원핵생물과 진핵생물의 크기. 원핵생물과 진핵생물. 진정한 핵의 구조

핵의 구조.세포에 여러 개의 핵이 포함된 일부 하등 식물 및 원생동물과 달리 고등 동물, 식물 및 균류는 단일 핵을 포함하는 세포로 구성됩니다. 직경이 3 ~ 10 미크론 인 공 모양입니다 (그림 11, 8). 핵은 두 개의 막으로 구성된 껍질로 둘러싸여 있으며 각 막은 원형질막과 유사합니다. 특정 간격으로 두 막이 서로 합쳐져 직경 70nm의 구멍(핵공)을 형성합니다. 이를 통해 핵과 세포질 사이에 물질의 활발한 교환이 발생합니다. 구멍의 크기로 인해 큰 RNA 분자와 리보솜 입자도 핵에서 세포질로 침투할 수 있습니다.

핵은 주어진 세포의 모든 특성과 특성, 세포에서 발생하는 과정(예: 단백질 합성)뿐만 아니라 유기체 전체의 특성에 대한 유전 정보를 저장합니다. 정보는 염색체의 주요 부분인 DNA 분자에 기록됩니다. 또한 염색체에는 다양한 단백질이 포함되어 있습니다. 세포 분열 사이의 기간 동안 염색체는 전자 현미경으로만 볼 수 있는 길고 매우 가는 실입니다.

쌀. 17. 염색체 내 DNA 포장 방식

46개의 인간 염색체 각각의 기초를 형성하는 DNA 분자의 평균 길이는 약 5cm입니다. 이 분자들은 어떻게 직경이 약 5미크론에 불과한 핵에 채워져 있습니까? 염색체에는 4가지 수준의 DNA 포장이 있습니다(그림 17). 첫 번째 수준에서는 직경 2nm의 DNA 이중 나선이 8개의 히스톤 분자(리신과 아르기닌의 양으로 하전된 아미노산 잔기 함량이 높은 단백질)를 포함하는 단백질 복합체 주위에 감겨 있습니다. 끈에 달린 구슬을 연상시키는 직경 11nm의 구조가 형성됩니다. 각 "비드"-뉴클레오솜에는 약 150쌍의 뉴클레오티드가 포함되어 있습니다. 두 번째 수준에서 뉴클레오솜은 뉴클레오솜의 일부와 다른 히스톤을 사용하여 결합됩니다. 직경 30nm의 피브릴이 형성됩니다. 세 번째 포장 수준에서는 20,000~80,000개의 DNA 뉴클레오티드 쌍을 포함하는 루프가 형성됩니다. 각 루프의 "입"에는 특정 뉴클레오티드 서열을 인식하는 동시에 서로에 대한 친화력을 갖는 단백질이 있습니다. 일반적인 포유류 염색체에는 최대 2500개의 루프가 포함될 수 있습니다. 세포 분열 전에 DNA 분자는 두 배가 되고, 고리가 쌓이고, 염색체가 두꺼워져 광학 현미경으로 볼 수 있게 됩니다. 이 네 번째 포장 수준에서 각 염색체는 두 개의 동일한 염색 분체로 구성되며 각각은 하나의 DNA 분자를 포함합니다. 염색체가 연결되는 부위를 동원체(centromere)라고 합니다. 일반적으로 DNA "단축"은 10 4 에 이릅니다. 이는 오스탄키노 타워(500m) 길이의 실을 성냥갑(5cm)에 포장한 것과 같습니다.

핵은 항상 하나 이상의 핵소체를 포함합니다(그림 11, 9). 핵소체는 염색체의 특정 영역에 의해 형성됩니다. 그 안에 리보솜이 형성됩니다.

핵은 유전 정보를 담고 있는 염색체가 존재하기 때문에 세포의 모든 생명 활동과 발달을 통제하는 중심지 역할을 합니다.

유전에서 핵의 주요 역할.따라서 세포핵에는 유전 정보의 저장소인 DNA를 포함하는 염색체가 있습니다. 이것은 유전에서 세포핵의 주요 역할을 결정합니다. 현대 생물학의 가장 중요한 입장은 단순히 논리적 추론만으로 도출되는 것이 아니라, 수많은 정밀한 실험을 통해 입증되었습니다. 그중 하나를 줍시다. 지중해에는 여러 종의 단세포 녹조류인 Acetabularia가 서식하고 있습니다. 그들은 얇은 줄기로 구성되어 있으며 상단에는 뚜껑이 있습니다. 비구의 종류는 뚜껑의 모양에 따라 구별됩니다.

비구줄기의 하단에는 핵이 있습니다. 한 종의 비구의 뚜껑과 중심부를 인공적으로 제거하고, 다른 종의 비구에서 추출한 핵을 줄기에 추가했습니다. 무슨 일이에요? 얼마 후, 이식된 핵을 가진 조류는 이식된 핵이 속한 종의 특징적인 캡을 형성했습니다(그림 18).

쌀. 18. 비구관 실험 계획
A와 B - 다양한 유형의 비구관

유전 현상에서 핵이 주도적인 역할을 하지만 그렇다고 해서 핵만이 모든 속성을 대대로 전달하는 책임을 지는 것은 아닙니다. 세포질에는 DNA를 함유하고 유전 정보를 전달할 수 있는 소기관(엽록체 및 미토콘드리아)도 있습니다.

따라서 모든 특성과 특성의 다양성을 지닌 전체 유기체의 발달에 필요한 기본 유전 정보를 포함하는 것은 각 세포의 핵에 있습니다. 유전 현상에서 중심적인 역할을 하는 것이 핵입니다.

세포에 핵이 없는 유기체의 상황은 어떻습니까?

원핵생물과 진핵생물.세포 구조를 가진 모든 유기체는 전핵(원핵생물)과 핵(진핵생물)의 두 그룹으로 나뉩니다.

박테리아를 포함하는 원핵생물의 세포는 진핵생물과 달리 상대적으로 단순한 구조를 가지고 있습니다. 원핵 세포에는 조직화된 핵이 없습니다. 염색체는 하나만 포함되어 있으며, 염색체는 막에 의해 세포의 나머지 부분과 분리되지 않고 세포질에 직접 위치합니다. 그러나 이는 박테리아 세포의 모든 유전 정보도 기록합니다.

원핵생물의 세포질은 진핵세포의 세포질에 비해 구조적 구성이 훨씬 열악합니다. 진핵세포보다 작은 리보솜이 많이 있습니다. 원핵 세포에서 미토콘드리아와 엽록체의 기능적 역할은 특별하고 단순하게 조직된 막 주름에 의해 수행됩니다.

진핵 세포와 마찬가지로 원핵 세포는 원형질막으로 덮여 있으며 그 위에는 세포막 또는 점막 캡슐이 있습니다. 상대적인 단순성에도 불구하고 원핵생물은 전형적인 독립세포이다.

진핵 세포의 비교 특성.다양한 진핵 세포의 구조는 유사합니다. 그러나 살아있는 자연의 다른 왕국에 속한 유기체 세포 사이의 유사점과 함께 눈에 띄는 차이점이 있습니다. 이는 구조적 및 생화학적 특징과 관련이 있습니다.

식물 세포는 다양한 색소체, 때로는 핵을 주변으로 밀어내는 큰 중심 액포와 셀룰로오스로 구성된 원형질막 외부에 위치한 세포벽의 존재를 특징으로 합니다. 고등 식물의 세포에서 세포 중심에는 조류에서만 발견되는 중심체가 없습니다. 식물 세포의 예비 영양 탄수화물은 전분입니다.

곰팡이계 대표 세포에서 세포벽은 일반적으로 절지동물의 외골격을 구성하는 다당류인 키틴으로 구성됩니다. 중심 액포가 있고 색소체는 없습니다. 일부 균류만이 세포 중심에 중심립을 갖고 있습니다. 곰팡이 세포의 저장 탄수화물은 글리코겐입니다.

동물 세포에는 조밀한 세포벽과 색소체가 없습니다. 동물세포에는 중심액포가 없습니다. 중심소체는 동물 세포의 세포 중심의 특징입니다. 글리코겐은 동물 세포의 예비 탄수화물이기도 합니다.

  1. 핵의 구조와 세포 내 기능 사이의 연관성을 보여줍니다.
  2. 세포 내 핵의 주도적 역할을 어떻게 증명할 수 있습니까?
  3. 원핵생물과 진핵생물 사이에는 근본적인 차이점이 있나요? 당신의 대답을 설명하십시오.

진핵생물이란 무엇인가? 이 질문에 대한 답은 다양한 유형의 세포의 구조적 특징에 있습니다. 우리 기사에서는 조직의 뉘앙스를 고려할 것입니다.

세포 구조의 특징

살아있는 유기체의 세포는 다양한 특성에 따라 분류됩니다. 그 중 하나는 DNA 분자에 포함된 유전 물질의 조직입니다. 진핵생물은 세포에 형성된 핵이 포함된 유기체입니다. 유전 물질을 포함하는 이중막 소기관입니다. 원핵생물에는 이러한 구조가 없습니다. 이러한 유기체에는 모든 유형의 박테리아와 고세균이 포함됩니다.

원핵 세포의 구조

핵이 없다고 해서 원핵생물에 유전 물질이 없다는 의미는 아닙니다. 이는 또한 뉴클레오티드 서열로 인코딩됩니다. 그러나 유전정보는 형성된 핵에 위치하는 것이 아니라 하나의 원형 DNA 분자로 표현된다. 플라스미드라고 합니다. 이러한 분자는 원형질막의 내부 표면에 부착됩니다. 이 유형의 세포에는 또한 특정 세포소기관이 많이 부족합니다. 원핵 생물은 원시성, 작은 크기, 낮은 조직 수준을 특징으로 합니다.

진핵생물이란 무엇인가?

이 대규모 유기체 그룹에는 식물, 동물 및 곰팡이의 모든 대표자가 포함됩니다. 바이러스는 비세포 생명체이므로 이 분류에서 고려되지 않습니다.

원핵생물은 원형질막으로 표현되며 내부 내용물은 세포질이다. 이것은 지원 기능을 수행하고 모든 구조를 하나의 전체로 통합하는 내부 반액체 매체입니다. 원핵 세포는 또한 특정 수의 세포 소기관이 존재하는 것을 특징으로 합니다. 이들은 골지 복합체, 소포체, 색소체, 리소좀입니다. 일부 사람들은 진핵생물이 세포에 미토콘드리아가 부족한 유기체라고 믿습니다. 그러나 이는 전혀 사실이 아니다. 진핵 세포의 이러한 소기관은 세포에서 ATP 에너지 운반체 분자가 형성되는 장소 역할을 합니다.

진핵생물: 유기체의 예

세 가지 진핵생물이 있습니다. 그러나 공통된 특징에도 불구하고 세포에는 상당한 차이가 있습니다. 예를 들어, 식물은 특수 세포 소기관인 엽록체의 함량을 특징으로 합니다. 무기 물질을 포도당과 산소로 전환하는 복잡한 광화학 과정이 발생합니다. 동물세포에는 그러한 구조가 없습니다. 그들은 기성 영양소만을 흡수할 수 있습니다. 이러한 구조는 표면 장치의 구조도 다릅니다. 동물 세포에서 글리코칼릭스는 원형질막 위에 위치합니다. 단백질, 지질 및 탄수화물로 구성된 점성 표면층입니다. 이는 식물의 특징이며 플라즈마 벽 위에 위치하며 복합 탄수화물인 셀룰로오스와 펙틴으로 형성되어 강도와 강성을 제공합니다.

균류군으로 대표되는 진핵생물이란 무엇인가? 이 놀라운 유기체의 세포는 식물과 동물의 구조적 특징을 결합합니다. 세포벽에는 탄수화물 셀룰로오스와 키틴이 포함되어 있습니다. 그러나 세포질에는 엽록체가 포함되어 있지 않으므로 동물 세포와 마찬가지로 종속 영양 영양 방법만 가능합니다.

진핵생물의 점진적인 구조적 특징

왜 모든 진핵생물은 지구 전체에 걸쳐 높은 수준의 발달과 분포를 보이는가? 우선, 세포 소기관의 전문화 수준이 높기 때문입니다. 박테리아 세포에 포함된 원형 분자 DNA는 박테리아 세포가 재생산하는 가장 쉬운 방법을 제공합니다. 이 과정의 결과로 딸세포의 정확한 유전적 복사본이 형성됩니다. 이러한 유형의 재생산은 확실히 그러한 세포의 상당히 빠른 재생을 보장하고 보장합니다. 그러나 둘로 나누는 과정에서 새로운 징후가 나타날 것이라는 이야기는 불가능합니다. 이는 이들 유기체가 변화하는 조건에 적응할 수 없음을 의미합니다. 진핵 세포는 성적 과정이 특징입니다. 이 과정에서 유전정보가 교환되고 재조합됩니다. 결과적으로, 개인은 자신의 유전자형이 고정되어 있고 한 세대에서 다음 세대로 전달될 수 있는 새롭고 유용한 형질을 가지고 태어나게 됩니다. 이것은 진화의 기초가 되는 유전적 다양성의 표현입니다.

그래서 우리 기사에서 우리는 진핵생물이 무엇인지 살펴보았습니다. 이 개념은 세포에 핵이 포함되어 있는 유기체를 의미합니다. 이 유기체 그룹에는 식물과 동물계의 모든 대표자뿐만 아니라 곰팡이도 포함됩니다. 핵은 DNA 분자의 뉴클레오티드 서열로 인코딩된 유기체의 유전 정보의 저장 및 전달을 보장하는 영구적인 세포 구조입니다.

모든 살아있는 유기체는 세포의 기본 구조에 따라 두 그룹(원핵생물 또는 진핵생물) 중 하나로 분류될 수 있습니다. 원핵생물은 세포핵과 막소기관이 없는 세포로 구성된 살아있는 유기체이다. 진핵생물은 핵과 막소기관을 갖고 있는 살아있는 유기체이다.

세포는 생명과 생명체에 대한 현대적 정의의 기본 구성 요소입니다. 세포는 생명의 기본 구성 요소로 간주되며 "살아있다"는 것이 무엇을 의미하는지 정의하는 데 사용됩니다.

생명에 대한 한 가지 정의를 살펴보겠습니다. "생물은 세포로 구성되어 있고 번식이 가능한 화학적 조직입니다"(Keaton, 1986). 이 정의는 세포 이론과 생물 발생 이론이라는 두 가지 이론에 기초합니다. 1830년대 후반 독일 과학자 Matthias Jakob Schleiden과 Theodor Schwann이 처음 제안했습니다. 그들은 모든 생명체가 세포로 이루어져 있다고 주장했습니다. 1858년 루돌프 피르호(Rudolf Virchow)가 제안한 생물 발생 이론은 모든 살아있는 세포는 기존(살아 있는) 세포에서 발생하며 무생물에서는 자발적으로 발생할 수 없다고 명시합니다.

세포의 구성 요소는 막으로 둘러싸여 있으며, 이는 외부 세계와 세포의 내부 구성 요소 사이의 장벽 역할을 합니다. 세포막은 선택적인 장벽입니다. 즉, 세포 기능에 필요한 균형을 유지하기 위해 특정 화학 물질이 통과할 수 있습니다.

세포막은 다음과 같은 방식으로 세포에서 세포로 화학물질의 이동을 조절합니다.

  • 확산 (농도를 최소화하려는 물질의 분자 경향, 즉 농도가 동일해질 때까지 더 높은 농도 영역에서 더 낮은 영역으로 분자의 이동);
  • 삼투(막을 통해 이동할 수 없는 용질의 농도를 동일하게 하기 위해 부분 투과성 막을 통한 용매 분자의 이동)
  • 선택적 수송(막 채널 및 펌프 사용)

원핵생물은 세포핵이나 막으로 둘러싸인 세포 소기관이 없는 세포로 구성된 유기체입니다. 이는 원핵생물의 유전물질인 DNA가 핵에 결합되어 있지 않다는 것을 의미한다. 게다가 원핵생물의 DNA는 진핵생물에 비해 덜 구조적이다. 원핵생물에서 DNA는 단일 회로이다. 진핵생물의 DNA는 염색체로 구성되어 있습니다. 대부분의 원핵생물은 단 하나의 세포(단세포)로 구성되어 있지만, 다세포인 것도 몇 개 있습니다. 과학자들은 원핵생물을 두 그룹으로 나눕니다.

전형적인 원핵 세포에는 다음이 포함됩니다.

  • 혈장(세포) 막;
  • 세포질;
  • 리보솜;
  • 편모와 털;
  • 핵양체;
  • 플라스미드;

진핵생물

진핵생물은 세포에 핵과 막 소기관이 들어 있는 살아있는 유기체입니다. 진핵생물의 경우 유전물질은 핵에 위치하고 DNA는 염색체로 구성되어 있다. 진핵 생물은 단세포일 수도 있고 다세포일 수도 있습니다. 진핵생물이다. 진핵생물에는 식물, 균류, 원생동물도 포함됩니다.

전형적인 진핵 세포에는 다음이 포함됩니다.

  • 핵소체;

이미 언급했듯이 전체 유기체 세계는 두 부분으로 나뉩니다. 원핵생물과 진핵생물. 좀 더 자세히 살펴보겠습니다.

원핵생물막이 있는 핵이 없고 유전물질이 뉴클레오티드에 집중되어 있다. 디옥시리보핵산(DNA)은 고리(유전자단)로 닫힌 단일 가닥을 형성합니다. 성적인 과정은 없으며 유전 물질의 교환은 파라섹슈얼이라고 불리는 다른 과정에서 발생합니다.
중심소체와 유사분열 방추, 색소체 및 미토콘드리아는 없습니다. 세포분열은 무분열이다. 껍질의 골격을 형성하는 요소는 글루코펩티드입니다. 그 층은 다형성, 여과성 및 그람 염색에 대한 다른 태도와 관련된 다양한 미생물에서 동일하지 않습니다. 마이코플라스마와 갈로박테리아에는 없습니다. 편모가 없거나 매우 단순합니다. 많은 대표자들이 분자질소를 고정시키고 영양분은 세포벽을 통해 흡수됩니다. 음식물 액포는 없지만 기체 액포가 흔합니다. 원핵생물에는 남조류, 리케차, 박테리아, 방선균 및 마이코플라스마가 포함됩니다.

진핵생물- 핵막으로 둘러싸인 실제 핵을 가진 유기체. 유전 물질은 DNA와 단백질 가닥으로 구성된 염색체에 포함되어 있습니다. 진핵생물은 핵융합과 환원 분열이 번갈아 나타나는 전형적인 성적 과정이 특징입니다. 때때로 그들은 수정 없이 번식하지만 생식 기관이 있는 상태에서 번식합니다(단성생식). 세포에는 중심체, 유사분열 방추, 색소체, 미토콘드리아 및 잘 발달된 소포체 막 시스템이 있습니다. 세포분열은 유사분열이다. 편모나 섬모가 있으면 매우 복잡합니다. 그들은 일반적으로 대기 질소를 고정하지 않으며 호기성이며 드물게 2차 혐기성입니다. 영양은 음식이 체내에서 섭취되고 소화될 때 흡수성 또는 독립영양성입니다. 음식 액포가 있습니다.

실험실에서는 미생물의 유형을 결정하기 위해 형태, 성장, 영양 배지, 생화학적 특성, 병원성 등 기본 특성을 결정합니다. 얻은 데이터를 바탕으로 분류표에서 미생물의 위치를 ​​​​결정하여 식별이 수행됩니다.
종명은 바이너리이며 두 단어로 구성됩니다. 첫 번째는 속을 의미하며 대문자로 쓰여지고, 두 번째는 종을 의미하며 소문자로 쓰여집니다. 예를 들어, 미국 파울브로드(American Foulbrood)의 원인균바실러스 유충, 패혈증의 원인균슈도모나스 아피셉티쿰.

박테리오파지. 이들은 미생물에서 발생하는 바이러스입니다. 이런 종류의 바이러스는 박테리아가 발견되는 곳이라면 어디에서나 자연적으로 흔히 볼 수 있습니다.

마이코플라스마(스피로플라스마). 마이코플라스마의 크기는 100~700nm이며 포자를 형성하지 않습니다. 삼투압이 높은 복합 영양 배지에서 자랍니다. 식민지는 조밀한 매체로 성장합니다. 마이코플라스마에 실제 세포막(스테롤 레피데이트의 3층 막으로 대체됨)이 없으면 구형, 과립형, 고리형 및 사상형 형태의 뚜렷한 다형성이 발생합니다. 박테리아 필터를 통과하는 능력은 형태학적 가소성을 나타냅니다. 마이코플라스마는 자연계에 널리 퍼져 있으며 벌을 포함한 동물, 새, 곤충의 병리학에서 중요합니다.

세포 구조의 통일성.

모든 셀의 내용은 특별한 구조에 의해 외부 환경과 분리됩니다. 원형질막 (plasmalemma).이러한 격리를 통해 주변 환경과 달리 세포 내부에 매우 특별한 환경을 만들 수 있습니다. 따라서 다른 곳에서는 발생하지 않는 프로세스가 셀에서 발생할 수 있습니다. 생활 과정.

원형질막으로 둘러싸인 살아있는 세포의 내부 환경을 환경이라고 합니다. 세포질.그것은 다음을 포함합니다 유리질(기본 투명 물질) 및 세포 소기관,다양한 비영구적 구조물뿐만 아니라 - 포함.모든 세포에 존재하는 소기관에는 다음이 포함됩니다. 리보솜,어디서 그런 일이 일어나는지 단백질 합성.

진핵 세포의 구조.

진핵생물- 세포에 핵이 있는 유기체입니다. 핵심- 이것은 염색체에 기록된 유전 정보가 저장되고 유전 정보가 전사되는 진핵 세포의 세포 소기관입니다. 염색체단백질과 통합된 DNA 분자이다. 핵심은 다음과 같습니다 핵소체- 단백질 합성에 관여하는 다른 중요한 세포 소기관이 형성되는 곳 - 리보솜.그러나 리보솜은 핵에서만 형성되며 세포질에서 작동(즉, 단백질 합성)합니다. 그 중 일부는 세포질에 자유로이 존재하고 일부는 막에 부착되어 네트워크를 형성합니다. 소포체.

리보솜- 비막 소기관.

소포체막으로 둘러싸인 세뇨관의 네트워크입니다. 부드러운 유형과 세분화된 유형의 두 가지 유형이 있습니다. 리보솜은 과립 소포체의 막에 위치하므로 단백질이 합성되어 그곳으로 운반됩니다. 그리고 평활 소포체는 탄수화물과 지질의 합성과 운반 장소입니다. 거기에는 리보솜이 없습니다.

단백질, 탄수화물 및 지방의 합성에는 에너지가 필요하며, 이는 진핵 세포의 "에너지 스테이션"에 의해 생성됩니다. 미토콘드리아.

미토콘드리아- 세포 호흡 과정이 일어나는 이중막 소기관. 유기화합물은 미토콘드리아 막에서 산화되고 화학에너지는 특수 에너지 분자의 형태로 축적됩니다. (ATP).

또한 세포에는 유기 화합물이 축적되고 운반될 수 있는 장소가 있습니다. 골지체,편평한 멤브레인 백 시스템. 단백질, 지질, 탄수화물의 수송에 관여합니다. 골지체는 또한 세포내 소화를 위한 소기관을 생성합니다. 리소좀.

리소좀- 동물 세포의 특징인 단일막 소기관에는 단백질, 탄수화물, 핵산 및 지질을 분해할 수 있는 효소가 포함되어 있습니다.

세포는 리보솜이나 세포골격과 같이 막 구조가 없는 세포소기관을 포함할 수 있습니다.

세포골격- 이것은 세포의 근골격계로, 미세섬유, 섬모, 편모, 미세소관과 중심소체를 생성하는 세포 중심을 포함합니다.

식물 세포에만 특징적인 세포 소기관이 있습니다 - 색소체.엽록체, 발색체, 백혈구가 있습니다. 광합성 과정은 엽록체에서 발생합니다.

식물세포에서도 액포- 물과 용해된 화합물의 저장소인 세포의 노폐물. 진핵 생물에는 식물, 동물 및 곰팡이가 포함됩니다.

원핵 세포의 구조.

원핵생물- 세포에 핵이 없는 단세포 생물.

원핵세포는 크기가 작고 원형 DNA 분자(핵양체) 형태로 유전 물질을 저장합니다. 원핵 생물에는 박테리아와 남세균이 포함되며, 이전에는 남조류라고 불렸습니다.

원핵 생물에서 호기성 호흡 과정이 발생하면 원형질막의 특수 돌출부가 사용됩니다. 메소솜.박테리아가 광합성을 하면 광합성 과정은 광합성 막에서 발생합니다. 틸라코이드.

원핵생물의 단백질 합성은 다음에서 일어난다. 리보솜.원핵세포에는 소기관이 거의 ​​없습니다.

진핵 세포 소기관의 기원에 대한 가설.

원핵세포는 진핵세포보다 먼저 지구에 나타났습니다.

1) 공생 가설진핵 세포의 일부 세포 기관인 미토콘드리아와 광합성 색소체의 출현 메커니즘을 설명합니다.

2) 장중첩증 가설- 진핵세포의 기원은 조상 형태가 호기성 원핵생물이었다는 사실에서 비롯된다고 말합니다. 그 안에 있는 소기관은 껍질 부분의 함입 및 분리의 결과로 발생했으며, 이어서 다른 소기관의 핵, 미토콘드리아, 엽록체로의 기능적 전문화가 뒤따랐습니다.