Jak wszystkie organizmy na Ziemi, zwierzęta są zbudowane z mikroskopijnych struktur zwanych komórkami. Komórki są podstawową jednostką życia i te mikroskopijne struktury współpracują ze sobą i wykonują wszystkie niezbędne funkcje, aby utrzymać zwierzę przy życiu. Istnieje ogromna różnorodność komórek zwierzęcych. Każda z nich jest przystosowana do wykonywania określonych funkcji, takich jak przenoszenie tlenu, kurczenie mięśni, wydzielanie śluzu lub ochrona narządów.

Komórki zwierząt są zaawansowane i złożone. Wraz z roślinami i grzybami, komórki zwierząt są eukariotyczne. Komórki eukariotyczne są stosunkowo dużymi komórkami z jądrem i wyspecjalizowanymi strukturami zwanymi organellami.

Choć komórki zwierząt mogą się znacznie różnić w zależności od ich przeznaczenia, istnieją pewne ogólne cechy, które są wspólne dla wszystkich komórek. Należą do nich struktury takie jak błona plazmatyczna, cytoplazma, jądro, mitochondria i rybosomy.

.

Generalna struktura komórki zwierzęcej

Komórki zwierzęce mają wiele organelli i struktur, które pełnią określone funkcje dla komórki. Ogromna różnorodność komórek, które rozwinęły się, aby spełniać różne cele, nie zawsze ma wszystkie te same organelle lub struktury, ale ogólnie rzecz biorąc, są to niektóre struktury, których można się spodziewać w komórkach zwierzęcych:

Błona plazmatyczna

Błona plazmatyczna jest porowatą błoną, która otacza komórkę zwierzęcą. Jest ona odpowiedzialna za regulowanie tego, co porusza się w komórce i poza nią. Błona plazmatyczna jest zbudowana z podwójnej warstwy lipidów. Dodatkowe związki, takie jak białka i węglowodany, są wbudowane w błonę lipidową i pełnią takie funkcje, jak odbieranie sygnałów komórkowych i tworzenie kanałów przez błonę.

Jądro

Komórki zwierząt i roślin prawie zawsze mają „prawdziwe” jądro. Jądro składa się z otoczki jądrowej, chromatyny i nukleolu.

Otoczka jądrowa zbudowana jest z dwóch błon i zamyka zawartość jądra. Podwójna błona ma liczne pory, które pozwalają na przemieszczanie się substancji do i z jądra.

Wewnątrz otoczki jądrowej, większość jądra jest wypełniona chromatyną. Chromatyna zawiera większość DNA komórki i ulega kondensacji do chromosomów podczas podziału komórki. Jąderko jest centralnym rdzeniem jądra i produkuje organelle zwane rybosomami.

Cytoplazma

Cytoplazma jest wewnętrznym obszarem komórki zwierzęcej, który nie jest zajęty przez organelle lub jądro. Składa się z galaretowatej substancji zwanej „cytozolem” i umożliwia organellom i substancjom komórkowym poruszanie się po komórce zgodnie z potrzebami.

Siateczka endoplazmatyczna (ER)

Siateczka endoplazmatyczna to sieć błon występujących w prawie wszystkich komórkach eukariotycznych. Błony te są połączone z błoną jądra komórkowego i są ważne dla wielu procesów komórkowych, takich jak produkcja białek oraz metabolizm lipidów i węglowodanów.

Siateczka endoplazmatyczna obejmuje zarówno gładką ER, jak i szorstką ER. Gładkie ER jest gładką błoną i nie posiada rybosomów, natomiast szorstkie ER posiada rybosomy, które są wykorzystywane do produkcji białek.

Mitochondria

Mitochondria są jednymi z najważniejszych ze wszystkich organelli. To w nich odbywa się oddychanie komórkowe – proces, który rozkłada cukry i inne związki na energię komórkową. To właśnie w mitochondriach zużywany jest tlen, a CO₂ jest wytwarzany jako produkt uboczny oddychania.

Aparat Golgiego

Aparat Golgiego (lub ciało Golgiego) jest kolejnym zestawem błon występujących w komórce, ale nie jest przyłączony do jądra komórkowego. Pełni on wiele ważnych funkcji, w tym modyfikuje białka i lipidy oraz transportuje substancje komórkowe poza komórkę.

Ribosomy

Ribosomy biorą udział w procesie tworzenia białek. Mogą być przyłączone do retikulum endoplazmatycznego lub swobodnie pływać w cytoplazmie komórki.

Peroksysomy

Te małe organelle pełnią szereg funkcji dotyczących trawienia związków takich jak tłuszcze, aminokwasy i cukry. Produkują również nadtlenek wodoru i przekształcają go w wodę.

Lizosomy

Lizosomy są jednostką utylizacji odpadów w komórce. Są one kolejną małą organellą i zawierają szereg enzymów, które pozwalają im trawić cząsteczki takie jak lipidy, węglowodany i białka.

Centrosomy

Centrosomy biorą udział w podziale komórki oraz produkcji flagelli i rzęsek. Składają się one z dwóch centrioli, które są głównym węzłem dla mikrotubul komórki. Ponieważ otoczka jądrowa rozpada się podczas podziału komórki, mikrotubule oddziałują z chromosomami komórki i przygotowują je do podziału komórkowego.

Wylaki

Wylaki to igiełkowate narośla, które rozciągają się od błony plazmatycznej komórki. Dla niektórych komórek, takich jak komórki wzdłuż ściany jelita, ważna jest zdolność do szybkiej wymiany substancji z otaczającym je środowiskiem. Kosmki zwiększają szybkość wymiany materiałów między komórkami a ich środowiskiem poprzez zwiększenie powierzchni błony plazmatycznej. To zwiększa przestrzeń dostępną dla materiału do poruszania się do i z komórki.

Flagella

Ruch jest szczególnie ważny dla niektórych komórek zwierzęcych. Na przykład plemniki żyją wyłącznie po to, by dotrzeć do komórki jajowej i ją zapłodnić. Flagella (liczba mnoga od flagellum) zapewnia komórkom mechaniczną zdolność do poruszania się o własnych siłach. Flagellum jest długim, cienkim przedłużeniem błony plazmatycznej i jest napędzane przez silnik komórkowy zbudowany z białek.

Różne typy komórek zwierzęcych

Istnieje mnóstwo różnych typów komórek zwierzęcych, a to tylko kilka z powszechnych tkanek, takich jak skóra, mięśnie i krew.

Komórki skóry

Komórki skóry zwierząt składają się głównie z keratynocytów i melanocytów – 'cyte’ oznacza komórkę. Keratynocyty stanowią około 90% wszystkich komórek skóry i wytwarzają białko zwane „keratyną”. Keratyna w komórkach skóry pomaga uczynić skórę skuteczną warstwą ochronną dla organizmu. Keratyna tworzy również włosy i paznokcie.

Melanocyty są drugim głównym typem komórek skóry. Produkują one związek o nazwie „melanina”, który nadaje skórze kolor. Melanocyty znajdują się pod keratynocytami w dolnej warstwie komórek skóry, a wytwarzana przez nie melanina jest transportowana do powierzchniowych warstw komórek. Im więcej melanocytów masz w skórze, tym ciemniejsza jest twoja skóra.

Komórki mięśniowe

Miocyty, włókna mięśniowe lub komórki mięśniowe to długie rurkowate komórki odpowiedzialne za poruszanie kończynami i organami organizmu. Komórki mięśniowe mogą być komórkami mięśni szkieletowych, komórkami mięśni serca lub komórkami mięśni gładkich

Komórki mięśni szkieletowych są najbardziej powszechnym typem komórek mięśniowych i są odpowiedzialne za wykonywanie ogólnych, świadomych ruchów ciała. Komórki mięśnia sercowego kontrolują skurcze serca poprzez generowanie impulsów elektrycznych, a komórki mięśnia gładkiego kontrolują podświadome ruchy tkanek, takich jak naczynia krwionośne, macica i żołądek.

Krwinki

Krwinki można podzielić na krwinki czerwone i białe. Czerwone krwinki stanowią około 99,9% wszystkich komórek krwi i są odpowiedzialne za dostarczanie tlenu z płuc do reszty ciała. Czerwone krwinki są jedynymi komórkami zwierzęcymi, które nie posiadają jądra. Białe krwinki są istotną częścią układu odpornościowego zwierzęcia i pomagają zwalczać infekcje, zabijając szkodliwe bakterie i inne związki.

Komórki nerwowe

Komórki nerwowe, zwane również neuronami, są głównymi komórkami układu nerwowego. W samym ludzkim mózgu znajduje się około 100 miliardów komórek nerwowych. Są one nośnikami wiadomości dla komórek zwierzęcych i dostarczają oraz odbierają sygnały za pomocą dendrytów i aksonów. Dendryty i aksony są przedłużeniami komórki, które odpowiednio odbierają i eksportują sygnały do i z komórki.

Komórki tłuszczowe

Komórki tłuszczowe, znane również jako adipocyty lub lipocyty, służą do przechowywania tłuszczów i innych lipidów jako rezerw energetycznych. Istnieją dwa powszechne typy komórek tłuszczowych u zwierząt – białe komórki tłuszczowe i brązowe komórki tłuszczowe. Główną różnicą pomiędzy tymi dwoma typami komórek jest sposób, w jaki przechowują one lipidy. Białe komórki tłuszczowe mają jedną dużą kroplę lipidów, podczas gdy w brązowych komórkach tłuszczowych znajduje się wiele mniejszych kropli lipidów rozmieszczonych w komórce.

Różnice między komórkami roślinnymi, grzybowymi i zwierzęcymi

Komórki zwierzęce różnią się nieznacznie od eukariotycznych komórek roślin i grzybów. Wyraźne różnice to brak ścian komórkowych, chloroplastów i wakuoli oraz obecność flagelli, lizosomów i centrosomów w komórkach zwierzęcych.

Komórki roślinne i grzybowe mają ściany komórkowe. Ściana komórkowa jest strukturą zewnętrzną, która otacza błonę plazmatyczną i zapewnia ochronę i wsparcie strukturalne. Komórki roślinne mają również chloroplasty i wakuole. Chloroplasty są miejscem fotosyntezy, a wakuole są dużymi woreczkowatymi organellami służącymi do przechowywania substancji.

Komórkom roślinnym brakuje flagelli, lizosomów i centrosomów. Komórki grzybów zwykle mają lizosomy i centrosomy, ale bardzo niewiele gatunków ma flagelle. Główną różnicą między komórkami grzybów i zwierząt jest obecność ściany komórkowej w komórkach grzybów.

Podsumowanie

  • Komórki zwierzęce są zazwyczaj duże, wyspecjalizowanymi komórkami eukariotycznymi – zawierają jądro i liczne organelle
  • Błona plazmatyczna otacza komórkę zwierzęcą
  • Prawie całe DNA komórki jest przechowywane wewnątrz jej jądra
  • Siateczka endoplazmatyczna (ER) to sieć błon połączonych z jądrem – obejmuje gładką ER i szorstką ER
  • Oddychanie komórkowe zachodzi w mitochondriach
  • Rybosomy produkują białka – można je znaleźć w siateczce endoplazmatycznej lub swobodnie pływające
  • Komórki zwierzęce mają lizosomy do trawienia, centrosomy pomagające w podziale komórki i czasami flagelle pomagające w ruchu – żadna z tych trzech organelli nie występuje w komórkach roślinnych
  • Komórkom zwierząt brakuje ścian komórkowych, chloroplastów i wakuoli, które występują w komórkach roślinnych
  • Różne typy wyspecjalizowanych komórek występują w różnych tkankach i mają cechy odpowiadające ich funkcji np.np. komórki nerwowe mają aksony i dendryty do wysyłania i odbierania wiadomości.

Ostatnia edycja: 30 August 2020

Chcesz dowiedzieć się więcej?

BIOLOGIA CAMPBELL

Jest to światowy #1 podręcznik dla początkujących biologów i był dla mnie ogromnie cenny przez lata. Jest to źródło, które polecam ponad wszystko inne dla początkujących biologów.

DARMOWY 6-tygodniowy kurs

Podaj swoje dane, aby uzyskać dostęp do naszego DARMOWEGO 6-tygodniowego kursu e-mailowego wprowadzającego do biologii.

Ucz się o zwierzętach, roślinach, ewolucji, drzewie życia, ekologii, komórkach, genetyce, dziedzinach biologii i nie tylko.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.