உயிரியல் - செல் என்றால் என்ன? செல்களின் வகைகள்

செல்லின் வரலாறு

ஆரம்பகால கணிப்புகள்

  • 1665: ராபர்ட் ஹுக் ஒரு நுண்ணோக்கியின் கீழ் கார்க்கில் பெட்டி வடிவ கட்டமைப்புகளைக் கண்டறிந்து “செல்” என்ற சொல்லை உருவாக்கினார்.

  • 1674: ஆண்டோனி வான் லீவன்ஹூக் பாக்டீரியா மற்றும் புரோட்டோசோவா போன்ற ஒற்றை செல் உயிரினங்களைக் கண்டறிந்து விவரித்தார்.

செல் கோட்பாடு

  • 1838: மத்தியாஸ் ஸ்லெய்டன் அனைத்து தாவரங்களும் செல்களால் ஆனவை என்று முன்மொழிந்தார்.

  • 1839: தியோடர் ஸ்வான் அனைத்து விலங்குகளும் செல்களால் ஆனவை என்று முன்மொழிந்தார்.

  • 1858: ருடால்ஃப் விர்கோவ் அனைத்து செல்களும் முன்னரே உள்ள செல்களிலிருந்தே தோன்றுகின்றன என்று முன்மொழிந்தார்.

செல் உயிரியலின் வளர்ச்சி

  • 1869: ஃப்ரெட்ரிக் மீஷர் நியூக்ளிக் அமிலங்களைக் கண்டுபிடித்தார்.

  • 1879: வால்தர் ஃப்ளெமிங் செல் பிரிவின்போது குரோமோசோம்களை விவரித்தார்.

  • 1882: ராபர்ட் கோக் பாக்டீரியாக்களை சாயமேற்றி கவனிப்பதற்கான நுட்பங்களை உருவாக்கினார்.

  • 1898: காமிலோ கோல்கி கோல்கி கருவியைக் கண்டுபிடித்தார்.

  • 1900: கார்ல் கோரன்ஸ், எரிக் வான் செர்மாக் மற்றும் ஹியூகோ டி வ்ரீஸ் ஆகியோர் கிரிகோர் மெண்டலின் பரம்பரை விதிகளை சுயாதீனமாக மீண்டும் கண்டுபிடித்தனர்.

  • 1902: தியோடர் போவெரி மற்றும் வால்டர் சட்டன் குரோமோசோம்கள் மரபணு தகவல்களைச் சுமக்கின்றன என்று முன்மொழிந்தனர்.

  • 1910: தாமஸ் ஹன்ட் மோர்கன் மரபியல் மற்றும் குரோமோசோம் கோட்பாட்டைப் படிக்க பழ ஈக்களைப் பயன்படுத்தினார்.

  • 1931: எர்ன்ஸ்ட் ருஸ்கா மற்றும் மேக்ஸ் நோல் எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியை உருவாக்கினர்.

  • 1953: ஜேம்ஸ் வாட்சன் மற்றும் பிரான்சிஸ் கிரிக் டிஎன்ஏவின் கட்டமைப்பைக் கண்டுபிடித்தனர்.

  • 1970: ஹோவார்ட் டெமின் மற்றும் டேவிட் பால்டிமோர் ரெவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸைக் கண்டுபிடித்தனர், இது ஆர்என்ஏவிலிருந்து டிஎன்ஏவைத் தொகுக்கக்கூடிய ஒரு நொதியாகும்.

  • 1983: கேரி முல்லிஸ் பாலிமரேஸ் சங்கிலி வினையை (பிசிஆர்) உருவாக்கினார், இது டிஎன்ஏவை பெருக்குவதற்கான ஒரு நுட்பமாகும்.

  • 1990: மனித மரபணுத் திட்டம் முழு மனித மரபணு வரிசையை வரிசைப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் தொடங்கப்பட்டது.

  • 2003: மனித மரபணுத் திட்டம் நிறைவடைந்தது, மனித மரபணுவின் முழுமையான வரிசையை வழங்கியது.

இன்றைய செல் உயிரியல்

செல் உயிரியல் என்பது விரைவாக வளர்ந்து வரும் ஒரு ஆய்வுத் துறையாகும், எப்போதும் புதிய கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. செல் உயிரியலில் ஆராய்ச்சியின் மிக முக்கியமான பகுதிகளில் சில:

  • தொகுதிச் செல் ஆராய்ச்சி: தொகுதிச் செல்கள் என்பது உடலில் உள்ள எந்த வகை செல்லாகவும் வளரக்கூடிய சிறப்புப் பண்பற்ற செல்கள் ஆகும். பல்வேறு நோய்கள் மற்றும் காயங்களைக் குணப்படுத்த அவை பயன்படுத்தப்படும் திறனைக் கொண்டுள்ளன.

  • புற்றுநோய் ஆராய்ச்சி: செல்கள் கட்டுப்பாடின்றி பிரியத் தொடங்கும் போது புற்றுநோய் ஏற்படுகிறது. செல்கள் எவ்வாறு பிரிந்து வளர்கின்றன என்பதைப் புரிந்துகொள்வது புதிய புற்றுநோய் சிகிச்சைகளை உருவாக்குவதற்கு இன்றியமையாதது.

  • நரம்பு உயிரியல்: நரம்பு உயிரியல் என்பது நரம்பு மண்டலத்தைப் பற்றிய ஆய்வாகும். இது மூளையின் வளர்ச்சியிலிருந்து நரம்பணுக்கள் ஒன்றுக்கொன்று எவ்வாறு தொடர்பு கொள்கின்றன என்பது வரை உள்ள அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு சிக்கலான துறையாகும்.

  • நோயெதிர்ப்பியல்: நோயெதிர்ப்பியல் என்பது நோயெதிர்ப்பு மண்டலத்தைப் பற்றிய ஆய்வாகும். உடல் எவ்வாறு தொற்று மற்றும் நோய்களை எதிர்த்துப் போராடுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இது இன்றியமையாதது.

  • நுண்ணுயிரியல்: நுண்ணுயிரியல் என்பது பாக்டீரியா, வைரஸ்கள் மற்றும் பூஞ்சை போன்ற நுண்ணுயிரிகளைப் பற்றிய ஆய்வாகும். இது நுண்ணுயிரிகளின் சூழலியலிலிருந்து புதிய நுண்ணுயிர் எதிர்ப்பிகளின் வளர்ச்சி வரை உள்ள அனைத்தையும் உள்ளடக்கிய ஒரு பரந்த துறையாகும்.

செல் உயிரியல் என்பது வாழ்க்கையைப் புரிந்துகொள்வதற்கு இன்றியமையாத ஒரு அடிப்படை அறிவியலாகும். இது தொடர்ந்து மாறிவரும் ஒரு துறையாகும், மேலும் நம்மைச் சுற்றியுள்ள உலகத்தைப் புரிந்துகொள்வதில் இது மேலும் முக்கியமான பங்கை வகிக்கும் என்பது உறுதி.

செல் கோட்பாடு

செல் கோட்பாடு என்பது உயிரியலின் ஒரு அடிப்படைக் கொள்கையாகும், இது அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை, செல்கள் வாழ்க்கையின் அடிப்படை அலகு மற்றும் புதிய செல்கள் இருக்கும் செல்களிலிருந்தே மட்டுமே தோன்றுகின்றன எனக் கூறுகிறது. இது முதலில் 1839 இல் மத்தியாஸ் ஸ்லெய்டன் மற்றும் தியோடர் ஸ்வான் ஆகியோரால் முன்மொழியப்பட்டது.

செல் கோட்பாட்டின் முக்கிய கோட்பாடுகள்

செல் கோட்பாடு மூன்று முக்கிய கோட்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது:

  1. அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை. இதன் பொருள், சிறிய பாக்டீரியாவிலிருந்து பெரிய நீலத் திமிங்கலம் வரை அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை.
  2. செல்கள் வாழ்க்கையின் அடிப்படை அலகு. இதன் பொருள், செல்கள் சுயாதீனமாக இருந்து வாழ்க்கையின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் செய்யக்கூடிய சிறிய அலகு ஆகும்.
  3. புதிய செல்கள் இருக்கும் செல்களிலிருந்தே மட்டுமே தோன்றுகின்றன. இதன் பொருள், செல்கள் உயிரற்ற பொருளிலிருந்து தன்னிச்சையாக உருவாக முடியாது. மாறாக, இருக்கும் செல்கள் பிரியும் போது புதிய செல்கள் உருவாக்கப்படுகின்றன.
செல் கோட்பாட்டின் வரலாறு

செல் கோட்பாடு முதலில் 1839 இல் மத்தியாஸ் ஸ்லெய்டன் மற்றும் தியோடர் ஸ்வான் ஆகியோரால் முன்மொழியப்பட்டது. ஸ்லெய்டன் ஒரு ஜெர்மன் தாவரவியலாளர் ஆவார், அவர் தாவர செல்களைப் படித்தார், அதே நேரத்தில் ஸ்வான் ஒரு ஜெர்மன் விலங்கியலாளர் ஆவார், அவர் விலங்கு செல்களைப் படித்தார். அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை என்ற முடிவுக்கு அவர்கள் இருவரும் சுயாதீனமாக வந்தனர்.

1855 இல், ருடால்ஃப் விர்கோவ் செல் கோட்பாட்டிற்கு மூன்றாவது கோட்பாட்டைச் சேர்த்தார்: புதிய செல்கள் இருக்கும் செல்களிலிருந்தே மட்டுமே தோன்றுகின்றன. செல்கள் ஒருபோதும் உயிரற்ற பொருளிலிருந்து தன்னிச்சையாக உருவாகாது என்பதை விர்கோவின் கணிப்புகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்தக் கோட்பாடு உருவானது.

செல் கோட்பாடு காலப்போக்கில் விரிவுபடுத்தப்பட்டு மேம்படுத்தப்பட்டுள்ளது, ஆனால் அதன் அடிப்படைக் கோட்பாடுகள் அப்படியே உள்ளன. இது உயிரியலின் மிக முக்கியமான மற்றும் அடிப்படைக் கொள்கைகளில் ஒன்றாகும்.

செல் கோட்பாட்டிற்கான சான்றுகள்

செல் கோட்பாட்டை ஆதரிக்கும் ஏராளமான சான்றுகள் உள்ளன. மிகவும் நம்பகமான சான்றுகளில் சில:

  • அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை என்பதைக் கவனித்தல். இதை ஒரு நுண்ணோக்கியின் மூலம் பார்க்க முடியும்.
  • செல்கள் வாழ்க்கையின் அடிப்படை அலகு என்பதைக் கவனித்தல். ஒரு செல்லின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியைப் படிப்பதன் மூலம் இதைக் காணலாம்.
  • புதிய செல்கள் இருக்கும் செல்களிலிருந்தே மட்டுமே தோன்றுகின்றன என்பதைக் கவனித்தல். செல் பிரிவைப் படிப்பதன் மூலம் இதைக் காணலாம்.
செல் கோட்பாட்டின் முக்கியத்துவம்

செல் கோட்பாடு உயிரியலின் மிக முக்கியமான மற்றும் அடிப்படைக் கொள்கைகளில் ஒன்றாகும். இது வாழ்க்கையைப் பற்றிய நமது புரிதலில் புரட்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது மற்றும் உயிரியல் மற்றும் மருத்துவத்தில் பல முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

செல் கோட்பாட்டின் சில முக்கியமான தாக்கங்கள்:

  • அனைத்து உயிரினங்களும் தொடர்புடையவை. ஏனெனில் அனைத்து உயிரினங்களும் செல்களால் ஆனவை, மேலும் அனைத்து செல்களும் ஒரு பொதுவான மூதாதையைப் பகிர்ந்து கொள்கின்றன.
  • செல்கள் வாழ்க்கையின் அடிப்படை அலகு. இதன் பொருள், செல்கள் சுயாதீனமாக இருந்து வாழ்க்கையின் அனைத்து செயல்பாடுகளையும் செய்யக்கூடிய சிறிய அலகு ஆகும்.
  • புதிய செல்கள் இருக்கும் செல்களிலிருந்தே மட்டுமே தோன்றுகின்றன. இதன் பொருள், செல்கள் உயிரற்ற பொருளிலிருந்து தன்னிச்சையாக உருவாக முடியாது.

செல் கோட்பாடு வாழ்க்கையின் இயல்பைப் புரிந்துகொள்ள நமக்கு உதவிய ஒரு சக்திவாய்ந்த கருவியாகும். இது உயிரியலின் அடித்தளமாகும் மற்றும் உயிரியல் மற்றும் மருத்துவத்தில் பல முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு வழிவகுத்துள்ளது.

செல்லின் அளவு

ஒரு செல்லின் அளவு செல்லின் வகை மற்றும் அது சேர்ந்த உயிரினத்தைப் பொறுத்து பெரிதும் மாறுபடும். செல்கள் சில மைக்ரோமீட்டர்கள் முதல் பல சென்டிமீட்டர்கள் வரை அளவில் இருக்கலாம். எடுத்துக்காட்டாக, மனித உடலில் மிகப்பெரிய செல் முட்டைச் செல் ஆகும், இது சுமார் 120 மைக்ரோமீட்டர்கள் விட்டம் கொண்டது. மனித உடலில் மிகச் சிறிய செல்கள் விந்தணுக்கள் ஆகும், அவை சுமார் 5 மைக்ரோமீட்டர்கள் விட்டம் கொண்டவை.

செல் அளவை பாதிக்கும் காரணிகள்

செல்லின் அளவை பாதிக்கக்கூடிய பல காரணிகள் உள்ளன, அவற்றில்:

  • மரபணு கட்டமைப்பு: ஒரு உயிரினத்தின் மரபணுக்கள் அதன் செல்களின் அளவை தீர்மானிக்கின்றன.
  • சுற்றுச்சூழல் நிலைமைகள்: ஒரு உயிரினம் வாழும் சூழலும் அதன் செல்களின் அளவை பாதிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, ஊட்டச்சத்து நிறைந்த சூழலில் வளர்க்கப்படும் செல்கள் ஊட்டச்சத்து குறைந்த சூழலில் வளர்க்கப்படும் செல்களை விட பெரியதாக இருக்கும்.
  • செல் வகை: வெவ்வேறு வகையான செல்கள் வெவ்வேறு அளவுகளைக் கொண்டுள்ளன. எடுத்துக்காட்டாக, தசை செல்கள் பொதுவாக நரம்பு செல்களை விட பெரியவை.
செல் அளவின் முக்கியத்துவம்

செல்லின் அளவு பல காரணங்களுக்காக முக்கியமானது, அவற்றில்:

  • செயல்பாடு: ஒரு செல்லின் அளவு அதன் செயல்பாட்டை பாதிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, பெரிய செல்கள் பெரும்பாலும் சிறிய செல்களை விட பொருட்களை சேமிப்பதில் சிறந்தவை.
  • இனப்பெருக்கம்: ஒரு செல்லின் அளவு அதன் இனப்பெருக்க திறனையும் பாதிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, பெரிய செல்கள் சிறிய செல்களை விட மெதுவாக பிரியும்.
  • வாழ்வாதாரம்: ஒரு செல்லின் அளவு அதன் உயிர்வாழும் திறனையும் பாதிக்கும். எடுத்துக்காட்டாக, பெரிய செல்கள் பெரும்பாலும் சிறிய செல்களை விட சேதத்திற்கு அதிகம் பாதிக்கப்படக்கூடியவை.

ஒரு செல்லின் அளவு என்பது பல காரணிகளால் பாதிக்கப்படும் ஒரு சிக்கலான பண்பாகும். ஒரு செல்லின் அளவு அதன் செயல்பாடு, இனப்பெருக்கம் மற்றும் வாழ்வாதாரம் உள்ளிட்ட பல காரணங்களுக்காக முக்கியமானது.

ஒற்றை செல் உயிரினம் மற்றும் பல்லுரு செல் உயிரினம் இடையேயான வேறுபாடு

அனைத்து உயிரினங்களும் வாழ்க்கையின் அடிப்படை அலகான செல்களால் ஆனவை. செல்கள் இரண்டு முக்கிய வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன: ஒற்றை செல் மற்றும் பல்லுரு செல். ஒற்றை செல் உயிரினங்கள் ஒரு ஒற்றை செல்லால் ஆனவை, அதே நேரத்தில் பல்லுரு செல் உயிரினங்கள் பல செல்களால் ஆனவை.

ஒற்றை செல் உயிரினங்கள்

ஒற்றை செல் உயிரினங்கள் வாழ்க்கையின் எளிய வடிவமாகும். அவை பொதுவாக மிகவும் சிறியவை, சில மைக்ரோமீட்டர்கள் முதல் சில மில்லிமீட்டர்கள் வரை அளவில் இருக்கும். ஒற்றை செல் உயிரினங்கள் மண், நீர் மற்றும் காற்று உள்ளிட்ட அனைத்து சூழல்களிலும் காணப்படலாம். ஒற்றை செல் உயிரினங்களின் பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகளில் பாக்டீரியா, புரோட்டோசோவா மற்றும் ஈஸ்ட் ஆகியவை அடங்கும்.

ஒற்றை செல் உயிரினங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து செயல்பாடுகளையும் செய்ய முடியும், அவற்றில் வளர்சிதை மாற்றம், இனப்பெருக்கம் மற்றும் தூண்டல்களுக்கான பதில் ஆகியவை அடங்கும். இருப்பினும், அவை மிகவும் சிறியவை என்பதால், ஒற்றை செல் உயிரினங்கள் பெரும்பாலும் அவற்றின் சிக்கலான தன்மையில் வரையறுக்கப்பட்டவை. எடுத்துக்காட்டாக, ஒற்றை செல் உயிரினங்கள் சிறப்பு திசுக்கள் அல்லது உறுப்புகளை உருவாக்க முடியாது.

பல்லுரு செல் உயிரினங்கள்

பல்லுரு செல் உயிரினங்கள் பல செல்களால் ஆனவை, அவை திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகளாக ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளன. திசுக்கள் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல்பாட்டைச் செய்யும் செல்களின் குழுக்கள் ஆகும், அதே நேரத்தில் உறுப்புகள் என்பது மிகவும் சிக்கலான செயல்பாட்டைச் செய்யும் திசுக்களின் குழுக்கள் ஆகும். பல்லுரு செல் உயிரினங்கள் நிலம், நீர் மற்றும் காற்று உள்ளிட்ட அனைத்து சூழல்களிலும் காணப்படலாம். பல்லுரு செல் உயிரினங்களின் பொதுவான எடுத்துக்காட்டுகளில் தாவரங்கள், விலங்குகள் மற்றும் பூஞ்சைகள் ஆகியவை அடங்கும்.

பல்லுரு செல் உயிரினங்கள் வாழ்க்கைக்கு தேவையான அனைத்து செயல்பாடுகளையும் செய்ய முடியும், அவற்றில் வளர்சிதை மாற்றம், இனப்பெருக்கம் மற்றும் தூண்டல்களுக்கான பதில் ஆகியவை அடங்கும். இருப்பினும், அவை பல செல்களால் ஆனவை என்பதால், பல்லுரு செல் உயிரினங்கள் சிறப்பு திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகளை உருவாக்க முடியும். இது பல்லுரு செல் உயிரினங்களை மிகவும் சிக்கலானதாகவும், ஒற்றை செல் உயிரினங்களை விட பல்வேறு செயல்பாடுகளைச் செய்யவும் அனுமதிக்கிறது.

ஒற்றை செல் மற்றும் பல்லுரு செல் உயிரினங்களின் ஒப்பீடு

பின்வரும் அட்டவணை ஒற்றை செல் மற்றும் பல்லுரு செல் உயிரினங்களை ஒப்பிடுகிறது:

அம்சம் ஒற்றை செல் உயிரினங்கள் பல்லுரு செல் உயிரினங்கள்
செல்களின் எண்ணிக்கை ஒன்று பல
அளவு பொதுவாக மிகவும் சிறியது மிகப் பெரியதாக இருக்கலாம்
சிக்கலான தன்மை வரையறுக்கப்பட்டது மிகவும் சிக்கலானதாக இருக்கலாம்
எடுத்துக்காட்டுகள் பாக்டீரியா, புரோட்டோசோவா, ஈஸ்ட் தாவரங்கள், விலங்குகள், பூஞ்சைகள்

ஒற்றை செல் மற்றும் பல்லுரு செல் உயிரினங்கள் உயிரினங்களின் இரண்டு முக்கிய வகைகளாகும். ஒற்றை செல் உயிரினங்கள் வாழ்க்கையின் எளிய வடிவமாகும், அதே நேரத்தில் பல்லுரு செல் உயிரினங்கள் மிகவும் சிக்கலானவை மற்றும் சிறப்பு திசுக்கள் மற்றும் உறுப்புகளை உருவாக்க முடியும். ஒற்றை செல் மற்றும் பல்லுரு செல் உயிரினங்கள் இரண்டும் சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன.

கருவின் அடிப்படையில் செல்களின் வகைகள்

செல்கள் உண்மையான கருவின் இருப்பு அல்லது இல்லாமையின் அடிப்படையில் இரண்டு முக்கிய வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படலாம்: புரோகேரியோடிக் செல்கள் மற்றும் யூகேரியோடிக் செல்கள்.

புரோகேரியோடிக் செல்கள்

புரோகேரியோடிக் செல்கள் என்பது உண்மையான கரு மற்றும் பிற சவ்வு-பிணைக்கப்பட்ட உறுப்புகள் இல்லாத செல்கள் ஆகும். அவை பொதுவாக சிறியவை மற்றும் கட்டமைப்பில் எளிமையானவை, மேலும் அவை வாழ்க்கையின் அனைத்து களங்களிலும் காணப்படுகின்றன. புரோகேரியோடிக் செல்களில் பாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கியா ஆகியவை அடங்கும்.

புரோகேரியோடிக் செல்களின் பண்புகள்
  • உண்மையான கரு இல்லை: புரோகேரியோடிக் செல்களுக்கு கரு சவ்வு இல்லை, எனவே அவற்றின் டிஎன்ஏ செல்லின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து பிரிக்கப்படவில்லை.
  • ஒரு ஒற்றை வட்ட குரோமோசோம் உள்ளது: புரோகேரியோடிக் செல்களுக்கு பொதுவாக செல்லின் கருவகப் பகுதியில் அமைந்துள்ள ஒரு ஒற்றை வட்ட குரோமோசோம் உள்ளது.
  • சவ்வு-பிணைக்கப்பட்ட உறுப்புகள் இல்லை: புரோகேரியோடிக் செல்களுக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியா, குளோரோபிளாஸ்டுகள் அல்லது எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் போன்ற சவ்வு-பிணைக்கப்பட்ட உறுப்புகள் இல்லை.
  • ஒரு செல் சவ்வு மற்றும் சைட்டோபிளாஸம் உள்ளது: புரோகேரியோடிக் செல்களுக்கு யூகேரியோடிக் செல்களைப் போலவே ஒரு செல் சவ்வு மற்றும் சைட்டோபிளாஸம் உள்ளது.
  • இயங்கும் திறன் கொண்டவை: சில புரோகேரியோடிக் செல்களுக்கு அவை நகர்வதற்கு அனுமதிக்கும் கசையிழைகள் அல்லது பைலி உள்ளன.
யூகேரியோடிக் செல்கள்

யூகேரியோடிக் செல்கள் என்பது உண்மையான கரு மற்றும் பிற சவ்வு-பிணைக்கப்பட்ட உறுப்புகளைக் கொண்ட செல்கள் ஆகும். அவை பொதுவாக புரோகேரியோடிக் செல்களை விட பெரியவை மற்றும் கட்டமைப்பில் மிகவும் சிக்கலானவை, மேலும் பாக்டீரியா மற்றும் ஆர்க்கியா தவிர அனைத்து களங்களிலும் காணப்படுகின்றன. யூகேரியோடிக் செல்களில் விலங்குகள், தாவரங்கள், பூஞ்சைகள் மற்றும் புரோட்டிஸ்டுகள் ஆகியவை அடங்கும்.

யூகேரியோடிக் செல்களின் பண்புகள்
  • உண்மையான கரு உள்ளது: யூகேரியோடிக் செல்களுக்கு செல்லின் மற்ற பகுதிகளிலிருந்து டிஎன்ஏவை பிரிக்கும் ஒரு கரு சவ்வு உள்ளது.
  • பல நேரியல் குரோமோசோம்கள் உள்ளன: யூகேரியோடிக் செல்களுக்கு பொதுவாக கருவில் அமைந்துள்ள பல நேரியல் குரோமோசோம்கள் உள்ளன.
  • சவ்வு-பிணைக்கப்பட்ட உறுப்புகள் உள்ளன: யூகேரியோடிக் செல்களுக்கு மைட்டோகாண்ட்ரியா, குளோரோபிளாஸ்டுகள் மற்றும் எண்டோபிளாஸ்மிக் ரெட்டிகுலம் போன்ற சவ்வு-பிணைக்கப்பட்ட உறுப்புகள் உள்ளன.
  • ஒரு செல் சவ்வு மற்றும் சைட்டோபிளாஸம் உள்ளது: யூகேரியோடிக் செல்களுக்கு புரோகேரியோடிக் செல்களைப் போலவே ஒரு செல் சவ்வு மற்றும் சைட்டோபிளாஸம் உள்ளது.
  • இயங்கும் திறன் கொண்டவை: சில யூகேரியோடிக் செல்களுக்கு அவை நகர்வதற்கு அனுமதிக்கும் கசையிழைகள் அல்லது சிலியா உள்ளன.
புரோகேரியோடிக் மற்றும் யூகேரியோடிக் செல்களின் ஒப்பீடு
அம்சம் புரோகேரியோடிக் செல்கள் யூகேரியோடிக் செல்கள்
கரு உண்மையான கரு இல்லை உண்மையான கரு உள்ளது
குரோமோசோம்கள் ஒற்றை வட்ட குரோமோசோம் பல நேரியல் குரோமோசோம்கள்
உறுப்புகள் சவ்வு-பிணைக்கப்பட்ட உறுப்புகள் இல்லை சவ்வு-பிணைக்கப்பட்ட உறுப்புகள் உள்ளன
அளவு பொதுவாக சிறியது பொதுவாக பெரியது
சிக்கலான தன்மை கட்டமைப்பில் எளிமையானது கட்டமைப்பில் சிக்கலானது
எடுத்துக்காட்டுகள் பாக்டீரியா, ஆர்க்கியா விலங்குகள், தாவரங்கள், பூஞ்சைகள், புரோட்டிஸ்டுகள்
புரோகேரியோடிக் செல் மற்றும் யூகேரியோடிக் செல் இடையேயான வேறுபாடு

புரோகேரியோடிக் மற்றும் யூகேரியோடிக் செல்கள் செல்களின் இரண்டு முக்கிய வகைகளாகும். புரோகேரியோடிக் செல்கள் எளிமையானவை மற்றும் கரு இல்லாதவை, அதே நேரத்தில் யூகேரியோடிக் செல்கள் மிகவும் சிக்கலானவை மற்றும் கரு கொண்டவை.

புரோகேரியோடிக் செல்கள்

  • வரையறை: புரோகேரியோடிக் செல்கள் என்பது கரு மற்றும் பிற சவ்வு-பிணைக்கப்பட்ட உறுப்புகள் இல்லாத செல்கள் ஆகும்.
  • பண்புகள்:
    • சிறிய அளவு (பொதுவாக 1-10 மைக்ரோமீட்டர்கள்)
    • எளிய கட்டமைப்பு
    • கரு இல்லை
    • சவ்வு-பிணைக்கப்பட்ட உறுப்புகள் இல்லை
    • ஒரு ஒற்றை வட்ட குரோமோசோம் உள்ளது
    • இருமப் பிளவு மூலம் இனப்பெருக்கம் செய்கின்றன
  • எடுத்துக்காட்டுகள்:
    • பாக்டீரியா
    • ஆர்க்கியா

யூகேரியோடிக் செல்கள்

  • வரையறை: யூகேரியோட


sathee Ask SATHEE

Welcome to SATHEE !
Select from 'Menu' to explore our services, or ask SATHEE to get started. Let's embark on this journey of growth together! 🌐📚🚀🎓

I'm relatively new and can sometimes make mistakes.
If you notice any error, such as an incorrect solution, please use the thumbs down icon to aid my learning.
To begin your journey now, click on

Please select your preferred language