생물학

세포 분화

세포 분열의 예

단일 세포 유기체의 세포의 단일성은 형태와 구조를 취하며 환경, 신진 대사의 유형 등에 따라 가장 다양합니다.

다세포 생물과 그것들을 구성하는 개별 세포의 복잡성이 증가함에 따라 점점 더 특수화 된 구조와 기능을 취하게되어 세포 유형과는 다르게 (그리고 다소 극단적 인) 방식으로 스스로를 차별화하게됩니다.

인간 공동체에서와 마찬가지로 전문가는 자신 이외의 업무를 수행하는 데 필요한 역량을 잃어 버리기 때문에 가장 분화 된 세포는 유형 세포의 구조 (또는 기능)의 일부에서 많은 부분에서 자발적 신진 대사 및 재생산이 불가능한 지점으로 점차적으로 사라집니다.

인간을 구성하는 수십억 개의 세포 중 대부분은 "공동체"의 이익을 위해 개별 기능을 수행하기 위해 차별화됩니다.

다양한 종류의 분화

우선 우리는 유기체 내부와 외부 환경 사이의 "경계"를 구성하는 세포를 발견합니다. 이들은 소위 외피 조직 또는 코팅 상피의 세포입니다. 우리는 내부와 외부의 경계가 생물학적이지 않고 지형적 의미에서 이해되어야한다는 것을 즉시 명기한다. 예를 들어, 입과 소화관은 유기체의 "내면"에 보이는 반면, 우리를 둘러싼 환경과 연속적으로 생물학적으로 외부 적입니다. 일반적으로 우리 몸을 덮고있는 상피는 피부라고 부르며, 외부와 소통하는 충치의 벽을 구성하는 것은 점막이라고합니다.

기계적 마모가 많을수록 피부의 경우와 같이 상피가 더 층화되고, 발아 층이 연속적으로 세포로 이루어져 서서히 표면쪽으로 진행하는 바깥 층의 세포를 생성하며, 차별화, 경화, 죽음과 붕괴.

점막에서는 경화가 일어나지 않으며 세포층이 훨씬 적어지면 거기에서 수행되어야하는 대사 교환이 더욱 강렬 해집니다.

상피 세포는 외부와의 접촉을 목적으로하기 때문에, 일부 상피 세포는 특유의 통신 기능을 보완하기 위해 더 분화된다. 광 수용체 (눈의 망막), 화학 수용체 (미뢰), 접촉 기관, 청력 등은 고도로 전문화 된 상피 세포로 구성됩니다.

더욱이 전체 신경계는 초기 배아 단계에서 표면 세포층이 무엇인지에 대한 섹션에서 유사하게 유추됩니다.

상피에는 혈관이나 다른 혈관이 들어 있지 않습니다. 이들은 결합 조직의 아래쪽 층에 약간의 강성 또는 탄성 고정으로지지됩니다.

연결 자체는 용어 자체가 말하듯이 조직과 기관 사이의 연속성을 보장합니다. 그것은 느슨하고, 신축성 있고, 섬유질이거나 단단 할 수 있습니다. 그것의 두께에서 우리는 혈관, 다소 차별화 된 세포, 신경, 섬유 등을 발견합니다. 우리는 다양한 유형의 섬유와 세포, 세포가 스스로 담아 생산하는 세포 간 물질과 혈액 및 림프관 (결합체가 자연적으로 자리 잡고 있음)을 구별합니다. 신체 조직의 모든 조직과 기관을 연결하는 연결 고리는 내부 공간을 채우고 다양한 대사 물의 수송을 보장합니다. 연결자는 또한 영양 실용 조직이라고합니다. "Trofo"는 신진 대사를 보장하는 작업을 표현하는 그리스어 기원의 용어이며, "기계적"은 장기와 유기체 자체를 지원하는 임무를 나타냅니다.

이러한 의미에서 특별한 차이는 한편으로는 혈액에서, 그리고 다른 한편으로는 연골과 뼈 조직에서 발생합니다. 동맥, 모세 혈관 및 정맥을 통해 지속적으로 심장으로 퍼지는 혈액은 폐포 벽을 통해 산소를 수집하고 장내 융모의 영양을 통해 산소를 모으는 우수 영양 성분으로 모든 세포로 이동시켜 수집합니다. catabolites, 제거 사이트 (특히 신장)에 그들을 옮겨.

연골과 뼈는 신체의 주요 기계 구성 요소입니다. 전자는 탄성이 강하고 물과 윤활유가 많이 함유되어 슬라이딩 시트 (조인트)와 유연성에 종사합니다. 세포 내 물질에 무기 염이 풍부하게 축적되어 딱딱해진 뼈 조직은 무엇보다도 운동 기능을위한 레버 시스템과지지 시스템을 보장합니다.

근육 조직은 두 개의 넓은 부류로 나뉘어집니다. 부드러운 세포는 비교적 느리고 지속적인 수축을 가진 단일 세포로 구성되어있어 장과 같은 비 - 자발적인 신경 분포가있는 내부 기관의 기능을 보장합니다. 현미경 하에서 현미경 하에서 수축 된 근육 조직은 수축 방향에 수직 인 줄무늬에 의해 교차되어 나타나기 때문에 자발적인 운동을 위해 중추 신경계의 통제하에 골격근을 구성하고 평행 섬유로 이루어지며 심지어 매우 긴 다핵 급속한 수축이 있지만 지속되지는 않습니다. 생 역학 현상의 운동 성분 인 골격근은 체육 및 스포츠에서 주인공의 역할을 수행합니다.

연골, 뼈 및 근육 옆에는 다년생 조직 (근육질 세포뿐만 아니라)의 특성과 극단으로 밀린 특수화 및 분화 된 세포로 구성된 신경계와 세포 재생 능력의 손실이 언급되어야합니다 .

신경계의 일부 (orthosympathetic 및 parasympathetic)는 식물 생명의 기능과 다양한 내부 장기의 조절을 담당하지만 줄무늬 근육 (자발적 움직임)을 조절하고 기본적으로 수용체 시스템 (감각 기관 ) 말초, 뇌에 구 심성 섬유 (CNS)에 의해 연결되어 수신 된 자극을 처리 및 저장하고 다른 신경 섬유 (원심성)를 통해 근육 조직으로 전달합니다.

세포 분화의 주제는 너무 복잡해서 여기서 언급 한 것들은 단지 일반적인 예일뿐입니다.

편집자 : Lorenzo Boscariol