消化系统中的细菌和真菌。比如:双歧杆菌和乳酸杆菌。
2、还没有线粒体,无法储存能量。但不管如何,生命的雏形已经在此建立了。 外星上会有生命吗? 如果你观察一下生命的起源,你会发现对条件的要求并不那么苛刻,于是科学家们开始以地球热泉口***说为样本,开始寻找有生命迹象的星球。 木卫二就是人类观测到的,可能有生命迹象的星球。
3、而在哺乳动物细胞里,过程就不一样了。形成自噬体的区域是分散在整个细胞里的。于是我们现在有非常多的***说。第一种***说认为,自噬体膜是来自内质网的。而自噬体就形成在内质网和线粒体接触的地方。所以还要一直说法认为自噬体膜来自线粒体外膜。
①是酵母菌,属于真菌,其细胞内含有线粒体,但不含叶绿体。②是草履虫,作为单细胞动物,其细胞内只有线粒体,没有叶绿体。③是衣藻,属于单细胞藻类植物,其细胞内同时含有线粒体和叶绿体。④是眼虫,其细胞内同时含有叶绿体和线粒体,但它属于动物而非植物。
人体的细胞根据其功能和需求不同,线粒体的数量和分布也有所差异。进行有氧呼吸的细胞通常含有线粒体,以产生能量。例如,***作为一种活跃移动的细胞,同样拥有线粒体来支持其运动功能。值得注意的是,成熟的红细胞在人体中扮演着至关重要的角色,它们的主要职责是输送氧气。
一般来说动植物细胞都有线粒体。但是也有一些特殊的动植物细胞没有线粒体。最典型的就是哺乳动物成熟的红细胞,没有细胞核和众多的细胞器,当然也没有了线粒体。
什么是线粒体粒体是一种存在于大多数细胞中的由两层膜包被的细胞器,是细胞中制造能量的结构,是细胞进行有氧呼吸的主要场所,被称为“power house”。其直径在0.5到0微米左右。线粒体拥有自身的遗传物质和遗传体系,但其基因组大小有限,是一种半自主细胞器。
动物细胞大部分都有线粒体。以下是关于动物细胞与线粒体关系的详细解普遍存在:线粒体是一种存在于大多数动物细胞中的细胞器,负责制造能量,是细胞进行有氧呼吸的主要场所。特化细胞例外:虽然大部分动物细胞都有线粒体,但某些高度特化的细胞,如哺乳动物成熟的红细胞,则没有线粒体等细胞器。
但动植物线粒体中的DNA多少有些区别。普遍来说,动物细胞中的线粒体DNA比较短,几乎没有内含子,基因多有重复。植物细胞的线粒体DNA较长,内含子较多,基因重复少。
植物细胞的线粒体基因组的大小差别很大,最小的为100kb左右,大部分由非编码的DNA序列组成,且有许多短的同源序列,同源序列之间的DNA重组会产生较小的亚基因组环状DNA,与完整的“主”基因组共存于细胞内,因此植物线粒体基因组的研究更为困难。
【答案】:哺乳动物中,线粒体DNA的突变率较核DNA高。然而植物中,线粒体DNA突变率比核DNA低。这一区别可能源于线粒体中的DNA聚合酶和DNA修复系统与核中的不同。
相比之下,哺乳动物线粒体基因DNA的特点更为显著。它们的基因编码没有内含子,几乎每个核苷酸都参与了基因的构成。例如,人类线粒体基因组的全序列由Anderson在1981年测定,长度为16,569bp,其中仅有87bp的D环区不直接编码基因。
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