線粒體是動植物細胞的動力植物,它們將血源性NADH和NADPH轉化為ATP(三磷酸腺苷),細胞機械中常見的能量貨幣。線粒體的唯一性是線粒體。人們強烈懷疑線粒體來自與其他細胞合作生活的早期共生細胞。這些細胞器有自己的DNA,進...
線粒體是動植物細胞的動力植物,它們將血源性NADH和NADPH轉化為ATP(三磷酸腺苷),細胞機械中常見的能量貨幣。線粒體的唯一性是線粒體。人們強烈懷疑線粒體來自與其他細胞合作生活的早期共生細胞。這些細胞器有自己的DNA,進化已經花費了數百萬年的時間從線粒體到細胞的細胞核,在那里剩余的DNA存在。

線粒體可以在植物細胞中找到一個細胞平均有2000個線粒體,約占總體積的20%。線粒體內部有一個高度折疊的膜,染色后可在顯微鏡下觀察到。這些皺褶稱為嵴。嵴的存在是為了使膜的表面積最大化,從而產生高的通量線粒體是為數不多的具有雙膜結構的細胞器之一。它的外膜利用磷脂雙層和蛋白質來阻擋任何原子量大于5000的分子。比這個大的特殊蛋白質只能通過主動轉運到達線粒體內部在所有細胞中,內膜是最不透水的,它只允許原子通過主動的運輸進出。

線粒體通常被稱為細胞的動力裝置線粒體在新陳代謝的許多方面起著關鍵作用,并且可能根據細胞的不同而具有特殊的功能。例如,在肝臟中,專門的線粒體處理細胞廢物氨。當某些線粒體因基因突變而分解時,就會導致線粒體疾病線粒體為細胞提供能量。線粒體是不尋常的,因為它沒有從線粒體遺傳完全是母性的,而不是像細胞核那樣只有兩個基因拷貝,線粒體基因有5到10個拷貝。盡管線粒體含有大約3000個蛋白質,線粒體變性在衰老過程中起著重要作用,被稱為衰老的七大主要原因之一,因此,一些抗衰老療法提出"疏散"線粒體DNA并將其轉移到細胞核中,一個進化已經開始但尚未完成的過程。

線粒體有自己的DNA少數真核細胞(有核)缺乏線粒體-微孢子蟲,變形單胞菌和古生菌現代的真核細胞很可能是在現代的線粒體細胞中進化而來的,但它們在現代的研究中很可能是游離的

在顯微鏡下可觀察到線粒體。