당신은 약 30조 개의 세포로 이루어져 있지만, 단 하나의 세포도 본 적이 없습니다. 세포는 눈으로 볼 만큼 너무 작습니다. 모래 알리 한 개는 약 …입니다.
English narration · English + 中文 subtitles burned in · 영어 내레이션 · 영어 + 중국어 자막 burned-in
1.1
How we study cells · 세포 연구 방법
Syllabus
English
make temporary preparations of cellular material suitable for viewing with a light microscope
draw cells from microscope slides and photomicrographs
calculate magnifications of images and actual sizes of specimens from drawings, photomicrographs and electron micrographs (scanning and transmission)
use an eyepiece graticule and stage micrometer scale to make measurements and use the appropriate units, millimetre (mm), micrometre (µm) and nanometre (nm)
define resolution and magnification and explain the differences between these terms, with reference to light microscopy and electron microscopy
한국어
광학 현미경으로 관찰하기에 적합한 세포 물질의 temporary preparations을 만듭니다
현미경 슬라이드에서 세포를 draw하고 photomicrographs를 얻습니다
drawing, photomicrographs 및 electron micrographs (scanning 및 transmission)에서 이미지의 magnifications와 시료의 실제 크기를 계산합니다
eyepiece graticule 및 stage micrometer scale을 사용하여 측정을 수행하고 적절한 단위인 밀리미터(mm), 마이크로미터(µm), 나노미터(nm)를 사용합니다
해상력(resolution) 및 배율(magnification) 을 정의하고, 광학 현미경 및 전자 현미경을 참고하여 이 용어들의 차이를 설명합니다
Source: Cambridge International syllabus · 출처: Cambridge International syllabus
English
Cells 细胞 are very small, so you cannot see them with your eyes alone. You use a microscope 显微镜 to make a bigger picture of them. The first kind you meet is the light microscope 光学显微镜. It shines light through a thin specimen 标本 (the material you look at) and uses glass lenses to enlarge the view.
Making a slide and drawing what you see
To look at living material, you make a temporary preparation 临时装片. You put a small, thin piece of material on a glass slide 载玻片, add a drop of stain 染色剂 (a coloured liquid that makes parts easier to see), then lower a thin cover slip 盖玻片 on top to flatten it and keep out air.
When you draw cells from a slide or a photograph, follow simple rules:
use a sharp pencil and clear, single lines (no shading).
draw only what you can really see, with the parts in the correct sizes.
label the parts with straight lines that do not cross.
Magnification and actual size
Magnification 放大倍数 tells you how many times bigger the image is than the real object. It has no unit. You find it with one equation:
$$\text{magnification} = \frac{\text{size of image}}{\text{actual size of object}}$$
You can rearrange this to find any one value from the other two:
$$\text{actual size} = \frac{\text{size of image}}{\text{magnification}}$$
The top and the bottom of the fraction must use the same unit. Cells are tiny, so you work in small units:
$1\ \text{mm} = 1000\ \text{micrometre}$ 微米 (µm)
$1\ \text{µm} = 1000\ \text{nanometre}$ 纳米 (nm)
so $1\ \text{mm} = 1\,000\,000\ \text{nm}$.
Worked example. In a photomicrograph at magnification $5000$, a chloroplast 叶绿体 measures $25\ \text{mm}$ across. Its actual size is
The same equation works for drawings, photomicrographs 显微照片 (photos taken through a light microscope) and electron micrographs 电子显微照片 (the most detailed photos, explained below). Always convert to the same unit first, then divide.
Eyepiece graticule and stage micrometer
To measure a real cell under the microscope, you use an eyepiece graticule 目镜测微尺 — a tiny scale inside the eyepiece. Its divisions have no fixed size, so first you must calibrate 校准 them (work out what one division is worth).
You calibrate using a stage micrometer 载物台测微尺 — a special slide with an accurate scale on it (often $1\ \text{mm}$ split into $100$ parts, so each part is $10\ \text{µm}$). You line up the two scales, count how many graticule divisions fit a known length, and divide. Once calibrated, you can swap in your specimen and measure it with the graticule.
Resolution and magnification
These two words are easy to mix up. The examiner gives marks for the difference.
Magnification is how many times bigger the image is than the object.
Resolution 分辨率 is the smallest distance between two points that still lets you see them as two separate points.
Making an image bigger does not always show more detail. Past a certain point you just get a bigger, blurry image. Resolution sets the real limit on detail.
A light microscope has lower resolution because light has a fairly long wavelength 波长. An electron microscope 电子显微镜 uses beams of electrons 电子 instead of light. Electrons have a much shorter wavelength, so the resolution is far higher and you can see very small structures inside the cell. There are two kinds: scanning 扫描 (shows the surface in 3D) and transmission 透射 (passes electrons through a thin slice to show inside detail).
한국어
세포는 매우 작아 눈으로는 직접 볼 수 없습니다. 더 큰 이미지를 만들기 위해 현미경을 사용합니다. 처음 접하는 유형은 광학 현미경입니다. 이는 얇은 시료(관찰 대상 물질)를 통해 빛을 비추고 유리 렌즈를 사용하여 시야를 확대합니다.
광학 현미경: 빛이 시료를 지나 대물렌즈와 접안렌즈라는 두 개의 렌즈를 통해 확대됨
슬라이드 제작 및 관찰 도화
생체 재료를 관찰하려면 **임시.table preparation(임시 표본制备)**를 만듭니다. 유리 슬라이드 위에 얇고 작은 재료를 올리고, 염색액(부분을 더 잘 보이게 하는 색소 용액) 한 방울을 떨어뜨린 뒤, 공기 기포를 막고 평평하게 하기 위해 얇은 덮개유리를 경사지게 내려놓습니다.
임시 습식 mount 제작 — 공기 기포가 갇히지 않도록 덮개유리를 경사지게 내려놓음
슬라이드나 사진에서 세포를 그릴 때 다음 규칙을 따르십시오:
뾰족한 연필을 사용하고 선명한 단일 선을 그리십시오(그림자 처리 금지).
실제로 보이는 것만, 부분들의 크기가 올바르게 표현되도록 그리십시오.
직선으로 부분을 표시하되, 선들이 서로 교차하지 않게 하십시오.
확대율 및 실제 크기
확대율은 이미지가 실제 물체보다 몇 배 커지를 나타냅니다. 단위가 없습니다. 다음 공식으로 구할 수 있습니다:
확대율 = 상의 크기 ÷ 실제 크기
$$\text{magnification} = \frac{\text{size of image}}{\text{actual size of object}}$$
이 식을 변형하여 두 값 중 나머지 하나를 구할 수 있습니다:
$$\text{actual size} = \frac{\text{size of image}}{\text{magnification}}$$
분수의 위와 아랫부분 반드시 동일한 단위를 사용해야 합니다. 세포는 미미하므로 작은 단위로 계산합니다:
$1\ \text{mm} = 1000\ \text{micrometre}$ (µm)
$1\ \text{µm} = 1000\ \text{nanometre}$ (nm)
즉 $1\ \text{mm} = 1\,000\,000\ \text{nm}$.
풀이 예제. 확대율 $5000$인 전자현미경 사진에서 클로로플라스트의 지름이 $25\ \text{mm}$로 측정되었습니다. 실제 크기는
동일한 공식은 그림, 전자현미경 사진(광학 현미경으로 촬영한 사진) 및 전자 현미경 사진(아래에서 설명할 가장 상세한 사진)에도 적용됩니다. 반드시 먼저 동일한 단위로 변환한 후 나누십시오.
접안눈금과 스테이지 미터법
현미경 아래 실제 세포를 측정하려면 접안눈금을 사용합니다. 이는 접안렌즈 내부에 있는 미세한 눈금판입니다. 눈금의 간격이 고정되어 있지 않으므로, 먼저 이를 **보정(calibrate)**해야 합니다(한 눈금이 실제 몇 길이에 해당하는지 파악).
스테이지 미터법을 사용하여 보정합니다. 이는 정확한 눈금이 새겨진 특수 슬라이드로, 보통 총 $1\ \text{mm}$를 $100$등분하여 각 구간이 $10\ \text{µm}$에 해당하도록 되어 있습니다. 두 눈금을 정렬하여 알려진 길이에 눈금판의 몇 칸이 맞는지 세고 나누어 계산합니다. 보정이 완료되면 시료를 교체하여 눈금판으로 측정할 수 있습니다.
접안눈금을 스테이지 미터법의 알려진 눈금과 정렬하여 보정함
해상도와 확대율
이 두 단어는 혼동하기 쉽습니다. 시험관은 이 차이를 구분하는 데에 점수를 부여합니다.
확대율은 이미지가 실제 표본보다 몇 배 더 큰지를 나타냅니다.
해상도는 두 점을 여전히 두 개의 서로 다른 점으로 식별할 수 있는 최소 거리를 의미합니다.
이미지를 크게 한다고 해서 항상 더 많은 디테일이 보이는 것은 아닙니다. 특정 지점을 넘어서면 단순히 커지고 흐릿한 이미지만 생성됩니다. 디테일의 실제 한계는 해상도가 결정합니다.
광학 현미경은 빛의 파장이 상대적으로 길기 때문에 해상도가 낮습니다. 전자 현미경은 빛 대신 전자빔을 사용합니다. 전자는 훨씬 짧은 파장을 가지므로 해상도가 훨씬 높아져 세포 내부의 매우 미세한 구조를 볼 수 있습니다. 두 가지 유형이 있습니다: 스캐닝(표면을 3D로 표시) 및 전사(얇은 절편을 통과시켜 내부 디테일을 보여줌).
해상도: 광학 현미경은 매우 가까운 두 점을 하나로 흐릿하게 만드지만, 전자 현미경은较短한 파장으로 이를 두 점으로 분리하여 가시화함
Explore · 탐색하기
Microscope decision lab · 현미경 선택 실험실
Choose the right microscopy idea from what the student wants to see. · 학생이 보고 싶은 것을 고려해 적절한 현미경 개념을 선택하세요.
Eukaryotic cells and their organelles · 진핵세포와 그 소기관
Syllabus
English
recognise organelles and other cell structures found in eukaryotic cells and outline their structures and functions, limited to: • cell surface membrane • nucleus, nuclear envelope and nucleolus • rough endoplasmic reticulum • smooth endoplasmic reticulum • Golgi body (Golgi apparatus or Golgi complex) • mitochondria (including the presence of small circular DNA) • ribosomes (80S in the cytoplasm and 70S in chloroplasts and mitochondria) • lysosomes • centrioles and microtubules • cilia • microvilli • chloroplasts (including the presence of small circular DNA) • cell wall • plasmodesmata • large permanent vacuole and tonoplast of plant cells
describe and interpret photomicrographs, electron micrographs and drawings of typical plant and animal cells
compare the structure of typical plant and animal cells
state that cells use ATP from respiration for energy-requiring processes
outline key structural features of a prokaryotic cell as found in a typical bacterium, including: • unicellular • generally 1–5 μm diameter • peptidoglycan cell walls • circular DNA • 70S ribosomes • absence of organelles surrounded by double membranes
compare the structure of a prokaryotic cell as found in a typical bacterium with the structures of typical eukaryotic cells in plants and animals
state that all viruses are non-cellular structures with a nucleic acid core (either DNA or RNA) and a capsid made of protein, and that some viruses have an outer envelope made of phospholipids
한국어
**진핵세포(eukaryotic cells)**에서 발견되는 organelles 및 기타 세포 구조를 인지하고, Defaults로 제한된它们的结构及功能进行概述: • cell surface membrane • nucleus, nuclear envelope 및 nucleolus • rough endoplasmic reticulum • smooth endoplasmic reticulum • Golgi body (Golgi apparatus 또는 Golgi complex) • mitochondria (작은 원형 DNA 존재 포함) • ribosomes (cytoplasm 내 80S, chloroplasts 및 mitochondria 내 70S) • lysosomes • centrioles 및 microtubules • cilia • microvilli • chloroplasts (작은 원형 DNA 존재 포함) • cell wall • plasmodesmata • plant cells의 large permanent vacuole 및 tonoplast
typical plant and animal cells의 photomicrographs, electron micrographs 및 drawings를 describe하고 interpret합니다
typical plant and animal cells의 구조를 compare합니다
세포가 에너지 요구 과정에 respiration으로부터 생성된 ATP를 use함을 명시합니다
일반적인 세균에서 발견되는 원핵세포의 주요 구조적 특징을 서술하시되, 다음 사항을 포함할 것: • 단세포 • 일반적으로 지름 1–5 μm • 펩티도글리칸 세포벽 • 원형 DNA • 70S 리보솜 • 이중 막으로 둘러싸인 소포체의 부재
일반적인 세균에서 발견되는 원핵세포의 구조와 식물 및 동물에서 발견되는 typical 진핵세포의 구조를 비교하시오
모든 바이러스는 핵산 코어(DNA 또는 RNA)와 단백질로 구성된 캡시드를 가진 비세포성 구조이며, 일부 바이러스는 인산지질로 된 외부 막(엔벨로프)을 가짐을 명시하시오
Source: Cambridge International syllabus · 출처: Cambridge International syllabus
English
Plant and animal cells are eukaryotic cells 真核细胞: their DNA is kept inside a nucleus 细胞核. Inside the cell are many small parts called organelles 细胞器, each with its own job. The jelly-like fluid around them is the cytoplasm 细胞质.
In a photomicrograph or electron micrograph you identify organelles by their shape, size and position; in a drawing you show their outlines and label them.
Organelle
Structure
Function
cell surface membrane 细胞膜
thin layer around the cell
controls what enters and leaves the cell
nucleus
large, surrounded by a nuclear envelope 核膜 (a double membrane with holes); contains a nucleolus 核仁
holds the DNA; controls the cell; the nucleolus makes ribosomes
rough endoplasmic reticulum 粗面内质网 (rough ER)
sheets of membrane with ribosomes on the surface
makes and transports proteins 蛋白质 (for example antibodies 抗体)
smooth endoplasmic reticulum 滑面内质网 (smooth ER)
sheets of membrane, no ribosomes
makes lipids 脂质
Golgi body 高尔基体
stack of flat membrane sacs
changes and packs proteins and lipids into vesicles 囊泡 for secretion 分泌
mitochondria 线粒体
oval, with a folded inner membrane; has small circular DNA
site of respiration 呼吸作用 — releases energy 能量 as ATP
ribosomes 核糖体
very small; $80\text{S}$ in the cytoplasm, $70\text{S}$ in chloroplasts and mitochondria
join amino acids 氨基酸 to synthesise 合成 proteins
lysosomes 溶酶体
small sacs of enzymes 酶
break down old organelles and waste
centrioles 中心粒 and microtubules 微管
small tubes made of protein
help move chromosomes and form the cell's "skeleton"
cilia 纤毛
tiny hairs on the cell surface that beat
move fluid or move the cell
microvilli 微绒毛
tiny folds of the cell surface membrane
increase surface area for absorption 吸收
chloroplasts (plants)
green, with stacked membranes; has small circular DNA
site of photosynthesis 光合作用
cell wall 细胞壁 (plants)
strong outer layer of cellulose 纤维素
supports and protects the cell; stops it bursting
plasmodesmata 胞间连丝 (plants)
tiny channels through the cell walls
link the cytoplasm of neighbouring cells
large permanent vacuole 液泡 (plants)
big sac of watery fluid, with a membrane called the tonoplast 液泡膜
stores water and keeps the cell firm
Cells use ATP made in respiration as their energy supply for every job that needs energy, such as making proteins, moving things and dividing.
Comparing plant and animal cells
Feature
Plant cell
Animal cell
cell wall
present (cellulose)
absent
chloroplasts
present
absent
large permanent vacuole
present
absent (only small, temporary ones)
centrioles
absent in most
present
shape
fixed and regular
rounder and more flexible
Both have a cell surface membrane, cytoplasm, a nucleus, mitochondria, ribosomes, ER and a Golgi body.
한국어
식물과 동물 세포는 진핵세포입니다: DNA가 핵 안에 보관됩니다. 세포 내에는 각자 고유한 기능을 수행하는 작은 부분들인 소기관들이 많이 존재하며, 그 주변을 둘러싸고 있는 젤리 같은 액체가 세포질입니다.
일반화된 동물 세포와 그 소세포기들
*식물 세포는 또한 세포벽, 엽록체, 그리고 큰 액포를 가지고 있습니다
현미경 사진이나 전자 현미경 사진에서 소기관은 모양, 크기, 위치를 통해 식별하며, 그림에서는 윤곽을 그리라 라벨링합니다.
소기관
구조
기능
세포 표면 막
세포를 둘러싼 얇은 층
세포로 들어오고 나가는 물질을 조절
핵
크며, 핵막(구멍이 있는 이중 막)으로 둘러싸여 있음; 핵소체 포함
DNA를 보유; 세포를 통제; 핵소체는 리보솜을 생성
거친 내질막(rough ER)
표면에 리보솜이附着한 막의 판
단백질(예: 항체)을 합성하고 운반
매끄러운 내질막(smooth ER)
리보솜이 없는 막의 판
지질 합성
골지체
평평한 막 주머니가 쌓인 구조
단백질과 지질을 분비를 위한 囊泡로 수정 및 포장
미토콘드리아
타원형이며 안쪽 막이 접혀 있음; 작은 원형 DNA 보유
호흡 부위 — 에너지를 ATP 형태로 방출
리보솜
매우 작음; 세포질에 $80\text{S}$개, 엽록체와 미토콘드리아에 $70\text{S}$개
아미노산을 연결하여 단백질을 합성함
리소좀
효소가 담긴 작은 주머니
낡은 소기관과 노폐물을 분해
중심체 및 세관
단백질로 된 작은 튜브
염색체 이동 보조 및 세포의 '골격' 형성
섬모
세포 표면의微小的毛状结构,会摆动
유체 이동 또는 세포 자체 이동
微绒毛
细胞表面膜的微小褶皱
흡수를 위한 표면적 증가
엽록체(식물)
녹색이며, 적층된 막이 있음; 작은 원형 DNA 보유
光合作用 부위
세포벽(식물)
셀룰로스로 된 단단한 외부 층
세포를 지지하고 보호하며, 파열 방지
플라스모데스마타(식물)
세포벽을 관통하는 미세 채널
인접 세포의 세포질을 연결
큰 영구 액포(식물)
톤oplast라는 막이 있는 물성액이 가득 찬 큰 주머니
물을 저장하고 세포를 단단하게 유지
세포는 호흡过程中产生的ATP를 모든 에너지가 필요한 작업(단백질 합성, 물질 이동, 분열 등)의 에너지원으로 사용합니다.
식물 세포와 동물 세포 비교
특징
식물 세포
동물 세포
세포벽
있음 (셀룰로스)
없음
엽록체
있음
없음
큰 영구 액포
있음
없음 (작고 일시적인 것만 있음)
중심체
대부분 없음
있음
형태
고정되고 규칙적
더 둥글고 유연함
양쪽 모두 세포 표면 막, 세포질, 핵, 미토콘드리아, 리보솜, 내질막, 골지체를 가지고 있습니다.
Explore · 탐색하기
Explore an animal cell · 동물 세포 탐구
Tap each numbered part to check you know its job — the same organelles as the table above. · 각 번호 매긴 부분을 클릭하여 그 기능을 확인하세요 — 위 표와 동일한 소기관입니다.
A prokaryotic cell 原核细胞, such as a bacterium 细菌, is much smaller and simpler than a eukaryotic cell. Its key features are:
unicellular 单细胞 — it is a single cell.
generally $1$–$5\ \text{µm}$ across.
a cell wall made of peptidoglycan 肽聚糖 (not cellulose).
circular DNA lying free in the cytoplasm — there is no nucleus.
$70\text{S}$ ribosomes (smaller than the $80\text{S}$ ones in the cytoplasm of eukaryotes).
no organelles surrounded by a double membrane — so no nucleus, no mitochondria and no chloroplasts.
Comparing prokaryotic and eukaryotic cells
Feature
Prokaryotic cell
Eukaryotic cell
size
about $1$–$5\ \text{µm}$
about $10$–$100\ \text{µm}$
DNA
circular, free in cytoplasm
linear, inside a nucleus
nucleus
none
present
double-membrane organelles
none
mitochondria (and chloroplasts in plants)
ribosomes
$70\text{S}$
$80\text{S}$ (with $70\text{S}$ inside mitochondria and chloroplasts)
cell wall
peptidoglycan
cellulose (plants) or none (animals)
한국어
박테리아와 같은 원핵세포는 진핵세포보다 훨씬 작고 단순합니다. 주요 특징은 다음과 같습니다:
단일 세포 — 단일 세포로 구성됨.
일반적으로 $1$–$5\ \text{µm}$ 직경.
펩티도글리칸(셀룰로스 아님)으로 된 세포벽.
세포질 내에 자유롭게 떠 있는 원형 DNA — 핵이 없음.
$70\text{S}$ 리보솜 (진핵세포의 세포질에 있는 $80\text{S}$ 리보솜보다 작음).
이중 막으로 둘러싸인 소기관이 없음 — 즉, 핵, 미토콘드리아, 엽록체가 없습니다.
원핵세포: 원형 DNA(핵상)는 자유롭게 떠 있으며, 핵과 이중 막 소기관이 없음
원핵세포와 진핵세포 비교
특징
원핵세포
진핵세포
크기
약 $1$–$5\ \text{µm}$
약 $10$–$100\ \text{µm}$
DNA
원형이며 세포질 내에 자유롭게 존재함
직선 형태이며 핵 내부에 위치함
핵
없음
존재함
이중막 세포소기관
없음
미토콘드리아 (식물에서는 엽록체 포함)
리보솜
$70\text{S}$
$80\text{S}$ (미토콘드리아 및 엽록체 내부에는 $70\text{S}$ 존재)
세포벽
펩티도글리칸
셀룰로오스 (식물) 또는 없음 (동물)
Explore · 탐색하기
Explore a bacterial cell · 세균 세포 탐구
A prokaryote is smaller and simpler. Tap each part — notice there is no nucleus and no double-membrane organelles. · 원핵생물은 더 작고 단순합니다. 각 부분을 클릭해 보세요 — 핵이나 이중 막 소기관이 없음을 알 수 있습니다.
1.2
Viruses · 바이러스
English
All viruses 病毒 are non-cellular 非细胞 — they are not made of cells at all. Each virus is built from just two or three parts:
a core of nucleic acid 核酸, which is either DNA or RNA (never both).
a protein coat around the core called a capsid 衣壳.
in some viruses, an outer envelope 包膜 made of phospholipids 磷脂.
A virus has no cytoplasm, no organelles and no ribosomes. It cannot respire or make its own proteins. It can only copy itself inside a living host 宿主 cell, so it sits at the edge of what we call "living".
한국어
모든 바이러스는 비세포적입니다. 즉, 세포로 구성되어 있지 않습니다. 각 바이러스는 오직 두 세 가지 부분으로 이루어져 있습니다:
DNA 또는 RNA 중 하나(두 가지가 동시에 존재하지 않음)인 핵산의 중심부.
중심부를 감싸고 있는 캡시드라고 불리는 단백질 껍질.
일부 바이러스에 있어 인산지질로 구성된 외부 외피(엔벨로프).
실제 바이러스를 크게 확대한 모습. 둥근 머리는 핵산 중심부를 감싸고 있는 단백질 캡시드이며, 꼬리는 이 핵산을 박테리아 주입합니다. 눈금 막대를 참고하십시오. 전체 바이러스 크기는 약 100 nm로, 어떤 세포보다 훨씬 작습니다.일반화된 바이러스: 단백질 캡시드 내부에 핵산이 있으며, 일부 바이러스에는 지질 외피가 있음
바이러스는 시toplasm, 세포소기관, 리보솜을 모두 가지고 있지 않습니다. 호흡하거나 자체적으로 단백질을 합성할 수도 없습니다. 오직 살아있는 호주 세포 내에서만 복제할 수 있으므로, 우리가 '생명'이라고 부르는 영역의 경계에 위치합니다.
Explore · 탐색하기
Explore a virus · 바이러스 탐구
A virus is non-cellular — just a few parts. Tap each one: there is no cytoplasm, no organelles and no ribosomes. · 바이러스는 세포가 아님 — 몇 가지 부분만 있습니다. 각 부분을 클릭해 보세요 — 세포질, 소기관, 리보솜이 없음을 알 수 있습니다.
Magnification $=$ image size $\div$ actual size — convert units first ($\text{mm} \leftrightarrow \mu\text{m} \leftrightarrow \text{nm}$), then rearrange for whichever is unknown.
Distinguish magnification (how many times larger) from resolution (smallest distance still seen as two points); electron microscopes resolve more because electrons have a shorter wavelength.
Give each organelle a structure + function pair (e.g. mitochondrion: folded inner membrane → aerobic respiration).
State the prokaryote vs eukaryote differences exactly: no nucleus, smaller (70S) ribosomes, no membrane-bound organelles, circular DNA.
Viruses are non-living — describe them only by capsid, genetic material and (sometimes) an envelope.
한국어
배율 $=$ = 이미지 크기 $\div$ / 실제 크기 — 단위를 먼저 변환하여 ($\text{mm} \leftrightarrow \mu\text{m} \leftrightarrow \text{nm}$), 구해야 하는 값에 맞게 식을 변형하십시오.
배율(얼마나 큰지)과 해상력(두 점을 여전히 별개의 점으로 구분할 수 있는 최소 거리)을 명확히 하십시오. 전자 현미경은 더 높은 해상력을 가지는 데, 이는 전자의 파장이 더 짧기 때문입니다.
각 세포소기관마다 구조 + 기능 쌍을 제시하십시오. (예: 미토콘드리아: 접힌 내막 → 유산소 호흡).
원핵생물 vs 진핵생물의 차이를 정확하게 서술하십시오: 핵의 부재, 작음(70S 리보솜), 막으로 둘러싸인 세포소기관의 부재, 원형 DNA.
바이러스는 비생명체입니다. 캡시드, 유전 물질, 그리고 (때로는) 외피만으로 설명하십시오.
Interactive lessons on this topic · 이 주제에 대한 인터랙티브 수업
Work through it step by step, with instant-check exercises. · 즉시 체크 기능 exercises를 통해 단계별로 진행하세요.