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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。
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。
一般来说,动物细胞中的线粒体含量比植物细胞多一些,新陈代谢旺盛的细胞比一般细胞多一些。因此,甲状腺机能亢进的病人,其肝细胞中线粒体的数量最多。
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。
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。一般来说,细胞中线粒体数量取决于该细胞的代谢水平,代谢活动越旺盛的细胞线粒体越多。
线粒体的多少不能从是动物还是直物上看,而是看一个细胞的代谢强度。如植物的分生区细胞,动物的胰岛A细胞中线粒体就应较多。而像其他的结构细胞中,线粒体就相对少一点。
动物细胞跨膜运输比植物细胞频繁。植物细胞很少蛋白质,而动物细胞很多。跨膜运输蛋白质是要耗能的……动物细胞有肌肉……要运动。而植物细胞不必运动。
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。
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。线粒体的功能类似于发动机,它能够将细胞内的有机物作为燃料,通过氧化作用产生二氧化碳和水,并释放能量供细胞使用。
1、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。
2、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。
3、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。
4、大脑的活动提供能量,植物则不需要这样做,而线粒体就是细胞中负责分解糖类提供能量的细胞器,因此动物细胞中的线粒体数量较多 植物的叶绿体实际上并没有产生能量,叶绿体只是制造糖类的场所 因此,植物有叶绿体并不是其线粒体少的原因,植物有叶绿体,只能导致它们“吃的少”。
5、植物线粒体基因组中的编码基因数量较少,分布得非常稀疏,非编码序列占比高达60%以上。这些非编码序列由重复片段、叶绿体基因组转移序列、基因水平转移的序列甚至其它物种的序列构成。这种特性与叶绿体基因组有显著差异,是植物三套基因组中最保守、演化速率最慢的一套。
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。
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。
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。
参考wiki百科的解释:线粒体在细胞生物学中是存在于大多数真核生物(包括植物、动物、真菌和原生生物)细胞中的细胞器。一些细胞,如原生生物锥体虫中,只有一个大的线粒体,但通常一个细胞中有成百上千个。换句话说:真核生物几乎都有线粒体,原核生物几乎都没有线粒体。
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