Строение эукариотической клетки таблица

Строение эукариотической клетки таблица

В клетках подкожной жировой клетчатки преобладает агранулярная гладкая ЭПС, отвечающая за синтез липидов и углеводов. Развитие молекулярной биологии привело к открытию в году К. Источники информации. К плазмидам часто относят генетический материал митохондрий и пластид, представленный кольцевой молекулой ДНК.




Вопрос 1. Завершите таблицу, используя знания, полученные при изучении курсов биологии в основной школе. Заключается в том, что она отделяют внутреннее пространство клетки от внешней среды. Мембрана является полупроницаемой, то есть ее свободно преодолевают только те вещества, которые необходимы клетке, при этом существуют механизмы транспорта необходимых веществ. Связана в первую очередь с восприятием сигналов окружающей среды и передачей этой информации внутрь клетки.

За эту функцию отвечают специальные белки-рецепторы. Мембранные белки отвечают еще и за клеточное узнавание по принципу «свой-чужой», а также за образование межклеточных соединений. На мембранах расположены многочисленные ферментные комплексы, вследствие чего на них происходят интенсивные синтетические процессы. Образование межклеточных контактов.

Несмотря на то, что толщина мембраны настолько мала, что ее невозможно различить невооруженным глазом, она, с одной стороны, служит достаточно надежным барьером для ионов и молекул, в особенности водорастворимых, а с другой — обеспечивает их перенос в клетку и наружу. Поддерживает форму клетки, определяет местоположение ядра клетки, обеспечивает перемещение органоидов или пузырьков с синтезированными веществами в цитоплазме клеток.

Это немембранные органоиды, состоящие из двух субъединиц: малой и большой. Рибосомы могут располагаться в цитоплазме, на каналах ЭПС, в митохондриях и хлоропластах.

Урок по Биологии №2 - Строение клетки / Клетка Эукариот

Комплекс Гольджи состоит из группы ограниченных мембраной полостей — цистерн и пузырьков. Вещества, синтезированные в ЭПС, транспортируются в комплекс Гольджи и накапливаются в его цистернах.

Там эти вещества подвергаются химическим изменениям, и происходит образование сложных комплексов веществ. Конечные продукты упаковываются в мембранные пузырьки, которые перемещаются по цитоплазме или выводятся клеткой.

Это небольшие одномембранные пузырьки, содержащие комплекс ферментов, который обеспечивает расщепление белков, жиров, углеводов, то есть внутриклеточное пищеварение. У растений они необходимы для поддержания тургорного давления клетки.

У животных осуществляют внутриклеточное пищеварение пищеварительные вакуоли или выведение воды, продуктов распада сократительные вакуоли. В клетках растений вакуоли крупные, заполненные клеточным соком.

У животных вакуоли мелкие. В основном это пищеварительные или сократительные вакуоли. Мельче, чем у эукариотов —70 S, распространены по цитоплазме, могут быть связаны с мембранными структурами.

В пластидах и митохондриях — рибосомы по размеру схожи с бактериальными — 70 S. Синтез белка. Сложное строение с микротрубочками, размер — нм.

Жировые капли, зерна белка, кристаллы солей и т. Непостоянные клеточные структуры, представляют собой отложения веществ, временно не участвующих в обмене веществ. Минеральные например, кристаллы солей ,. Запасное вещество у растений — крахмал, у грибов и животных - гликоген. Часто наблюдается, например, в клетках листа растений. Отсутствует из-за жёсткой клеточной стенки. Есть у клеток животных. Отсутствует у клеток грибов и растений, препятствует клеточная стенка.

Некоторые бактерии образуют споры как приспособление для перенесения неблагоприятных условий. Спорообразование характерно при бесполом размножении.

Строение прокариотической и эукариотической клеток

Спорообразование встречается у простейших споровики -малярийный плазмодий , грибов, водорослей, мхов, плаунов, хвощей и папоротников. У бактерий — в мезосомах, у цианобактерий - на цитоплазматических мембранах. В митохондриях. Хлоропластов нет. Происходит на мембранах, называемых фотосинтетическими.

Поперечное деление на две клетки, редко — почкование почкующиеся бактерии. Митоза и мейоза нет. Впервые бактерии увидел в оптический микроскоп и описал в году голландский натуралист Антони ван Левенгук. Название «бактерии» ввёл в употребление в году Христиан Эренберг, в х годах Луи Пастер изучал физиологию бактерий. В г. Шлейден и Т. Шванн в г. Ядро растительной клетки открыл Р. Бэр открыл яйцеклетку млекопитающих. Вирхов — все клетки возникают из клеток путём деления.

Белки-гистоны - обширный класс ядерных белков, выполняющих две основные функции: они участвуют в упаковке нитей ДНК в ядре и в эпигенетической регуляции таких ядерных процессов, как транскрипция, репликация и репарация. Мезосомы - мембранные структуры прокариот, впячивания плазматической мембраны клетки прокариотов, выполняющие функцию аэробного дыхания, аналоги митохондрий эукариот.

Мкм - микрометр — микрон - это одна миллионная метра или одна тысячная миллиметра. Как правило, плазмиды встречаются у бактерий и представляют собой двухцепочечные кольцевые молекулы ДНК.

У низших эукариот например, дрожжей встречаются также небольшие автономные, преимущественно кольцевые молекулы ДНК. К плазмидам часто относят генетический материал митохондрий и пластид, представленный кольцевой молекулой ДНК. Муреин пептидогликан - полисахарид, выполняющий опорную функцию в оболочках бактериальных клеток, имеет сетчатую структуру. Отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулирует обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы органоиды.

Органоиды органеллы - постоянные клеточные структуры, клеточные органы, обеспечивающие выполнение специфических функций в процессе жизнедеятельности клетки. Тонопласт - белково-липидная избирательно проницаемая мембрана, окружающая вакуоль растительной клетки и сходная по структуре с плазмалеммой и мембранами эндоплазматической сети.

Сферосомы олеосомы - одномембранные органеллы растительных клеток, выполняющие функцию накопления липидов. Центросома - клеточный центр - немембранный органоид в клетках эукариот, состоит из двух центриолей, обязательны для клеток животных, их НЕТ у высших растений, низших грибов и некоторых простейших.

Гиалоплазма - матрикс цитоплазмы - составляет внутреннюю среду клетки. Хлоропласт - оболочка состоит из двух мембран — внешней и внутренней, между которыми находится межмембранное пространство. Внутри хлоропласта, путем отшнуровывания от внутренней мембраны, образуется сложная тилакоидная структура.

Гелеобразное содержимое хлоропласта называется стромой.

10 класс - Биология - Строение и функции эукариотической клетки. Клеточная мембрана. Ядро

Каждый тилакоид отделен от стромы одинарной мембраной. Внутреннее пространство тилакоида называется люмен.

Строение клеток эукариот - Биология ОГЭ 2023 - Умскул

Тилакоиды в хлоропласте объединяются в стопки — граны. Количество гран различно. Между собой они связаны особыми удлиненными тилакоидами — ламеллами. Обычный же тилакоид похож на округлый диск.

Таким образом, это полуавтономный органоид, способный самостоятельно синтезировать часть своих белков. Считается, что в процессе эволюции хлоропласты произошли от цианобактерий, начавших жить внутри другой клетки.

Изучение прокариотов - Впервые бактерии увидел в оптический микроскоп и описал в году голландский натуралист Антони ван Левенгук. Название «бактерии» ввёл в употребление в году Христиан Эренберг. В х годах Луи Пастер положил начало изучению физиологии и метаболизма бактерий, а также открыл их болезнетворные свойства.

Сравнение прокариотических и эукариотических клеток, их признаки (Таблица)

Дальнейшее развитие медицинская микробиология получила в трудах Роберта Коха, которым были сформулированы общие принципы определения возбудителя болезни постулаты Коха.

В году он был удостоен Нобелевской премии за исследования туберкулёза. Основы общей микробиологии и изучения роли бактерий в природе заложили Бейеринк Мартинус Виллем и Виноградский Сергей Николаевич. Изучение строения бактериальной клетки началось с изобретением электронного микроскопа в е годы. Развитие молекулярной биологии привело к открытию в году К. Вёзе коренных различий и среди самих прокариот: между бактериями и археями.

Изучение эукариотов - г. Ученые указывают на наличие клеточных стенок. Мальпиги и английский натуралист Н. Грю описали в разных органах растений «мешочки, или пузырьки» и показали широкое распространение у растений клеточного строения. Грю рассматривал стенки клеток как волокна, поэтому он ввёл термин «ткань». Отшлифованные вручную линзы давали увеличение в раз.

С помощью своего микроскопа Левенгук открыл одноклеточных животных. В 19 веке были созданы микроскопы с увеличением в раз, с хорошим, четким изображением без искажения. Были открыты протоплазма и ядро.

Знания накапливались, совершенствовалась техника микроскопирования. Опираясь на имеющиеся данные и собственные исследования, немецкий ботаник Матиас Шлейден и зоолог Теодор Шванн в году почти одновременно, независимо друг от друга, пришли к выводу, что клетка является элементарной единицей строения всех растительных и животных организмов. Шванн сформулировали основные положения клеточной теории, которая впоследствии развивалась многими учеными.

Рудольф Вирхов позднее г. Источники информации. Биологический энциклопедический словарь. Богданова Т. Богданова, Е. Кириленко А. Кириленко, С. Учебник по биологии, УМК любой. Педагогическое сообщество УРОК.

Бесплатные всероссийские конкурсы. Бесплатные сертификаты за публикации. Нужна помощь? Инструкции для новых участников.

Бесплатная онлайн-школа для классов. Аттестация Скидки на «Аттестационный пакет» Публикация в печатном сборнике Вебинары, мастер-классы Рецензия на публикацию Конференции педагогов Квалификационные тесты Портфолио к аттестации.

Строение клетки растения органеллы