鞭毛(flagella)和(附图)(pili (with pictures))的区别

鞭毛是一种鞭状结构,帮助一些单细胞生物移动。它由微管组成。鞭毛有助于推动细胞和有机体作类似臀部的运动。它们存在于生活世界的三个领域,即古细菌、细菌和真核生物。...

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鞭毛是一种鞭状结构,帮助一些单细胞生物移动。它由微管组成。鞭毛有助于推动细胞和有机体作类似臀部的运动。它们存在于生活世界的三个领域,即古细菌、细菌和真核生物。

鞭毛不仅为细菌提供运动,而且还为病原菌提供了一种机制,以帮助宿主定植并传播疾病。鞭毛使用一种扭曲和粘贴的方法将细菌固定在表面上。鞭毛也可以作为粘附宿主组织的桥梁或支架。

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菌毛是许多细菌表面的毛发状附属物。菌毛在细胞中用于不同的目的。它附着在细胞表面,以便将DNA从细胞转移到细胞,附着到细胞表面或用于细胞间的一般粘附。菌毛比鞭毛短且薄。菌毛的形成由质粒中存在的基因控制,而鞭毛的形成则由细菌类核区中存在的基因控制。

区别

  1. 菌毛出现在细菌的表面和类似于根毛的管状微纤维结构上,而鞭毛出现在细菌的表面和长鞭状丝状结构上。
  2. 菌毛的形成由质粒中的基因控制,而鞭毛的形成则由细菌类核区的基因控制。
  3. 菌毛只存在于革兰氏阴性细菌中,而鞭毛存在于革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌中。
  4. 鞭毛的长度和厚度约为15µm,直径为15-20nm,而鞭毛的长度和宽度约为0.2-20µm,直径为3-10nm。
  5. 鞭毛比菌毛厚。
  6. 与鞭**比,菌毛不那么坚硬。
  7. 菌毛的主要功能是基因转移(通过接合和附着)。另一方面,鞭毛的主要功能是运动。有些起感觉器官的作用。
  8. 菌毛随机分布在细菌表面,而鞭毛有明显的分布模式。分布可以是横向的,也可以是整个表面。
  9. 具有菌毛的细菌的示例包括:假单胞菌、淋病奈瑟菌、志贺氏菌、沙门氏菌、黄色粘球菌、埃希氏菌等。另一方面,具有鞭毛的细菌的示例包括:幽门螺杆菌、霍乱弧菌、幽门螺杆菌、鼠伤寒沙门氏菌等。
  10. 菌毛的结构由菌毛蛋白组成,而鞭毛的结构由鞭毛蛋白组成。
  11. 菌毛起源于外部,它们起源于细菌的细胞壁,而鞭毛起源于内部,它们起源于细胞质膜。
  12. 有两种类型的菌毛,即接合型和IV型。另一方面,有三种类型的鞭毛,即细菌、真核生物和古细菌。
  13. 菌毛在性质上是直的和非螺旋的,而鞭毛在性质上是非直的。
  14. 通常没有与菌**关的运动系统,然而,鞭毛通常与推进基础上的复杂运动系统相关。
  15. 抽搐运动是菌毛特别是IV型菌毛的运动方式,而鞭毛则表现为波状窦状运动。
  16. 菌毛比鞭毛短。

Also Read: The Structural Difference between Cilia and Microvilli

鞭毛(flagella)和表格式菌毛(pili in tabular form)的区别

比较基础 菌毛 鞭毛
结构取向 菌毛出现在细菌表面,是毛发状管状微纤维状结构。 鞭毛出现在细菌和长鞭状丝状结构的表面。
形状 菌毛本质上是直的和非螺旋的。 鞭毛本质上是非直的。
组成 菌毛的形成受质粒中存在的基因控制。 鞭毛的形成是由细菌类核区的基因控制的。
在场 菌毛只存在于革兰氏阴性细菌中。 鞭毛存在于革兰氏阳性和革兰氏阴性细菌中。
长宽 菌毛的长度和宽度约为0.2-20µm,直径为3-10nm 鞭毛的长度和厚度约为15µm长,直径为15-20nm。
宽度描述 菌毛比鞭毛薄。 鞭毛比菌毛厚。
僵硬 与鞭**比,菌毛不那么坚硬。 鞭毛比菌毛更坚硬。
主要功能 菌毛的主要功能是基因转移(通过接合和附着)。 鞭毛的主要功能是运动。有些起感觉器官的作用。
分配 菌毛随机分布在细菌表面。 鞭毛具有明显的分布模式。分布可以是横向的,也可以是整个表面。
例子 具有菌毛的细菌包括:假单胞菌、淋病奈瑟菌、志贺菌、沙门氏菌、黄色粘球菌、大肠杆菌等 具有鞭毛的细菌包括:幽门螺杆菌、霍乱弧菌、幽门螺杆菌、鼠伤寒沙门氏菌等。
结构中的蛋白质 菌毛是由菌毛蛋白在其结构。 鞭毛由鞭毛蛋白组成。
起点 菌毛起源于外部,它们起源于细菌的细胞壁。 鞭毛起源于内部,起源于细胞质膜。
类型 菌毛有两种类型,即接合型和IV型。 鞭毛有三种类型,即细菌鞭毛、真核鞭毛和古细菌鞭毛。
运动系统 没有与菌**关的电机系统。 鞭毛通常与推进基座上的复杂电机系统相关联
运动性 抽搐运动是菌毛特别是IV型菌毛的运动方式。 鞭毛呈波动的正弦运动。
菌毛比鞭毛短。 鞭毛比菌毛长。

  • 发表于 2021-11-29 16:50
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  • 分类:科学

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