Que sont huit organites dans une cellule animale?

Meilleure réponse

Il ny en a pas. Des organites trouvés dans les cellules animales qui aident à maintenir nos processus de vie. Certains dentre eux ont un rôle plus important que dautres tandis que certains dentre eux sont présents en plus grand nombre que dautres. Quoi quil en soit, commençons-

  1. Mitochondries – trouvées dans les cellules végétales et animales. Cela aide à la production dénergie sous forme dATP qui signifie adinosine triphosphate. Il « sa organite à double membrane. Il a également un ribosome et un ADN circulaire et cest pourquoi il est appelé corps semi-autonome
  2. Lysosome – ils sont également connus sous le nom de sacs suicidaires. Ils engloutissent tous les produits morts et déchets ou certains des produits étrangers nocifs. agent à laide des enzymes hydrolytiques fortes présentes en eux.
  3. Recticulum érendoplasmique – il ressemble plus à un réseau de tubules dispersés dans le cytoplasme fournissant une structure squelettique à la cellule. Maintenant sur la base de la présence ou de labsence de ribosomes ils sont de deux types
  4. Recticulum endoplasmique rugueux – ceux-ci ont des ribosomes sur eux sont activement impliqués dans la synthèse et la sécrétion des protéines.
  5. Recticulum endoplasmique lisse – ceux-ci sont sans ribosomes et donc forment une structure lisse, ils sont impliqués dans la sécrétion lipidique et certaines hormones stéroïdiennes
  6. Appareil de Golgi -Comprend de nombreux sacs plats en forme de disque ou cristanae empilés parallèlement les uns aux autres Aide à lemballage et à son transport dans les différentes parties de la cellule.
  7. Nucleus-est lorganelle qui maintient le contrôle et la coordination des autres organites. Il se compose de fibres de chromatine qui se condensent et se compactent pendant la division cellulaire et sont connues sous le nom de chromosome à cette époque et de certains corps sphériques appelés nucléole et nucléole qui est la matrice nucléaire.

Ce sont quelques-uns des les organites importants. Hope it hepls 🙂

Réponse

Pour répondre brièvement, je dirais que les organites cellulaires et le protoplasme sont constitués de biomolécules, cest-à-dire de micromolécules, de macromolécules, de composés organiques complexes qui comprennent, mais sans sy limiter, les monosaccharides, les polysaccharides, les protéines, les lipides et les acides nucléiques. Ainsi, vous pourriez dire que les molécules organiques non vivantes sont les unités de base dune cellule (à la fois le protoplasme et les organites cellulaires) qui est lunité de base de la vie.

Mais pour comprendre efficacement cela, vous devez dabord en savoir plus sur les théories de lévolution chimique / chimiogénie ainsi que de lévolution biologique / biogénie.

Evolution chimique: évolution de molécules organiques géantes à partir de constituants inorganiques plus simples.

Evolution biologique: évolution dun cellule simple à partir dagrégats de macromolécules.

* ÉVOLUTION CHIMIQUE:

  • Les conditions primitives sur Terre étaient des températures élevées, des tempêtes volcaniques, des éclairs et une atmosphère réductrice. La Terre primitive, il y a environ 4,5 milliards dannées, avait des atomes libres de tous ces éléments qui sont essentiels à la formation du protoplasme, à savoir, le carbone (C), lhydrogène (H), loxygène (O), lazote (N).
  • Lhydrogène était le maximum parmi tous. En raison de la température élevée, lhydrogène a réagi avec loxygène pour former de leau jusquà ce quil ne reste plus doxygène libre, ce qui a réduit latmosphère. Lhydrogène a ensuite réagi avec lazote pour former de lammoniac (NH3). Par conséquent, leau et lammoniac étaient probablement les premiers composés inorganiques formés sur Terre. Le méthane (CH4) a été le premier composé organique.
  • Au fur et à mesure que la Terre se refroidissait, la vapeur deau tombait sous forme de pluie, pour remplir toutes les dépressions et former les océans primitifs. Pendant ce temps, les molécules ont continué à réagir entre elles et ont formé divers composés organiques simples et complexes.
  • Maintenant, leau des océans est devenue un riche mélange de macromolécules / composés organiques complexes. Haldane la appelé «soupe chaude diluée / soupe prébiotique / soupe primordiale». Doù les possibilités de vie ont été établies dans leau des océans primitifs parce que ces macromolécules forment les principaux composants du protoplasme.
  • « Expérience Harold Urey et Stanley Miller » est considéré comme une preuve en faveur de lévolution chimique, où ils ont observé la formation dacides aminés simples comme la glycine, lalanine, lacide aspartique.

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STAGE ATOMIQUE (4,5 octets)

C, H, O, N , Cl, F, He, Ar, etc.

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STAGE MOLÉCULAIRE

H2O (vapeur), NH3, CO2, CO, N2, H2, CH4, HCN, cyanures, carbures, nitrures

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COMPOSÉS ORGANIQUES SIMPLES

Aldéhydes, cétones, alcools, pentose, hexose, acides aminés, Glycérol, acides gras, purines, pyrimidines

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COMPOSÉS ORGANIQUES COMPLEXES

Protéines (non structurelles et enzymatiques), polysaccharides, graisses / lipides, nucléotides, acides nucléiques (non réplicables)

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* ÉVOLUTION BIOLOGIQUE:

i. Origine des protobiontes –

  • Les macromolécules qui ont été synthétisées abiotiquement dans les océans primitifs se sont rassemblées plus tard et ont formé de grandes structures colloïdales en forme de gouttes appelées «protobiontes». On pense quil sagissait damas de protéines, de polysaccharides, de lipides, dacides nucléiques, etc.
  • Ces protobiontes étaient incapables de se reproduire mais ils pouvaient se développer en absorbant des molécules de leur environnement et pourraient présenter un métabolisme simple.
  • Des protobiontes ont également été synthétisés artificiellement par certains scientifiques du laboratoire.
  • Alexander Oparin a préparé des protobiontes sans membrane lipidique et il les a appelés «coacervats».
  • Sydney Fox a synthétisé des corps proténoïdes microscopiques avec une couche lipidique et les a appelés «microsphères».

ii. Origine des protocellules (Eobionts) –

  • Les acides nucléiques ont développé la capacité dauto-duplication en raison dune mutation soudaine.
  • Les acides nucléiques et les protéines se sont combinés pour former des «nucléoprotéines». Les nucléoprotéines étaient le premier signe de vie .
  • Les grappes de nucléoprotéines entourées dune couche lipidique appelées «protocell» étaient les première forme de vie .
  • Ces premières formes de vie non cellulaires pourraient avoir vu le jour il y a 3 milliards dannées. Cétaient des molécules géantes dARN, de protéines, de polysaccharides, etc. Peut-être que ces capsules reproduisaient leurs molécules.
  • Sidney Altman, en 1980, a découvert que certaines molécules dARN ont une activité enzymatique, appelée ribozymes. Cela signifie quau moment de lorigine de la vie, la molécule dARN pourrait effectuer tous les processus de la vie (réplication, formation de protéines, etc.) sans laide de lADN. Ce concept est appelé «RNA World».

iii. Origine des procaryotes –

  • En raison de la mutation, les protocellules sont devenues plus complexes et efficaces pour utiliser les matériaux disponibles dans le milieu environnant et ont évolué en «cellules procaryotes». Les cellules procaryotes étaient la première forme cellulaire de la vie.
  • On pense quelles sont apparues il y a environ 2 milliards dannées.
  • Les premiers êtres vivants étaient ces procaryotes unicellulaires semblables à des bactéries à ADN nu, probablement des chimio-hétérotrophes et anaérobies.
  • Certaines de ces bactéries chimio-hétérotrophes ont évolué en chimioautotrophes. Cétaient des aliments organiques anaérobies et synthétisés à partir de matières inorganiques (chimiosynthèse).
  • Lorsque la bactériochlorophylle sest développée chez certains de ces procaryotes chimioautotrophes, ils ont commencé à convertir lénergie lumineuse en énergie chimique. (Photosynthèse). Cependant, ils utilisaient H2S comme source dhydrogène car ils nétaient que des êtres primitifs; et par conséquent, étaient des bactéries photosynthétiques non oxygénées.
  • Certains changements moléculaires se sont produits dans la bactériochlorophylle et elle sest transformée en vraie chlorophylle. Ces organismes utilisaient H2O comme source dhydrogène et libéraient de loxygène dans lenvironnement. Cétaient des bactéries photosynthétiques oxygénées.

Oxygen Revolution-

La libération doxygène par les bactéries photosynthétiques oxygénées a été un changement révolutionnaire dans lhistoire de la Terre. Il inclut quelques changements majeurs tels que:

a. Latmosphère de la Terre est passée de la réduction à loxydation. Par conséquent, les possibilités dévolution chimique supplémentaire se sont terminées. (Étant donné que lévolution chimique na lieu que dans une atmosphère réductrice.

b. O2 libre oxydé CH4 et NH3 pour former des gaz comme le CO2, N2, et H2O.

c. La surabondance et laccumulation doxygène libre ont formé une couche dozone à lextérieur de latmosphère terrestre qui a commencé à absorber la plupart des rayons UV du soleil.

d.Certains procaryotes se sont adaptés au mode de respiration aérobie qui fournit environ 20 fois plus dénergie que la respiration anaérobie.

iv. Origine de la cellule eucaryote-

  • Les mutations et adaptations dans lADN de la cellule procaryote ont conduit à son évolution en cellule eucaryote.
  • Noyau, mitochondries et autres organites cellulaires développés dans la cellule . Sur le plan métabolique, il est devenu plus actif.
  • Il sagit des organismes eucaryotes unicellulaires libres que nous voyons aujourdhui.
  • On pense quils ont été créés il y a environ 1,5 milliard dannées dans le océan primitif.

# Juste pour conclure, la première forme de vie est apparue lentement par les forces évolutives des molécules non vivantes.

Alexander Oparin a publié sa théorie sur ce sujet en détail dans son livre – «Origin of Life».

Rappelez-vous simplement-

  • Lunivers est né – il y a 20 milliards dannées
  • Notre système solaire et la Terre se sont formés – il y a 4,5 milliards dannées
  • – Il y a 4 milliards dannées
  • La première forme de vie non cellulaire est apparue – il y a 3 milliards dannées
  • La première forme de vie cellulaire est apparue – il y a 2 milliards dannées

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