Как называется наука изучающая клетку. Цитология – наука о клетке

Данный тест способствует проверке знаний учащихся 10 класса в конце изучения темы "Строение клетки". Создан по типу ЕГЭ.

Одновременно решает вопрос подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации по предмету.

Скачать:


Предварительный просмотр:

1 вариант

Часть А

  1. М. Шлейден 3). Р. Гук
  2. Т. Шванн 4). Р. Вирхов

А4 К прокариотам относятся

Мы также можем начать думать о способах терапевтического воздействия на этот процесс, чтобы предотвратить или изменить прогрессирование рака. Существует несколько причин, почему иммертаризация клеток трудно изучать. Исследования с использованием мышей не переводят хорошо, потому что, как и многие маленькие, недолговечные млекопитающие, клетки грызунов уже выражают фермент, необходимый для бессмертия. И когда дело доходит до человеческих клеток, не было приемлемого способа изучения иммортализации клеток, как это происходит во время прогрессирования рака.

1). Диффузия 3). Пиноцитоз

2). Вакуоль 4). Цитоплазма

2). Центриоль 5). Вакуоль

  1. ДНК и белок 3). РНК и белок
  2. ДНК и РНК 4). Белок и АТФ

1). Хромосомы 3). Ядрышки

Часть В

Д). Формируют лизосомы

4). Имеет клеточный центр

Существуют клональные линии иммортализованных клеток человека, и существует много клеточных линий, полученных из опухолей. Но эти бессмертные клетки содержат большое количество мутаций. Это затрудняет определение ошибок, связанных с вождением клеток в бессмертие по сравнению с многочисленными «пассажирскими» ошибками, которые являются вторичными последствиями развития рака.

Считается, что это играет важную роль в борьбе с раком. Ученые обошли клеточное старение, нацеливая и преодолевая два барьера для борьбы с опухолью, которые заставляют клетки перестать делиться. Они сделали это путем введения молекулярных агентов в клетки, которые участвуют в развитии рака.

Часть С

Тематический тест по теме «Строение и функции клеток», 10 класс

2 вариант

Часть А

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ.

1). Диффузия 3). Пиноцитоз

2) Фагоцитоз 4). Осмос

А10 В лизосомах,

2). Корневых волосков

4). Гамет мха

Клеточный стресс является одним из таких барьеров; слишком много этого, и клетка молочной железы индуцирует молекулу, называемую р16, которая останавливает пролиферацию клетки. Затем ученые пошли за теломерами клеток, которые представляют собой последовательности нуклеотидов, которые защищают концы хромосом. После каждого клеточного деления теломеры становятся короче, а когда теломеры слишком коротки, чтобы защитить хромосомы, клетка перестает делиться.

В результате получается простая процедура, которая дает бессмертные эпителиальные клетки человека. Кроме того, процедура не требует геномных изменений в клетках. Это позволяет нам изучать механизмы, лежащие в основе иммортализации, как это происходит в клетках с нормальными геномами. Это очень хорошая модель критического этапа в развитии рака, - говорит Гарбе. «Мы считаем, что исследования этих клеток могут стимулировать новые подходы к терапевтическому вмешательству в прогрессирование рака на самых ранних стадиях».

1). Центриоль 3). Хроматин

2). Центромера 4). Нуклеоид

А13 Ядрышки участвуют

  1. Наличие пластид

Часть В

В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки

Особенности строения, функции Органоид

Выберите три верных ответа из шести

Исследование финансировалось Национальными институтами здравоохранения, Министерством обороны и Управлением науки Департамента энергетики. Национальная лаборатория Лоуренса Беркли рассматривает самые неотложные научные задачи в мире, продвигая устойчивую энергию, защищая здоровье человека, создавая новые материалы и раскрывая происхождение и судьбу Вселенной. Департамента энергетики. Управление науки является крупнейшим сторонником фундаментальных исследований в области физических наук в Соединенных Штатах Америки и работает над решением одних из наиболее неотложных задач нашего времени.

3). Образуются лизосомы

5) Участвует в синтезе АТФ

1). Имеется ядро

4) Имеет клеточный центр

5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом

Часть С

Дайте свободный развернутый ответ на вопрос.

С4 Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

Ответа на тесты

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите. Клетки часто называют «строительными блоками жизни», и большинство из них видны только под микроскопом. Если вы работаете в клеточной науке, вы будете членом научной группы по анализу здоровья, чтобы выявить аномалии и интерпретировать то, что это означает для людей, которые болеют.

Вы будете анализировать клетки, чтобы выявлять аномалии и интерпретировать то, что это означает для людей, которые болеют. Вы можете исследовать ткани и жидкости с помощью микроскопа для диагностики и помощи в лечении. Эти исследования могут включать в себя изучение препаратов, полученных из жидкостей, таких как.

1 вариант

Часть А

А10

А11

А12

А13

Жидкость полости тела жидкость мокроты из кистозных поражений цереброспинальная жидкость тонкая игла аспирационная цитология твердых повреждений. Извлекая некоторые клетки из комка с помощью шприца и иглы, а затем исследуя их под микроскопом, научный персонал здравоохранения может искать наличие аномалий и диагностировать.

Использование тонкой иглы является менее болезненным для пациента и менее инвазивным, чем биопсия, и во многих случаях можно сделать диагноз в клинике, чтобы можно было планировать соответствующее лечение в то время, ускоряя лечение, которое пациент получает.

А14

Часть В

22121

Часть С

2 вариант

Часть А

А10

Вы будете работать как часть команды, которая включает в себя других специалистов в области здравоохранения, работающих в области наук о жизни и врачей, особенно тех, которые специализируются на патологии. Узнайте больше о требованиях к поступлению, навыках и интересах, необходимых для участия в карьере в области клеточных наук. Проверяйте вакансии тщательно, чтобы убедиться, что вы можете выполнить требования спецификации человека перед подачей заявки и выяснить, что такое процесс подачи заявки. Наука начинает выяснять, что происходит в наших камерах, когда мы чувствуем электрические поля.

А11

А12

А13

А14

Часть В

21211

Часть С

Рейки, энергетическая работа, йога, цигун, чи и многие другие духовные и исцеляющие практики в значительной степени зависят от ощущения того, что энергия течет через тело живого существа. Все живые клетки имеют электрические поля, и многие животные могут чувствовать их и реагировать на эти поля. Человеческие клетки также смещаются в ответ на электрическое поле во время заживления ран.

У нас есть «электрические чувства»!

Это привело к тому, что группа исследователей спросила, что на самом деле происходит в наших камерах, когда они распознают эти энергетические поля. В человеческом теле больше чувств, чем у традиционных пяти. Ученые начинают обнаруживать целый ряд электрических чувств, которые могут объяснить, почему некоторые люди чувствуют поток энергии в других живых существах.

Предварительный просмотр:

Тематический тест по теме «Строение и функции клеток», 10 класс

1 вариант

Часть А

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ.

А1 Наука, изучающая клетку называется

1). Физиологией 3). Анатомией

2). Цитологией 4). Эмбриологией

Мы считаем, что существует несколько типов сенсорных механизмов, и ни один из них не известен. Сейчас мы предоставляем экспериментальные данные, в которых мы ранее не выдвигали гипотезу о механизме обнаружения двух молекул, - сказал Мин Чжао. Чжао и другие исследователи изучали «электрические чувства» у животных, чтобы определить, на какие причины мы реагируем, когда мы вступаем в контакт с другим энергетическим полем.

Эти исследователи сосредоточили свое исследование специально на крупных и мелких животных. Большие клетки, которые они изучали, поступают от людей и рыб и небольших животных клеток от амеб. Они обнаружили, что определенный ген и, следовательно, белок, движутся в определенном направлении при воздействии электрического поля.

А2 Какой ученый увидел клетку с помощью своего микроскопа?

  1. М. Шлейден 3). Р. Гук
  2. Т. Шванн 4). Р. Вирхов

А3 Элементарная биологическая система, способная к самообновлению, - это

1). Клеточный центр 3). Подкожная жировая клетчатка

2). Мышечное волокно сердца 4). Проводящая ткань растения

А4 К прокариотам относятся

Ощущение энергий, связанных с электрическими полями, очень распространено!

Вы когда-нибудь ходили в комнату и сразу почувствовали, что кто-то рассердился или рассердился? Ничего не нужно было говорить, чтобы вы поняли. То же самое происходит, когда люди влюблены. Мы постоянно собираем информацию из высших чувств, которые, как мы думали, у нас не было. Возможно, в ближайшем будущем ученые найдут точную электрическую частоту, которую мы доставим, когда почувствуем сильные эмоции, такие как любовь, страх или гнев.

В наших клетках обнаружено 2 уникальных элемента, которые распознают электрическую энергию!

Если эта область науки сливается с психологами, мы сможем понять сочувствие, чувствительность и другие люди, которые чувствуют эмоции и даже исцеляют других. Было обнаружено два элемента, которые необходимы для того, чтобы живая клетка обнаруживала электрические поля.

1). Элодея 3). Кишечная палочка

2) Шампиньон 4). Инфузория-туфелька

А5 Основным свойством плазматической мембраны является

1). Полная проницаемость 3). Избирательная проницаемость

2). Полная непроницаемость 4). Избирательная полупроницаемость

А6 Какой вид транспорта в клетку идет с затратой энергии

1). Диффузия 3). Пиноцитоз

Медитация и чувство живых существ издалека

Через каждый канал сигналы посылаются в ячейку. И полиамины переносят положительно заряженные молекулы в клетку. Наши клетки занимают другие энергетические поля и в зависимости от того, насколько они проецируются, мы можем ощущать их на расстоянии. Это может объяснить, почему вы чувствуете, что кто-то вокруг вас агрессивен, например. Чем сильнее сигнал, тем более вероятно, что вы сможете это почувствовать. Это также может объяснить, почему люди говорят о чувстве энергии в растениях или деревьях, когда они медитируют и проводят много времени в природе.

2). Осмос 4). Транспорт ионов

А7 Внутренняя полужидкая среда клетки - это

1). Нуклеоплазма 3). Цитоскелет

2). Вакуоль 4). Цитоплазма

А8 На каком рисунке изображена митохондрия

А9 В рибосомах в отличие от лизосом происходит

1). Синтез углеводов 3). Окисление нуклеиновых кислот

2) Синтез белков 4). Синтез липидов и углеводов

Духовная медитация учит нас присутствовать в настоящем и оптимизировать наши чувства. С большой практикой мы должны уметь чувствовать и интерпретировать электрические поля и в конечном итоге использовать электрические поля для излечения и «перебалансировки» наших эмоций.

Может ли наша электроника путать наши чувства?

Это новое открытие может помочь объяснить, почему мы чувствуем себя истощенным, получаем мигрень, потратив слишком много времени на электронику. Наши клетки могут быть затронуты, когда мы находимся вблизи электронной области, и наши клетки получают сигналы, которые не предназначены для тела.

А10 Какой органоид принимает участие в делении клетки

1). Цитоскелет 4) Клеточный центр

2). Центриоль 5). Вакуоль

А11 Гаплоидный набор хромосом имеют

1). Жировые клетки 3). Клетки слюнных желез человека

2). Спорангии листа 4). Яйцеклетки голубя и воробья

А12 В состав хромосомы входят

  1. ДНК и белок 3). РНК и белок
  2. ДНК и РНК 4). Белок и АТФ

А13 Главным структурным компонентом ядра является

Поскольку мы, люди, будем продолжать делать открытия в будущем относительно того, как наши клетки реагируют на электронику и их энергетические поля, необходимо будет переосмыслить, чтобы защитить наши клетки и наши тела. Человеческий организм состоит из 30 триллионов клеток, которые работают вместе, как сложные машины. Молекулярный биолог Саша Мартенс заглядывает в «механизм», чтобы понять, как клеточные процессы работают на молекулярном уровне. Один из этих процессов был особенно привлекательным для него: аутофагия.

Термин аутофагия состоит из греческих слов «авто» и «фагия», что означает удаление отходов внутри ячейки. Как и во всех сложных механизмах, иногда в клетке что-то происходит неправильно, белки могут разворачиваться и разлагаться, неспособность митохондрий вырабатывать токсичные вещества и тем самым воздействовать на клетку, и если клетка не может восстановить ее дефектные компоненты, она должна избавиться от них Результатом являются основные процессы, вызванные нейрогенными заболеваниями, инфекциями и другими заболеваниями, - говорит Саша Мартенс из Отделения биохимии и клеточной биологии Венского университета.

1). Хромосомы 3). Ядрышки

2). Рибосомы 4). Нуклеоплазма

А14 Грибная клетка, как и клетка бактерий

  1. Не имеет ядерной оболочки 3). Не имеет хлоропластов
  2. Имеет одноклеточное строение тела 4). Имеет неклеточный мицелий

Часть В

В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки

Взгляд на завод по переработке. В повседневной жизни мы производим мусор, попадаем в мешок для мусора, попадаем в мусоросжигательный завод и сжигаем. В камере вывоз мусора аналогичен, но более эффективен, - сообщает Мартенс. Ячейка обнаруживает отходы и создает вокруг нее мембрану. Результатом является везикул, аутофагосома, который переносит дефектные клеточные компоненты в ячейку для мусора, лизосому. Груз, как технический термин для «отходов отходов», но не разрушен, как в мусоросжигателе, но разобран в компоненты, которые перерабатываются.

Особенности строения, функции Органоид

А). Различают мембраны гладкие и шероховатые 1). Комплекс Гольджи

Б). Образуют сеть разветвленных каналов и полостей 2). ЭПС

В). Образуют уплощенные цистерны и вакуоли

Г). Участвует в синтезе белков, жиров

Д). Формируют лизосомы

Выберите три верных ответа из шести

В2 Дайте характеристику хлоропластам?

1). Состоит из плоских цистерн 4). Содержит свою молекулу ДНК

2). Имеет одномембранное строение 5). Участвуют в синтезе АТФ

3). Имеет двумембранное строение 6). На гранах располагается хлорофилл

В3 Чем растительная клетка отличается от животной клетки?

1). Имеет вакуолиь с клеточным соком

2). Клеточная стенка отсутствует

3). Способ питания автотрофный

4). Имеет клеточный центр

5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом

6). Способ питания гетеротрофный

Часть С

Дайте свободный развернутый ответ на вопрос.

С1 Какое значение для формирования научного мировоззрения имело создание клеточной теории?

С2 Какая взаимосвязь существует между ЭПС, комплексом Гольджи и лизосомами?

С3 Какое преимущество дает клеточное строение живым организмам?

С4 Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1. Бактерии гниения относят к эукариотическим организмам. 2). Они выполняют в природе санитарную роль, т.к. минерализуют органические веществ. 3). Эта группа бактерий вступает в симбиотическую связь с корнями некоторых растений. 4). К бактериям также относят простейших. 5). В благоприятных условиях бактерии размножаются прямым делением клетки.

Тематический тест по теме «Строение и функции клеток», 10 класс

2 вариант

Часть А

К каждому заданию части А дано несколько ответов, из которых только один верный. Выберите верный, по вашему мнению, ответ.

А1 Цитология – это наука, изучающая

1). Тканевый уровень организации живой материи

2). Организменный уровень организации живой материи

3). Клеточный уровень организации живой материи

4) Молекулярный уровень организации живой материи

А2 Создателями клеточной теории являются?

1). Ч.Дарвин и А. Уоллес 3). Р. Гук и Н. Грю

2). Г. Мендель и Т. Морган 4). Т. Шванн и М. Шлейден

А3 Элементарная биологическая система, обладающая способностью поддерживать постоянство своего химического состава, это

1). Мышечное волокно 3). Гормон щитовидной железы

2). Аппарат Гольджи 4). Межклеточное вещество

А4 К прокариотам не относятся

1). Цианобактерии 3). Кишечная палочка

2). Клубеньковые бактерии 4). Человек разумный

А5 Плазматическая мембрана состоит из молекул

1). Липидов 3). Липидов, белков и углеводов

2). Липидов и белков 4). Белков

А6 Транспорт в клетку твердых веществ называется

1). Диффузия 3). Пиноцитоз

2) Фагоцитоз 4). Осмос

А7 Цитоплазма выполняет функции

1). Обеспечивает тургор 3). Участвует в удалении веществ

2). Выполняет защитную функцию 4). Место нахождения органоидов клетки

А8 На каком рисунке изображена хлоропласт

А9 Митохондрии в клетке выполняют функцию

1). Окисления органических веществ до неорганических

2). Хранения и передачи наследственной информации

3). Транспорта органических и неорганических веществ

4). Образования органических веществ из неорганических с использованием света

А10 В лизосомах, в отличие от рибосом происходит

1). Синтез углеводов 3). Расщепление питательных веществ

2). Синтез белков 4). Синтез липидов и углеводов

А11 Одинаковый набор хромосом характерен для

1). Клеток корня цветкового растения

2). Корневых волосков

3). Клеток фотосинтезирующей ткани листа

4). Гамет мха

А12 Место соединения хроматид в хромосоме называется

1). Центриоль 3). Хроматин

2). Центромера 4). Нуклеоид

А13 Ядрышки участвуют

1). В синтезе белков 3). В удвоении хромосом

2) В синтезе р-РНК 4) В хранении и передаче наследственной информации

А14 Отличие животной клетки от растительной заключается в

  1. Наличие клеточной оболочки из целлюлозы
  2. Наличие в цитоплазме клеточного центра
  3. Наличие пластид
  4. Наличие вакуолей, заполненных клеточным соком

Часть В

В1 Установите соответствие между особенностями строения, функцией и органоидом клетки

Особенности строения, функции Органоид

А). Содержит пигмент хлорофилл 1). Митохондрия

Б). Осуществляет энергетический обмен в клетке 2). Хлоропласт

В). Осуществляет процесс фотосинтеза

Г). Внутренняя мембрана образует складки - кристы

Д). Основная функция – синтез АТФ

Выберите три верных ответа из шести

В2 Дайте характеристику комплексу Гольджи

1). Состоит из сети каналов и полостей

2). Состоит из цистерн и пузырьков

3). Образуются лизосомы

4). Участвует в упаковке веществ

5) Участвует в синтезе АТФ

6). Участвует в синтезе белка

В3 Выберите три признака прокариотической клетки?

1). Имеется ядро

2). Клеточная стенка представлена муреином или пектином

3). Наследственный аппарат располагается в цитоплазме клетки

4) Имеет клеточный центр

5). Имеет хлоропласты с хлорофиллом

6). В цитоплазме располагаются рибосомы

Часть С

Дайте свободный развернутый ответ на вопрос.

С1 Проанализируйте рисунок, на котором изображены различные эукариотические клетки. О чем Вам говорит предложенная в нем информация?

С2 Общая масса митохондрий по отношению к массе клеток различных органов крысы составляет в поджелудочной железе – 7,9%, в печени – 18,4%, в сердце – 35,8%. Почему в клетках этих органов различное содержание митохондрий?

С3 Сравните между собой одноклеточный и многоклеточный организм. Кто из них имеет преимущество и в чем оно выражается?

С4 Найдите ошибки в приведенном тексте. Укажите номера предложений, в которых сделаны ошибки, исправьте их.

1). Все бактерии по способу питания являются гетеротрофами. 2). Азотфиксирующие бактерии обеспечивают гниение мертвых органических веществ в почве. 3). К группе азотфиксаторов относят клубеньковых бактерий. 4). Бобовые растения за счет поступающих в их клетку связанного азота синтезируют белок. 5). Группа сапротрофных бактерий используют для метаболизма энергию от окисления неорганических соединений, поступающих в клетки из среды.

Ответа на тесты

1 вариант

Часть А

А10

А11

А12

А13

А14

Часть В

22121

Часть С

С1. Клеточная теория – свидетельство того, что растения и животные имеют единое происхождение. Клеточная теория послужила одной из предпосылок возникновения теории эволюции Ч. Дарвина.

С2. Синтезированные на мембранах ЭПС белки. Полисахариды, жиры транспортируются к комплексу Гольджи, конденсируются внутри его структур и «упаковываются» в виде секрета, готового к выделению. Здесь же формируются и лизосомы, участвующие во внутриклеточном пищеварении.

С3. Каждая клетка выполняет отдельную функцию и при повреждении одной клетки- других этот процесс не затрагивает и функционирование клеток не прекращается.

С4. 1). Бактерии относятся к прокариотическим организма. 3) Эта группа бактерии не вступает в симбиотическую связь с корнями некоторых растений, эта свойство характерно для клубеньковых (азотфиксирующих) бактерий. 4) Простейшие организмы относятся к одноклеточным организмам.

2 вариант

Часть А

21211

Часть С

С1. На данном рисунке изображены различные эукариотические клетки как одноклеточных, так и многоклеточных растений и животных. Типичной клетки в природе не существует, но все эукариотические клетки гомологичны, и у тысяч различных типов клеток можно выделить общие черты строения. Каждая клетка состоит из неразрывно связанных между собой частей: плазматической мембраны, ядра и цитоплазмы с органоидами.

С2. Разное количество митохондрий в клетках связано с количеством энергии АТФ, которое затрачивается на выполнение органом работы. Исходя из анализа данных можно сделать вывод, что большая работа выполняется сердцем.

С3. Одноклеточный организм исполняет все функции, присущие целому организму. Поэтому гибнет клетка-гибнет весь организм. У многоклеточного организма клетки специализированы по своим функциям и гибель клетки не вызывает гибели целого организма.

С4. 1). Для бактерий характерны не только гетеротрофный, но автотрофный способы питании. 2) Азотфиксирующие бактерии являются симбионтами. 5) Сапротрофные бактерии являются гетеротрофами, а не автотрофами.


Наука о клетке называется цитологией (греч. «цитос»-клетка, «логос»-наука). Предмет цитологии - клетки многоклеточных животных и растений, а также одноклеточных организмов, к числу которых относятся бактерии, простейшие и одноклеточные водоросли. Цитология изучает строение и химический состав клеток, функции внутриклеточных структур, функции клеток в организме животных и растений, размножение и развитие клеток, приспособления клеток к условиям окружающей среды. Современная цитология - наука комплексная. Она имеет самые тесные связи с другими биологическими науками, например с ботаникой, зоологией, физиологией, учением об эволюции органического мира, а также с молекулярной биологией, химией, физикой, математикой. Цитология - одна из относительно молодых биологических наук, ее возраст около 100 лет. Возраст же термина “клетка” насчитывает свыше 300 лет. Впервые название «клетка» в середине XVII в. применил Р.Гук. Рассматривая тонкий срез пробки с помощью микроскопа, Гук увидел, что пробка состоит из ячеек - клеток.

Клеточная теория. В середине XIX столетия на основе уже многочисленных знаний о клетке Т. Шванн сформулировал клеточную теорию (1838). Он обобщил имевшиеся знания о клетке и показал, что клетка представляет основную единицу строения всех живых организмов, что клетки животных и растений сходны по своему строению. Эти положения явились важнейшими доказательствами единства происхождения всех живых организмов, единство всего органического мира. Т. Шван внес в науку правильное понимание клетки как самостоятельной единицы жизни, наименьшей единицы живого: вне клетки нет жизни.

Изучение химической организации клетки привело к выводу, что именно химические процессы лежат в основе ее жизни, что клетки всех организмов сходны по химическому составу, у них однотипно протекают основные процессы обмена веществ. Данные о сходстве химического состава клеток еще раз подтвердили единство всего органического мира.

Современная клеточная - теория включает следующие положения:

клетка - основная единица строения и развития всех живых организмов, наименьшая единица живого;

клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны (гомологичны) по своему строению, химическому составу, основным проявлениям жизнедеятельности и обмену веществ;

размножение клеток происходит путем их деления, и каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки;

в сложных многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемой ими функции и образуют ткани; из тканей состоят органы, которые тесно связаны между собой и подчинены нервным и гуморальным системам регуляции.

Изучение клеток разнообразных одноклеточных и многоклеточных организмов с помощью светооптического и электронного микроскопов показало, что по своему строению они разделяются на две группы. Одну группу составляют бактерии и сине-зеленые водоросли. Эти организмы имеют наиболее простое строение клеток. Их называют доеденными (прокариотами), так как у них нет оформленного ядра (греч. «картон»-ядро) и нет многих структур, которые называют органоидами. Другую группу составляют все остальные организмы: от одноклеточных зеленых водорослей и простейших до высших цветковых растений, млекопитающих, в том числе и человека. Они имеют сложно устроенные клетки, которые называют ядерными (эукариотическими). Эти клетки имеют ядро и органоиды, выполняющие специфические функции.

Особую, неклеточную форму жизни составляют вирусы, изучением которых занимается вирусология.

Строение и функции оболочки клетки

Клетка любого организма, представляет собой целостную живую систему. Она состоит из трех неразрывно связанных между собой частей: оболочки, цитоплазмы и ядра. Оболочка клетка осуществляет непосредственное взаимодействие с внешней средой и взаимодействие с соседними клетками (в многоклеточных организмах).

Оболочка клеток. Оболочка клеток имеет сложное строение. Она состоит из наружного слоя и расположенной под ним плазматической мембраны. Клетки животных и растений различаются по строению их наружного слоя. У растений, а также у бактерий, сине-зеленых водорослей и грибов на поверхности клеток расположена плотная оболочка, или клеточная стенка. У большинства растений она состоит из клетчатки. Клеточная стенка играет исключительно важную роль: она представляет собой внешний каркас, защитную оболочку, обеспечивает тургор растительных клеток: через клеточную стенку проходит вода, соли, молекулы многих органических веществ.

Наружный слой поверхности клеток животных в отличие от клеточных стенок растений очень тонкий, эластичный. Он не виден в световой микроскоп и состоит из разнообразных полисахаридов и белков. Поверхностный слой животных клеток получил название гликокаликс.

Гликокаликс выполняет прежде всего функцию непосредственной связи клеток животных с внешней средой, со всеми окружающими ее веществами. Имея незначительную толщину (меньше 1 мкм), наружный слой клетки животных не выполняет опорной роли, какая свойственна клеточным стенкам растений. Образование гликокаликса, так же как и клеточных стенок растений, происходит благодаря жизнедеятельности самих клеток.

Плазматическая мембрана. Под гликокаликсом и клеточной стенкой растений расположена плазматическая мембрана (лат. “мембрана»-кожица, пленка), граничащая непосредственно с цитоплазмой. Толщина плазматической мембраны около 10 нм, изучение ее строения и функций возможно только с помощью электронного микроскопа.

В состав плазматической мембраны входят белки и липиды. Они упорядочено расположены и соединены друг с другом химическими взаимодействиями. По современным представлениям молекулы липидов в плазматической мембране расположены в два ряда и образуют сплошной слой. Молекулы белков не образуют сплошного слоя, они располагаются в слое липидов, погружаясь в него на разную глубину.

Молекулы белка и липидов подвижны, что обеспечивает динамичность плазматической мембраны.

Плазматическая мембрана выполняет много важных функций, от которых завидят жизнедеятельность клеток. Одна из таких функций заключается в том, что она образует барьер, отграничивающий внутреннее содержимое клетки от внешней среды. Но между клетками и внешней средой постоянно происходит обмен веществ. Из внешней среды в клетку поступает вода, разнообразные соли в форме отдельных ионов, неорганические и органические молекулы. Они проникают в клетку через очень тонкие каналы плазматической мембраны. Во внешнюю среду выводятся продукты, образованные в клетке. Транспорт веществ- одна из главных функций плазматической мембраны. Через плазматическую мембрану из клети выводятся продукты обмена, а также вещества, синтезированные в клетке. К числу их относятся разнообразные белки, углеводы, гормоны, которые вырабатываются в клетках различных желез и выводятся во внеклеточную среду в форме мелких капель.

Клетки, образующие у многоклеточных животных разнообразные ткани (эпителиальную, мышечную и др.), соединяются друг с другом плазматической мембраной. В местах соединения двух клеток мембрана каждой из них может образовывать складки или выросты, которые придают соединениям особую прочность.

Соединение клеток растений обеспечивается путем образования тонких каналов, которые заполнены цитоплазмой и ограничены плазматической мембраной. По таким каналам, проходящим через клеточные оболочки, из одной клетки в другую поступают питательные вещества, ионы, углеводы и другие соединения.

На поверхности многих клеток животных, например различных эпителиев, находятся очень мелкие тонкие выросты цитоплазмы, покрытые плазматической мембраной, - микроворсинки. Наибольшее количество микроворсинок находится на поверхности клеток кишечника, где происходит интенсивное переваривание и всасывание переваренной пищи.

Фагоцитоз. Крупные молекулы органических веществ, например белков и полисахаридов, частицы пищи, бактерии поступают в клетку путем фагоцита (греч. “фагео” - пожирать). В фагоците непосредственное участие принимает плазматическая мембрана. В том месте, где поверхность клетки соприкасается с частицей какого-либо плотного вещества, мембрана прогибается, образует углубление и окружает частицу, которая в “мембранной упаковке” погружается внутрь клетки. Образуется пищеварительная вакуоль и в ней перевариваются поступившие в клетку органические вещества.

Цитоплазма. Отграниченная от внешней среды плазматической мембраной, цитоплазма представляет собой внутреннюю полужидкую среду клеток. В цитоплазму эукариотических клеток располагаются ядро и различные органоиды. Ядро располагается в центральной части цитоплазмы. В ней сосредоточены и разнообразные включения - продукты клеточной деятельности, вакуоли, а также мельчайшие трубочки и нити, образующие скелет клетки. В составе основного вещества цитоплазмы преобладают белки. В цитоплазме протекают основные процессы обмена веществ, она объединяет в одно целое ядро и все органоиды, обеспечивает их взаимодействие, деятельность клетки как единой целостной живой системы.

Эндоплазматическая сеть. Вся внутренняя цитоплазмы заполнена многочисленными мелкими каналами и полостями, стенки которых представляют собой мембраны, сходные по своей структуре с плазматической мембраной. Эти каналы ветвятся, соединяются друг с другом и образуют сеть, получившую название эндоплазматической сети.

Эндоплазматическая сеть неоднородна по своему строению. Известны два ее типа - гранулярная и гладкая. На мембранах каналов и полостей гранулярной сети располагается множество мелких округлых телец - рибосом, которые придают мембранам шероховатый вид. Мембраны гладкой эндоплазматической сети не несут рибосом на своей поверхности.

Эндоплазматическая сеть выполняет много разнообразных функций. Основная функция гранулярной эндоплазматической сети - участие в синтезе белка, который осуществляется в рибосомах.

На мембранах гладкой эндоплазматической сети происходит синтез липидов и углеводов. Все эти продукты синтеза накапливаются н каналах и полостях, а затем транспортируются к различным органоидам клетки, где потребляются или накапливаются в цитоплазме в качестве клеточных включений. Эндоплазматическая сеть связывает между собой основные органоиды клетки.

Рибосомы. Рибосомы обнаружены в клетках всех организмов. Это микроскопические тельца округлой формы диаметром 15-20 нм. Каждая рибосома состоит из двух неодинаковых по размерам частиц, малой и большой.

В одной клетке содержится много тысяч рибосом, они располагаются либо на мембранах гранулярной эндоплазматической сети, либо свободно лежат в цитоплазме. В состав рибосом входят белки и РНК. Функция рибосом - это синтез белка. Синтез белка - сложный процесс, который осуществляется не одной рибосомой, а целой группой, включающей до нескольких десятков объединенных рибосом. Такую группу рибосом называют полисомой. Синтезированные белки сначала накапливаются в каналах и полостях эндоплазматической сети, а затем транспортируются к органоидам и участкам клетки, где они потребляютя. Эндоплазматическая сеть и рибосомы, расположенные на ее мембранах, представляют собой единый аппарат биосинтеза и транспортировки белков.

Митохондрии. В цитоплазме большинства клеток животных и растений содержатся мелкие тельца (0,2-7 мкм) - митохондрии (греч. «митос» - нить, «хондрион» - зерно, гранула).

Митохондрии хорошо видны в световой микроскоп, с помощью которого можно рассмотреть их форму, расположение, сосчитать количество. Внутреннее строение митохондрий изучено с помощью электронного микроскопа. Оболочка митохондрии состоит из двух мембран - наружной и внутренней. Наружная мембрана гладкая, она не образует никаких складок и выростов. Внутренняя мембрана, напротив, образует многочисленные складки, которые направлены в полость митохондрии. Складки внутренней мембраны называют кристами (лат. «криста» - гребень, вырост) Число крист неодинаково в митохондриях разных клеток. Их может быть от нескольких десятков до нескольких сотен, причем особенно много крист в митохондриях активно функционирующих клеток, например мышечных.

Митохондрии называют «силовыми станциями» клеток» так как их основная функция - синтез аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ). Эта кислота синтезируется в митохондриях клеток всех организмов и представляет собой универсальный источник энергии, необходимый для осуществления процессов жизнедеятельности клетки и целого организма.

Новые митохондрии образуются делением уже существующих в клетке митохондрий.