Buňka je základní strukturální a funkční jednotkou živých organismů. Je to základní stavební blok života, který má schopnost samoreplikování. Buňku poprvé objevil anglický vědec Robert Hooke v roce 1665. Teorie buněk byla poprvé navržena v roce 1839 Matthiasem Schleidenem a Theodorem Schwannem. Organismy lze klasifikovat na základě počtu buněk; jednobuněčný nebo mnohobuněčný. Baktérie jsou jednobuněčné organismy. Na druhé straně houby, rostliny a zvířata jsou mnohobuněčné organismy. Buňka má cytoplazmu uzavřenou v membráně známé jako plazmatická membrána. Obsahuje také buněčné organely, jako jsou Golgiho těla, endoplazmatické retikulum, mitochondrie, lysosomy, peroxisomy, mikrotubuly, vlákna, chloroplast atd. A buněčné inkluze, jako jsou pigmentové granule, tukové kapičky, sekreční produkty, glykogen, lipidy a krystalické inkluze. klíčový rozdíl mezi buněčnými organely a buněčnými inkluzemi je to buněčné organely jsou živé složky a dílčí složky buňky, které vykonávají specifické funkce a působí jako buněčné stroje, zatímco buněčné inkluze jsou neživé chemické sloučeniny a vedlejší produkty buněčného metabolismu, které jsou přítomny v cytoplazmě. Buněčné inkluze obsahují vyhrazené materiály, které jsou nezbytné pro budoucí použití buněk.
1. Přehled a klíčový rozdíl
2. Co jsou buněčné organely
3. Co jsou buněčné inkluze
4. Podobnosti mezi buněčnými organelami a buněčnými inkluzemi
5. Srovnání bok po boku - buněčné organely vs. buněčné inkluze v tabulkové formě
6. Shrnutí
Buněčné organely mohou být definovány jako membránově vázané vnitřní struktury, které vykonávají specifické funkce v buňce. Oni jsou také známí jako interní stroje, které jsou velmi důležité pro buněčné činnosti. Jsou to mini orgány, které mají jedno nebo dvouvrstvou fosfolipidovou membránu. V buňce je přítomno množství buněčných organel, jak je uvedeno níže.
Buněčné organely Funkce
Jádro Ukládá genetický materiál (DNA nebo RNA) buňky.
Mitochondrion Zahrnuje produkci energie.
Golgiho aparát Zahrnuje modifikaci a export proteinu.
Endoplazmatické reticulum (ER) Zahrnuje produkci lipidů, produkci proteinů a detoxikaci.
Lysozomy Obsahuje různé hydrolytické enzymy (recyklace a zabezpečení).
Chloroplast Zahrnuje fotosyntézu (produkce glukózy).
Cytoskeleton Poskytuje stabilitu buněk a pomáhá při pohybu.
Mikrotubuly Pomáhá při pohybu buněk.
Mezilehlá vlákna Zajišťuje strukturální stabilitu jaderného obalu.
Mikrovlákna Pomáhá při pohybu buněk.
Obrázek 01: Cell Organelles
Je velmi důležité vědět, že organely vázané na membránu se vyskytují pouze v eukaryotických organismech. V prokaryotických organismech, jako jsou bakterie a archaea, chybí.
Buněčné inkluze nebo cytoplazmatické inkluze lze definovat jako neživé látky, které nejsou schopné vykonávat žádnou metabolickou aktivitu. A nejsou vázáni žádnou membránou. Tyto inkluze zahrnují; uložené živiny, sekreční produkty a pigmentové granule atd. Jsou přítomny jak v prokaryotických buňkách, tak v eukaryotických buňkách.
Obrázek 02: Buněčné inkluze
Příklady buněčných inkluzí zahrnují,
Obvykle se označují jako vyhrazené materiály nebo buněčná paliva. Bakterie mají buněčné inkluze, jako jsou polyfosfáty, poly-beta-hydroxy-butyrát, glykogen, plynové vakuoly, sulferové kuličky, ribozomy a karboxysomy.
Buněčné organely vs. buněčné inkluze | |
Organely buněk jsou membránově vázané vnitřní struktury, které v buňce vykonávají specifické funkce. | Buněčné inkluze jsou neživé látky, které nejsou schopné provádět žádnou metabolickou aktivitu. |
Funkce | |
Organely buněk vykonávají v buňce specifické funkce. | Buněčné inkluze nevykonávají žádné specifické metabolické funkce. |
Přítomnost v eukaryotických a prokaryotických buňkách | |
Buněčné organely jsou přítomny pouze v buňkách eukaryotických organismů. | Buněčné inkluze jsou přítomny v prokaryotických i eukaryotických buňkách. |
Jako buněčný stroj a palivo | |
Buněčné organely jsou popsány jako buněčné stroje. | Buněčné inkluze jsou popsány jako buněčná paliva. |
Živé nebo neživé struktury | |
Buněčné organely jsou známé jako živé struktury. | Buněčné inkluze jsou známé jako neživé struktury. |
Aktivita | |
Buněčné organely vykonávají metabolické aktivity. | Buněčné inkluze se používají pro skladování jako vylučovací a sekretářské materiály. |
Schopnost růstu | |
Buněčné organely jsou schopné růstu. | Buněčné inkluze nejsou schopné růstu. |
Exportování přírody | |
Buněčné organely jsou vždy uvnitř buňky a nevyvážejí se z buňky. | Buněčné inkluze mohou být exportovány z buňky. |
Buňka je základní jednotkou živých organismů. Skládá se z cytoplazmy uzavřené uvnitř membrány zvané plazmová membrána. Obsahuje také buněčné organely, jako; Golgiho těla, endoplazmatické retikulum, lysozomy, peroxisomy, mikrotubuly, vlákna, chloroplast. A také buňka obsahuje buněčné inkluze, jako jsou pigmentové granule, tukové kapičky, sekreční produkty, glykogen, lipidy a krystalické inkluze. Buněčné organely vykonávají v buňce specifické metabolické funkce. Na druhé straně buněčné inkluze nejsou schopny provádět žádnou metabolickou aktivitu, ale pomáhají v buněčných organelách. Buněčné organely jsou buněčné stroje buňky, zatímco buněčné inkluze hrají roli v zásobování buněčných organel různými látkami a chemikáliemi. To je rozdíl mezi buněčnými organely a buněčnými inkluzemi.
Můžete si stáhnout PDF verzi tohoto článku a použít ji pro účely offline podle citace. Stáhněte si PDF verzi zde Rozdíl mezi buněčnými organely a buněčnými inkluzemi
1.Benditt, MD hrabě P. „Buňka: její organely a inkluze“. JAMA, American Medical Association, 3. října 1966. K dispozici zde
2. „Cell (Biology).“ Wikipedia, Wikimedia Foundation, 25. prosince 2017. K dispozici zde
3. „Cytoplazmatická inkluze.“ Wikipedia, Wikimedia Foundation, 19. listopadu 2017. K dispozici zde
1.'0312 Zvířecí buňky a komponenty pomocí OpenStax (CC BY 4.0) přes Commons Wikimedia https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30131195
2. "Cytoplazmatické inkluzní tělo viru Kainu (krevní nátěr, Wrightova skvrna)" Autor: Lance Wheeler - vlastní práce, (CC BY 4.0) prostřednictvím Commons Wikimedia