bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Ποιος τεχνολογικός σχεδιασμός επέτρεψε στους επιστήμονες να καθορίζουν τις διαφορές στις εσωτερικές δομές των φυτικών και ζωικών κυττάρων;

Ο τεχνολογικός σχεδιασμός που επέτρεψε στους επιστήμονες να καθορίζουν τις διαφορές στις εσωτερικές δομές των φυτικών και ζωικών κυττάρων είναι το μικροσκόπιο .

Εδώ είναι:

* Πρώιμα μικροσκόπια: Ενώ τα πρώιμα μικροσκόπια περιορίστηκαν στην ισχύ μεγέθυνσης τους, παρείχαν την πρώτη ματιά στον κυτταρικό κόσμο, αποκαλύπτοντας ότι τόσο οι φυτικοί όσο και οι ζωικοί ιστοί αποτελούνται από μικροσκοπικές μονάδες.

* Μικροσκοπία φωτός: Η ανάπτυξη του μικροσκοπίου φωτός, με τη βελτιωμένη μεγέθυνση και ανάλυση, επέτρεψε στους επιστήμονες να δουν τα βασικά οργανίδια εντός των κυττάρων. Αυτό τους επέτρεψε να διακρίνουν μεταξύ των ζωικών κυττάρων, τα οποία δεν είχαν άκαμπτα κυτταρικά τοιχώματα και φυτικά κύτταρα, τα οποία τα κατείχαν.

* Ηλεκτρονική μικροσκοπία: Η εφεύρεση του ηλεκτρονικού μικροσκοπίου στα μέσα του 20ου αιώνα επανάσταση στην κατανόησή μας για τη δομή των κυττάρων. Αυτό το ισχυρό εργαλείο χρησιμοποιεί δοκούς ηλεκτρονίων αντί για φως, προσφέροντας πολύ υψηλότερη ανάλυση. Ηλεκτρονική μικροσκοπία αποκάλυψε τις περίπλοκες λεπτομέρειες των οργανιδίων όπως τα μιτοχόνδρια, οι χλωροπλάστες, η συσκευή Golgi, το ενδοπλασματικό δίκτυο και άλλα, υπογραμμίζοντας τις σημαντικές διαφορές μεταξύ φυτικών και ζωικών κυττάρων.

Ειδικά παραδείγματα διαφορών που αποκαλύφθηκαν με μικροσκοπία:

* Κυτταρικά τοιχώματα: Η μικροσκοπία φωτός κατέδειξε σαφώς την παρουσία άκαμπτων κυτταρικών τοιχωμάτων σε φυτικά κύτταρα, παρέχοντας δομική υποστήριξη και προστασία. Τα ζωικά κύτταρα δεν έχουν αυτούς τους τοίχους.

* Χλωροπλάστες: Ηλεκτρονική μικροσκοπία επιβεβαίωσε την παρουσία χλωροπλαστών σε φυτικά κύτταρα, υπεύθυνη για τη φωτοσύνθεση. Τα ζωικά κύτταρα δεν έχουν αυτά τα οργανίδια.

* κενοτόπια: Ενώ τα φυτικά και τα ζωικά κύτταρα έχουν κενοτόπια, τα φυτικά κύτταρα έχουν συνήθως ένα μεγάλο κεντρικό κενοτόπιο που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του όγκου του κυττάρου, την αποθήκευση νερού, θρεπτικών ουσιών και απόβλητα. Τα ζωικά κύτταρα έχουν συχνά μικρότερες και πολυάριθμες κενοτόπες.

Συνοπτικά, η ανάπτυξη της μικροσκοπίας, ιδιαίτερα της μικροσκοπίας ελαφρού και ηλεκτρονίου, παρείχε τα τεχνολογικά εργαλεία που επέτρεψαν στους επιστήμονες να απεικονίζουν και να κατανοούν τις περίπλοκες εσωτερικές δομές φυτικών και ζωικών κυττάρων, αποκαλύπτοντας τα ξεχωριστά χαρακτηριστικά και τις διαφορές τους.

Τι είναι οι αδελφές χρωματίδες;

Τι είναι οι αδελφές χρωματίδες;

Οι αδελφές χρωματίδες είναι δύο πανομοιότυπα αντίγραφα ενός χρωμοσώματος. Ενώνονται μεταξύ τους με ένα κεντρομερές και αποσπώνται από ίνες ατράκτου κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. Η διαδικασία αντιγραφής του DNA είναι ένα θεμελιώδες μέρος της επιβίωσής μας και της μετάδοσης γενετικού υλ

2 μάτια, 1 μύτη… Γιατί μερικά όργανα έρχονται σε ζεύγη;

2 μάτια, 1 μύτη… Γιατί μερικά όργανα έρχονται σε ζεύγη;

Οι αμφίπλευρα συμμετρικοί οργανισμοί υπάρχουν εδώ και περισσότερα από 500 εκατομμύρια χρόνια και πιστεύεται ότι το να έχεις ζεύγη οργάνων δεν είναι απλώς σημάδι πλεονασμού. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ύπαρξη ζευγαριών οργάνων είναι στην πραγματικότητα εξελικτικά πλεονεκτική, καθώς επιτρέπει καλύτ

Διαφορά μεταξύ κυτταρίνης αμύλου και γλυκογόνου

Διαφορά μεταξύ κυτταρίνης αμύλου και γλυκογόνου

Κύρια διαφορά – Άμυλο εναντίον κυτταρίνης έναντι γλυκογόνου Το άμυλο, η κυτταρίνη και το γλυκογόνο είναι τρεις τύποι πολυμερών υδατανθράκων που βρίσκονται στα ζωντανά κύτταρα. Τα αυτότροφα παράγουν γλυκόζη ως απλό σάκχαρο κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης. Όλα αυτά τα πολυμερή υδατανθράκων, το άμυλο