Ядро транскрипция цитоплазма рисунок егэ

в условии
в решении
в тексте к заданию
в атрибутах

Категория:

Атрибут:

Всего: 1000    1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Добавить в вариант

Почему в ходе эксперимента изменяется объем живой части клетки (протопласта)? Изменится ли объем живой части клетки (протопласта), если в эксперименте вместо 10% раствора поваренной соли (хлорида натрия) использовать раствор с равной протопласту концентрацией соли? Ответ поясните.

Показать

1

Какая переменная в этом эксперименте будет зависимой (изменяющейся), а какая  — независимой (задаваемой)? Объясните, как в данном эксперименте можно поставить отрицательный контроль*. С какой целью необходимо такой контроль ставить?

*Отрицательный контроль  — это экспериментальный контроль, при котором изучаемый объект не подвергается экспериментальному воздействию).


Установите соответствие между особенностями строения и клетками, которым они свойственны: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ

А)  наличие пластид

Б)  клеточная стенка из муреина

В)  способность к фагоцитозу

Г)  клеточная стенка из хитина

Д)  наличие микроворсинок

Е)  рибосомы исключительно 70S типа

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А Б В Г Д Е

Показать

1

Каким номером на рисунке обозначена клетка, для которой нехарактерен митоз?

Раздел кодификатора ФИПИ: 2.1 Клеточное строение организмов, 2.2 Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты., 2.4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки, 4.1 Многообразие организмов. Основные систематические категории. Вирусы, 4.2 Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе, 4.3 Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение, 4.4 Царство растений. Строение, жизнедеятельность и размножение растительного организма

Раздел кодификатора ФИПИ: 2.2 Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты., 2.4 Строение клетки. Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки, 4.2 Царство бактерий, строение, жизнедеятельность, размножение, роль в природе, 4.3 Царство грибов, строение, жизнедеятельность, размножение, 4.4 Царство растений. Строение, жизнедеятельность и размножение растительного организма


Экспериментатор изучал зависимость объёма живой части растительной клетки от концентрации соли в среде. В экперимента он использовал клетки эпидермиса листа традесканции. Изолированные клетки помещал в 15%-ный раствор поваренной соли. Спустя равные промежутки времени, экспериментатор зарисовал вид клетки. Результаты эксперимента приведены на рисунке. Какой параметр в данном эксперименте задавался экспериментатором (независимая переменная), а какой параметр менялся в зависимости от этого (зависимая переменная)? Почему в результате эксперимента изменился объём живой части клетки? Что произойдёт с клеткой эпидермиса, если на стадии четырёх минут её обработать 0,2%-ным раствором соли? Как называется содержимое растительной клетки без клеточной стенки?

0 минут

2 минуты

4 минуты

6 минут


Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания изображённого на рисунке органоида клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  содержится в клетках растений и животных

2)  характерен для прокариотических клеток

3)  участвует в образовании лизосом

4)  образует секреторные пузырьки

5)  двумембранный органоид


Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображённого на рисунке органоида клетки.

Определите два признака, «выпадающие» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  состоит из мембранных мешочков, цистерн и пузырьков

2)  осуществляет транспорт веществ во все части клетки

3)  участвует в образовании пероксисом

4)  участвует во встраивании белков в плазматическую мембрану

5)  синтезирует липиды и белки


Все перечисленные ниже признаки, кроме трёх, используются для описания изображённой на рисунке клетки. Определите три признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  способна к кислородному дыханию

2)  клеточная стенка содержит муреин

3)  автотрофный тип питания

4)  способна к фагоцитозу

5)  ДНК содержится в линейных хромосомах

6)  имеет центриоли


Установите соответствие между строением органоида клетки и органоидом.

СТРОЕНИЕ ОРГАНОИДА

A)  двумембранный органоид

Б)  есть собственная ДНК

B)  имеет секреторный аппарат

Г)  состоит из мембраны, пузырьков, цистерн

Д)  состоит из тилакоидов гран и стромы

Е)  одномембранный органоид

ОРГАНОИД

1)  хлоропласт

2)  аппарат Гольджи

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г Д Е

Выберите структуры, характерные только для растительной клетки.

1)  митохондрии

2)  хлоропласты

3)  целлюлозная клеточная стенка

4)  рибосомы

5)  крупные вакуоли с клеточным соком

6)  аппарат Гольджи


Установите соответствие между функциями клеточных структур и структурами, изображёнными на рисунке: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ФУНКЦИИ

А)  осуществляет активный транспорт веществ

Б)  изолирует клетку от окружающей среды

В)  обеспечивает избирательную проницаемость веществ

Г)  образует секреторные пузырьки

Д)  распределяет вещества клетки по органеллам

Е)  участвует в образовании лизосом

СТРУКТУРЫ

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г Д Е

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображённой на рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны

1)  наличие ядрышка с хроматином

2)  наличие целлюлозной клеточной оболочки

3)  наличие митохондрий

4)  прокариотическая клетка

5)  способность к фагоцитозу


Установите соответствие между особенностями строения органоидов клетки и органоидами: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ ОРГАНОИДОВ

А)  основу составляет липидный бислой

Б)  имеет двумембранную пористую оболочку

В)  содержит кариоплазму

Г)  в органоиде множество ферментов окислительного цикла

Д)  содержит кольцевую хромосому

Е)  осуществляет фаго- и пиноцитоз у животных

ОРГАНОИДЫ

1)  клеточная мембрана

2)  ядро

3)  митохондрия

Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами

A Б В Г Д Е

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания изображённой на рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка; запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  есть клеточная мембрана

2)  клеточная стенка состоит из хитина

3)  наследственный аппарат заключён в кольцевой хромосоме

4)  запасное вещество  — гликоген

5)  клетка способна к фотосинтезу


Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображённой на рисунке клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1)  аппарат Гольджи

2)  гетеротрофное питание

3)  фотосинтез

4)  кольцевая молекула ДНК в ядре

5)  митохондрии


Все перечисленные ниже термины, кроме двух, используют для описания клетки, изображённой на рисунке. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

1.  мезосомы

2.  рибосомы

3.  нуклеоид

4.  клеточный центр

5.  митоз


Какая клеточная органелла обозначена на фотографии вопросительным знаком? В какой ткани листа растения, ассимиляционной или покровной, эта органелла будет присутствовать во всех клетках ткани? Ответ поясните.


Установите соответствие между характеристиками и типами клеток: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А)  запасной углевод — гликоген

Б)  содержит пластиды

В)  может соединяться с соседними клетками плазмодесмами

Г)  имеет клеточную стенку из хитина

Д)  клетки всегда гетеротрофны

ТИПЫ КЛЕТОК

1)  грибная

2)  растительная

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А Б В Г Д

Установите соответствие между характеристиками и типами клеток: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

А)  имеет гликокаликс

Б)  поддерживает форму клетки с помощью тургора

В)  содержит пластиды

Г)  способна к изменению формы клетки

Д)  запасает углеводы в форме гликогена

Е)  имеет крупную центральную вакуоль

ТИПЫ КЛЕТОК

1)  животная

2)  растительная

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

A Б В Г Д Е

Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны.

Какие из перечисленных ниже признаков можно использовать для описания клетки грибов?

1)  клетка обладает аппаратом Гольджи

2)  клеточная стенка состоит из целлюлозы

3)  способна к фагоцитозу

4)  обладает линейной ДНК в ядре

5)  делится митозом

6)  запасает в пластидах крахмал


Какой цифрой на рисунке обозначена структура клетки, нарушение образования которой может привести к полиплоидизации?

Показать

1

Установите соответствие между признаками и элементами цитоскелета, обозначенными цифрами на рисунке: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ПРИЗНАКИ

А)  образуют веретено деления

Б)  участвуют в мышечном сокращении

В)  образуют реснички и жгутики

Г)  поддерживают форму микроворсинок кишечника

Д)  взаимодействуют с миозином

Е)  входят в состав центриолей

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:

А Б В Г Д Е

Назовите клеточную структуру, изображенную на рисунке. Из какого вещества она состоит? Укажите особенность строения этой структуры и её функцию в клетке. Какие еще структуры клетки имеют схожее строение?

Источник: ЕГЭ по биологии 14.06.2022. Основная волна. Разные задачи

Всего: 1000    1–20 | 21–40 | 41–60 | 61–80 …

Строение клетки

Строение прокариотических и эукариотических клеток

Основными структурными компонентами клеток являются плазматическая мембрана, цитоплазма и наследственный аппарат. В зависимости от особенностей организации различают два основных типа клеток: прокариотические и эукариотические. Главным отличием прокариотических клеток от эукариотических является организация их наследственного аппарата: у прокариот он находится непосредственно в цитоплазме (эта область цитоплазмы называется нуклеоидом) и не отделен от нее мембранными структурами, тогда как у эукариот бульшая часть ДНК сосредоточена в ядре, окруженном двойной мембраной. Кроме того, генетическая информация прокариотических клеток, находящаяся в нуклеоиде, записана в кольцевой молекуле ДНК, а у эукариот молекулы ДНК незамкнутые.

В отличие от эукариот, цитоплазма прокариотических клеток содержит также небольшое количество органоидов, тогда как для эукариотических характерно значительное разнообразие этих структур.

Строение и функции биологических мембран

Строение биомембраны. Мембраны, ограничивающие клетки и мембранные органоиды эукариотических клеток, имеют общий химический состав и строение. В их состав входят липиды, белки и углеводы. Липиды мембраны представлены в основном фосфолипидами и холестерином. Большинство белков мембран относится к сложным белкам, например гликопротеинам. Углеводы не встречаются в мембране самостоятельно, они связаны с белками и липидами. Толщина мембран составляет 7–10 нм.

Согласно общепринятой в настоящее время жидкостно-мозаичной модели строения мембран, липиды образуют двойной слой, или липидный бислой, в котором гидрофильные «головки» молекул липидов обращены наружу, а гидрофобные «хвосты» спрятаны вовнутрь мембраны. Эти «хвосты» благодаря своей гидрофобности обеспечивают разделение водных фаз внутренней среды клетки и ее окружения. С липидами с помощью различных типов взаимодействия связаны белки. Часть белков расположена на поверхности мембраны. Такие белки называют периферическими, или поверхностными. Другие белки частично или полностью погружены в мембрану — это интегральные, или погруженные белки. Белки мембран выполняют структурную, транспортную, каталитическую, рецепторную и другие функции.

Мембраны не похожи на кристаллы, их компоненты постоянно находятся в движении, вследствие чего между молекулами липидов возникают разрывы — поры, через которые в клетку могут попадать или покидать ее различные вещества.

Биологические мембраны различаются по расположению в клетке, химическому составу и выполняемым функциям. Основные типы мембран — плазматическая и внутренние. Плазматическая мембрана содержит около 45 % липидов (в т. ч. гликолипидов), 50 % белков и 5 % углеводов. Цепочки углеводов, входящих в состав сложных белков-гликопротеинов и сложных липидов-гликолипидов, выступают над поверхностью мембраны. Гликопротеины плазмалеммы чрезвычайно специфичны. Так, например, по ним происходит взаимное узнавание клеток, в том числе сперматозоида и яйцеклетки.

На поверхности животных клеток углеводные цепочки образуют тонкий поверхностный слой — гликокаликс. Он выявлен почти во всех животных клетках, но степень его выраженности неодинакова (10–50 мкм). Гликокаликс обеспечивает непосредственную связь клетки с внешней средой, в нем происходит внеклеточное пищеварение; в гликокаликсе размещены рецепторы. Клетки бактерий, растений и грибов, помимо плазмалеммы, окружены еще и клеточными оболочками.

Внутренние мембраны эукариотических клеток разграничивают различные части клетки, образуя своеобразные «отсеки» — компартменты, что способствует разделению различных процессов обмена веществ и энергии. Они могут различаться по химическому составу и выполняемым функциям, но общий план строения у них сохраняется.

Функции мембран:

  1. Ограничивающая. Заключается в том, что они 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.
  2. Рецепторная. 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, наиболее изученными из которых являются синапсы нервных клеток.
  3. Каталитическая. На мембранах расположены многочисленные ферментные комплексы, вследствие чего на них происходят интенсивные синтетические процессы.
  4. Энерготрансформирующая. Связана с образованием энергии, ее запасанием в виде АТФ и расходованием.
  5. Компартментализация. Мембраны разграничивают также пространство внутри клетки, разделяя тем самым исходные вещества реакции и ферменты, которые могут осуществлять соответствующие реакции.
  6. 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.
  7. Транспортная.

Мембранный транспорт. В связи с тем, что клетки как элементарные биологические системы являются открытыми системами, для обеспечения обмена веществ и энергии, поддержания гомеостаза, роста, раздражимости и других процессов требуется перенос веществ через мембрану — мембранный транспорт. В настоящее время транспорт веществ через мембрану клетки делят на активный, пассивный, эндо- и экзоцитоз.

Пассивный транспорт — это вид транспорта, который происходит без затраты энергии от большей концентрации к меньшей. Растворимые в липидах небольшие неполярные молекулы (О2, СО2) легко проникают в клетку путем простой диффузии. Нерастворимые же в липидах, в том числе заряженные небольшие частицы, подхватываются белкамипереносчиками или проходят через специальные каналы (глюкоза, аминокислоты, К+, PO43-). Такой вид пассивного транспорта называется облегченной диффузией. Вода поступает в клетку через поры в липидной фазе, а также по специальным каналам, выстланным белками. Транспорт воды через мембрану называется осмосом.

Осмос имеет чрезвычайно важное значение в жизни клетки, так как если ее поместить в раствор с более высокой концентрацией солей, чем в клеточном растворе, то вода начнет выходить из клетки, и объем живого содержимого начнет уменьшаться. У животных клеток происходит съеживание клетки в целом, а у растительных — отставание цитоплазмы от клеточной стенки, которое называется плазмолизом. При помещении клетки в менее концентрированный, чем цитоплазма, раствор, транспорт воды происходит в обратном направлении — в клетку. Однако существуют пределы растяжимости цитоплазматической мембраны, и животная клетка в конце концов разрывается, а у растительной этого не позволяет сделать прочная клеточная стенка. Явление заполнения клеточным содержимым всего внутреннего пространства клетки называется деплазмолизом. Внутриклеточную концентрацию солей следует учитывать при приготовлении лекарственных препаратов, особенно для внутривенного введения, так как это может приводить к повреждению клеток крови (для этого используют физиологический раствор с концентрацией 0,9 % хлорида натрия). Это не менее важно при культивировании клеток и тканей, а также органов животных и растений.

Активный транспорт протекает с затратой энергии АТФ от меньшей концентрации вещества к большей. Он осуществляется с помощью специальных белков-насосов. Белки перекачивают через мембрану ионы К+, Na+, Са2+ и другие, что способствует транспорту важнейших органических веществ, а также возникновению нервных импульсов и т. д.

Эндоцитоз — это активный процесс поглощения веществ клеткой, при котором мембрана образует впячивания, а затем формирует мембранные пузырьки — фагосомы, в которых заключены поглощаемые объекты. Затем с фагосомой сливается первичная лизосома, и образуется вторичная лизосома, или фаголизосома, или пищеварительная вакуоль. Содержимое пузырька расщепляется ферментами лизосом, а продукты расщепления поглощаются и усваиваются клеткой. Непереваренные остатки удаляются из клетки путем экзоцитоза. Различают два основных вида эндоцитоза: фагоцитоз и пиноцитоз.

Фагоцитоз — это процесс захвата клеточной поверхностью и поглощения клеткой твердых частиц, а пиноцитоз — жидкости. Фагоцитоз протекает в основном в животных клетках (одноклеточные животные, лейкоциты человека), он обеспечивает их питание, а часто и защиту организма . Путем пиноцитоза происходит поглощение белков, комплексов антиген-антитела в процессе иммунных реакций и т. д. Однако путем пиноцитоза или фагоцитоза в клетку также попадают многие вирусы. В клетках растений и грибов фагоцитоз практически невозможен, так как они окружены прочными клеточными оболочками.

Экзоцитоз — процесс, обратный эндоцитозу. Таким образом выделяются непереваренные остатки пищи из пищеварительных вакуолей, выводятся необходимые для жизнедеятельности клетки и организма в целом вещества. Например, передача нервных импульсов происходит благодаря выделению посылающим импульс нейроном химических посредников — медиаторов, а в растительных клетках так выделяются вспомогательные углеводы клеточной оболочки.

Клеточные оболочки клеток растений, грибов и бактерий. Снаружи от мембраны клетка может выделять прочный каркас — клеточную оболочку, или клеточную стенку.

У растений основу клеточной оболочки составляет целлюлоза, упакованная в пучки по 50–100 молекул. Промежутки между ними заполняют вода и другие углеводы. Оболочка растительной клетки пронизана канальцами — плазмодесмами, через которые проходят мембраны эндоплазматической сети. По плазмодесмам осуществляется транспорт веществ между клетками. Однако транспорт веществ, например воды, может происходить и по самим клеточным стенкам. Со временем в клеточной оболочке растений накапливаются различные вещества, в том числе дубильные или жироподобные, что приводит к одревеснению или опробковению самой клеточной стенки, вытеснению воды и отмиранию клеточного содержимого. Между клеточными стенками соседних клеток растений располагаются желеобразные прокладки — срединные пластинки, которые скрепляют их между собой и цементируют тело растения в целом. Они разрушаются только в процессе созревания плодов и при опадании листьев.

Клеточные стенки клеток грибов образованы хитином — углеводом, содержащим азот. Они достаточно прочны и являются внешним скелетом клетки, но все же, как и у растений, препятствуют фагоцитозу.

У бактерий в состав клеточной стенки входит углевод с фрагментами пептидов — муреин, однако его содержание существенно различается у разных групп бактерий. Поверх от клеточной стенки могут выделяться также иные полисахариды, образующие слизистую капсулу, защищающую бактерии от внешних воздействий.

Оболочка определяет форму клетки, служит механической опорой, выполняет защитную функцию, обеспечивает осмотические свойства клетки, ограничивая растяжение живого содержимого и предотвращая разрыв клетки, увеличивающейся вследствие поступления воды. Кроме того, клеточную стенку преодолевают вода и растворенные в ней вещества, прежде чем попасть в цитоплазму или, наоборот, при выходе из нее, при этом по клеточным стенкам вода транспортируется быстрее, чем по цитоплазме.

Цитоплазма

Цитоплазма — это внутреннее содержимое клетки. В нее погружены все органоиды клетки, ядро и разнообразные продукты жизнедеятельности.

Цитоплазма связывает все части клетки между собой, в ней протекают многочисленные реакции обмена веществ. Цитоплазма отделяется от окружающей среды и делится на отсеки мембранами, то есть клеткам присуще мембранное строение. Она может находиться в двух состояниях — золя и геля. Золь — это полужидкое, киселеобразное состояние цитоплазмы, при котором процессы жизнедеятельности протекают наиболее интенсивно, а гель — более плотное, студнеобразное состояние, затрудняющее протекание химических реакций и транспорт веществ.

Жидкая часть цитоплазмы без органоидов называется гиалоплазмой. Гиалоплазма, или цитозоль, представляет собой коллоидный раствор, в котором находится своеобразная взвесь достаточно крупных частиц, например белков, окруженных диполями молекул воды. Осаждения этой взвеси не происходит вследствие того, что они имеют одинаковый заряд и отталкиваются друг от друга.

Органоиды

Органоиды — это постоянные компоненты клетки, выполняющие определенные функции.

В зависимости от особенностей строения их делят на мембранные и немембранные. Мембранные органоиды, в свою очередь, относят к одномембранным (эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи и лизосомы) или двумембранным (митохондрии, пластиды и ядро). Немембранными органоидами являются рибосомы, микротрубочки, микрофиламенты и клеточный центр. Прокариотам из перечисленных органоидов присущи только рибосомы.

Строение и функции ядра. Ядро — крупный двумембранный органоид, лежащий в центре клетки или на ее периферии. Размеры ядра могут колебаться в пределах 3–35 мкм. Форма ядра чаще сферическая или эллипсоидная, однако имеются также палочковидные, веретеновидные, бобовидные, лопастные и даже сегментированные ядра. Некоторые исследователи считают, что форма ядра соответствует форме самой клетки.

Большинство клеток имеет одно ядро, но, например, в клетках печени и сердца их может быть два, а в ряде нейронов — до 15. Волокна скелетных мышц содержат обычно много ядер, однако они не являются клетками в полном смысле этого слова, поскольку образуются в результате слияния нескольких клеток.

Ядро окружено ядерной оболочкой, а его внутреннее пространство заполнено ядерным соком, или нуклеоплазмой (кариоплазмой), в которую погружены хроматин и ядрышко. Ядро выполняет такие важнейшие функции, как хранение и передача наследственной информации, а также контроль жизнедеятельности клетки.

Роль ядра в передаче наследственной информации была убедительно доказана в экспериментах с зеленой водорослью ацетабулярией. В единственной гигантской клетке, достигающей в длину 5 см, различают шляпку, ножку и ризоид. При этом она содержит только одно ядро, расположенное в ризоиде. В 1930-е годы И. Хеммерлинг пересадил ядро одного вида ацетабулярии с зеленой окраской в ризоид другого вида, с коричневой окраской, у которого ядро было удалено. Через некоторое время у растения с пересаженным ядром выросла новая шляпка, как у водоросли- донора ядра. В то же время отделенные от ризоида шляпка или ножка, не содержащие ядра, через некоторое время погибали.

Ядерная оболочка образована двумя мембранами — наружной и внутренней, между которыми есть пространство. Межмембранное пространство сообщается с полостью шероховатой эндоплазматической сети, а наружная мембрана ядра может нести рибосомы. Ядерная оболочка пронизана многочисленными порами, окантованными специальными белками. Через поры происходит транспорт веществ: в ядро попадают необходимые белки (в т. ч. ферменты), ионы, нуклеотиды и другие вещества, и покидают его молекулы РНК, отработанные белки, субъ единицы рибосом. Таким образом, функциями ядерной оболочки являются отделение содержимого ядра от цитоплазмы, а также регуляция обмена веществ между ядром и цитоплазмой.

Нуклеоплазмой называют содержимое ядра, в которое погружены хроматин и ядрышко. Она представляет собой коллоидный раствор, по химическому составу напоминающий цитоплазму. Ферменты нуклеоплазмы катализируют обмен аминокислот, нуклеотидов, белков и др. Нуклеоплазма связана с гиалоплазмой через ядерные поры. Функции нуклеоплазмы, как и гиалоплазмы, состоят в обеспечении взаимосвязи всех структурных компонентов ядра и осуществлении ряда ферментных реакций.

Хроматином называют совокупность тонких нитей и гранул, погруженных в нуклеоплазму. Выявить его можно только при окрашивании, так как коэффициенты преломления хроматина и нуклеоплазмы приблизительно одинаковы. Нитчатый компонент хроматина называют эухроматином, а гранулярный — гетерохроматином. Эухроматин слабо уплотнен, поскольку с него считывается наследственная информация, тогда как более спирализованный гетерохроматин является генетически неактивным.

Хроматин представляет собой структурное видоизменение хромосом в неделящемся ядре. Таким образом, хромосомы постоянно присутствуют в ядре, изменяется лишь их состояние в зависимости от функции, которую ядро выполняет в данный момент.

В состав хроматина в основном входят белки-нуклеопротеины (дезоксирибонуклеопротеины и рибонуклеопротеины), а также ферменты, важнейшие из которых связаны с синтезом нуклеиновых кислот, и некоторые другие вещества.

Функции хроматина состоят, во-первых, в синтезе специфических для данного организма нуклеиновых кислот, которые направляют синтез специфических белков, во-вторых, в передаче наследственных свойств от материнской клетки дочерним, для чего хроматиновые нити в процессе деления упаковываются в хромосомы.

Ядрышко — сферическое, хорошо заметное под микроскопом тельце диаметром 1–3 мкм. Оно формируется на участках хроматина, в которых закодирована информация о структуре рРНК и белках рибосом. Ядрышко в ядре часто одно, однако в тех клетках, где происходят интенсивные процессы жизнедеятельности, ядрышек может быть два и более. Функции ядрышек — синтез рРНК и сборка субъединиц рибосом путем объединения рРНК с белками, поступающими из цитоплазмы.

Митохондрии — двумембранные органоиды округлой, овальной или палочковидной формы, хотя встречаются и спиралевидные (в сперматозоидах). Диаметр митохондрий составляет до 1 мкм, а длина — до 7 мкм. Пространство внутри митохондрий заполнено матриксом. Матрикс — это основное вещество митохондрий. В него погружены кольцевая молекула ДНК и рибосомы. Наружная мембрана митохондрий гладкая, она непроницаема для многих веществ. Внутренняя мембрана имеет выросты — кристы, увеличивающие площадь поверхности мембран для протекания химических реакций. На поверхности мембраны расположены многочисленные белковые комплексы, составляющие так называемую дыхательную цепь, а также грибовидные ферменты АТФ-синтетазы. В митохондриях протекает аэробный этап дыхания, в ходе которого происходит синтез АТФ.

Пластиды — крупные двумембранные органоиды, характерные только для растительных клеток. Внутреннее пространство пластид заполнено стромой, или матриксом. В строме находится более или менее развитая система мембранных пузырьков — тилакоидов, которые собраны в стопки — граны, а также собственная кольцевая молекула ДНК и рибосомы. Различают четыре основных типа пластид: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты и пропластиды.

Хлоропласты — это зеленые пластиды диаметром 3–10 мкм, хорошо различимые под микроскопом. Они содержатся только в зеленых частях растений — листьях, молодых стеблях, цветках и плодах. Хлоропласты в основном имеют овальную или эллипсоидную формы, но могут быть также чашевидными, спиралевидными и даже лопастными. Количество хлоропластов в клетке в среднем составляет от 10 до 100 штук. Однако, например, у некоторых водорослей он может быть один, иметь значительные размеры и сложную форму — тогда его называют хроматофором. В других случаях количество хлоропластов может достигать нескольких сотен, при этом их размеры невелики. Окраска хлоропластов обусловлена основным пигментом фотосинтеза — хлорофиллом, хотя в них содержатся и дополнительные пигменты — каротиноиды. Каротиноиды становятся заметными только осенью, когда хлорофилл в стареющих листьях разрушается. Основной функцией хлоропластов является фотосинтез. Световые реакции фотосинтеза протекают на мембранах тилакоидов, на которых закреплены молекулы хлорофилла, а темновые реакции — в строме, где содержатся многочисленные ферменты.

Хромопласты — это желтые, оранжевые и красные пластиды, содержащие пигменты каротиноиды. Форма хромопластов может также существенно варьировать: они бывают трубчатыми, сферическими, кристаллическими и др. Хромопласты придают окраску цветкам и плодам растений, привлекая опылителей и распространителей семян и плодов.

Лейкопласты — это белые или бесцветные пластиды в основном округлой или овальной формы. Они распространены в нефотосинтезирующих частях растений, например в кожице листа, клубнях картофеля и т. д. В них откладываются в запас питательные вещества, чаще всего крахмал, но у некоторых растений это могут быть белки или масло.

Пластиды образуются в растительных клетках из пропластид, которые имеются уже в клетках образовательной ткани и представляют собой небольшие двумембранные тельца. На ранних этапах развития разные виды пластид способны превращаться друг в друга: при попадании на свет лейкопласты клубня картофеля и хромопласты корнеплода моркови зеленеют.

Пластиды и митохондрии называют полуавтономными органоидами клетки, так как они имеют собственные молекулы ДНК и рибосомы, осуществляют синтез белка и делятся независимо от деления клеток. Эти особенности объясняются происхождением от одноклеточных прокариотических организмов. Однако «самостоятельность » митохондрий и пластид является ограниченной, так как их ДНК содержит слишком мало генов для свободного существования, остальная же информация закодирована в хромосомах ядра, что позволяет ему контролировать данные органоиды.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС), или эндоплазматический ретикулум (ЭР), — это одномембранный органоид, представляющий собой сеть мембранных полостей и канальцев, занимающих до 30 % содержимого цитоплазмы. Диаметр канальцев ЭПС составляет около 25–30 нм. Различают два вида ЭПС — шероховатую и гладкую. Шероховатая ЭПС несет рибосомы, на ней происходит синтез белков. Гладкая ЭПС лишена рибосом. Ее функция — синтез липидов и углеводов, а также транспорт, запасание и обезвреживание токсических веществ. Она особенно развита в тех клетках, где происходят интенсивные процессы обмена веществ, например в клетках печени — гепатоцитах — и волокнах скелетных мышц. Вещества, синтезированные в ЭПС, транспортируются в аппарат Гольджи. В ЭПС происходит также сборка мембран клетки, однако их формирование завершается в аппарате Гольджи.

Аппарат Гольджи, или комплекс Гольджи, — одномембранный органоид, образованный системой плоских цистерн, канальцев и отшнуровывающихся от них пузырьков. Структурной единицей аппарата Гольджи является диктиосома — стопка цистерн, на один полюс которой приходят вещества из ЭПС, а с противоположного полюса, подвергшись определенным превращениям, они упаковываются в пузырьки и направляются в другие части клетки. Диаметр цистерн — порядка 2 мкм, а мелких пузырьков — около 20–30 мкм. Основные функции комплекса Гольджи — синтез некоторых веществ и модификация (изменение) белков, липидов и углеводов, поступающих из ЭПС, окончательное формирование мембран, а также транспорт веществ по клетке, обновление ее структур и образование лизосом. Свое название аппарат Гольджи получил в честь итальянского ученого Камилло Гольджи, впервые обнаружившего данный органоид (1898).

Лизосомы — небольшие одномембранные органоиды до 1 мкм в диаметре, в которых содержатся гидролитические ферменты, участвующие во внутриклеточном пищеварении. Мембраны лизосом слабопроницаемы для этих ферментов, поэтому выполнение лизосомами своих функций происходит очень точно и адресно. Так, они принимают активное участие в процессе фагоцитоза, образуя пищеварительные вакуоли, а в случае голодания или повреждения определенных частей клетки переваривают их, не затрагивая иных. Недавно была открыта роль лизосом в процессах клеточной гибели.

Вакуоль — это полость в цитоплазме растительных и животных клеток, ограниченная мембраной и заполненная жидкостью. В клетках простейших обнаруживаются пищеварительные и сократительные вакуоли. Первые принимают участие в процессе фагоцитоза, так как в них происходит расщепление питательных веществ. Вторые обеспечивают поддержание водно-солевого баланса за счет осморегуляции. У многоклеточных животных в основном встречаются пищеварительные вакуоли.

В растительных клетках вакуоли присутствуют всегда, они окружены специальной мембраной и заполнены клеточным соком. Мембрана, окружающая вакуоль, по химическому составу, строению и выполняемым функциям близка к плазматической мембране. Клеточный сок представляет собой водный раствор различных неорганических и органических веществ, в том числе минеральных солей, органических кислот, углеводов, белков, гликозидов, алкалоидов и др. Вакуоль может занимать до 90 % объема клетки и оттеснять ядро на периферию. Эта часть клетки выполняет запасающую, выделительную, осмотическую, защитную, лизосомную и другие функции, поскольку в ней накапливаются питательные вещества и отходы жизнедеятельности, она обеспечивает поступление воды и поддержание формы и объема клетки, а также содержит ферменты расщепления многих компонентов клетки. К тому же биологически активные вещества вакуолей способны препятствовать поеданию этих растений многими животными. У ряда растений за счет разбухания вакуолей происходит рост клетки растяжением.

Вакуоли имеются также и в клетках некоторых грибов и бактерий, однако у грибов они выполняют только функцию осморегуляции, а у цианобактерий поддерживают плавучесть и участвуют в процессах усвоения азота из воздуха.

Рибосомы — небольшие немембранные органоиды диаметром 15–20 мкм, состоящие из двух субъединиц — большой и малой. Субъединицы рибосом эукариот собираются в ядрышке, а затем транспортируются в цитоплазму. Рибосомы прокариот, митохондрий и пластид меньше по величине, чем рибосомы эукариот. В состав субъединиц рибосом входят рРНК и белки.

Количество рибосом в клетке может достигать нескольких десятков миллионов: в цитоплазме, митохондриях и пластидах они находятся в свободном состоянии, а на шероховатой ЭПС — в связанном. Они принимают участие в синтезе белка, в частности, осуществляют процесс трансляции — биосинтеза полипептидной цепи на молекуле иРНК. На свободных рибосомах синтезируются белки гиалоплазмы, митохондрий, пластид и собственные белки рибосом, тогда как на прикрепленных к шероховатой ЭПС рибосомах осуществляется трансляция белков для выведения из клеток, сборки мембран, образования лизосом и вакуолей.

Рибосомы могут находиться в гиалоплазме поодиночке или собираться в группы при одновременном синтезе на одной иРНК сразу нескольких полипептидных цепей. Такие группы рибосом называются полирибосомами, или полисомами.

Микротрубочки — это цилиндрические полые немембранные органоиды, которые пронизывают всю цитоплазму клетки. Их диаметр составляет около 25 нм, толщина стенки — 6–8 нм. Они образованы многочисленными молекулами белка тубулина, которые сначала формируют 13 нитей, напоминающих бусы, а затем собираются в микротрубочку. Микротрубочки образуют цитоплазматическую сеть, которая придает клетке форму и объем, связывают плазматическую мембрану с другими частями клетки, обеспечивают транспорт веществ по клетке, принимают участие в движении клетки и внутриклеточных компонентов, а также в делении генетического материала. Они входят в состав клеточного центра и органоидов движения — жгутиков и ресничек.

Микрофиламенты, или микронити, также являются немембранными органоидами, однако они имеют нитевидную форму и образованы не тубулином, а актином. Они принимают участие в процессах мембранного транспорта, межклеточном узнавании, делении цитоплазмы клетки и в ее движении. В мышечных клетках взаимодействие актиновых микрофиламентов с миозиновыми нитями обеспечивает сокращение.

Микротрубочки и микрофиламенты образуют внутренний скелет клетки — цитоскелет. Он представляет собой сложную сеть волокон, обеспечивающих механическую опору для плазматической мембраны, определяет форму клетки, расположение клеточных органоидов и их перемещение в процессе деления клетки.

Клеточный центр — немембранный органоид, располагающийся в животных клетках вблизи ядра; в растительных клетках он отсутствует. Его длина составляет около 0.2–0.3 мкм, а диаметр — 0.1–0.15 мкм. Клеточный центр образован двумя центриолями, лежащими во взаимно перпендикулярных плоскостях, и лучистой сферой из микротрубочек. Каждая центриоль образована девятью группами микротрубочек, собранных по три, т. е. триплетами. Клеточный центр принимает участие в процессах сборки микротрубочек, делении наследственного материала клетки, а также в образовании жгутиков и ресничек.

Органоиды движения. Жгутики и реснички представляют собой выросты клетки, покрытые плазмалеммой. Основу этих органоидов составляют девять пар микротрубочек, расположенных по периферии, и две свободные микротрубочки в центре. Микротрубочки связаны между собой различными белками, обеспечивающими их согласованное отклонение от оси — колебание. Колебания энергозависимы, то есть на этот процесс тратится энергия макроэргических связей АТФ. Восстановление утраченных жгутиков и ресничек является функцией базальных телец, или кинетосом, расположенных в их основании.

Длина ресничек составляет около 10–15 нм, а жгутиков — 20–50 мкм. За счет строго направленных движений жгутиков и ресничек осуществляется не только движение одноклеточных животных, сперматозоидов и др., но и происходит очистка дыхательных путей, продвижение яйцеклетки по маточным трубам, поскольку все эти части организма человека выстланы реснитчатым эпителием.

Включения

Включения — это непостоянные компоненты клетки, которые образуются и исчезают в процессе ее жизнедеятельности. К ним относят как запасные вещества, например, зерна крахмала или белка в растительных клетках, гранулы гликогена в клетках животных и грибов, волютина у бактерий, капли жира во всех типах клеток, так и отходы жизнедеятельности, в частности, непереваренные в результате фагоцитоза остатки пищи, образующие так называемые остаточные тельца.

Взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки — основа ее целостности

Каждая из частей клетки, с одной стороны, является обособленной структурой со специфическим строением и функциями, а с другой — компонентом более сложной системы, называемой клеткой. Бульшая часть наследственной информации эукариотической клетки сосредоточена в ядре, однако само ядро не в состоянии обеспечить ее реализацию, поскольку для этого необходимы как минимум цитоплазма, выступающая как основное вещество, и рибосомы, на которых и происходит этот синтез. Большинство рибосом расположено на гранулярной эндоплазматической сети, откуда белки чаще всего транспортируются в комплекс Гольджи, а затем после модификации — в те части клетки, для которых они предназначены, или выводятся наружу. Мембранные упаковки белков и углеводов могут встраиваться в мембраны органоидов и цитоплазматическую мембрану, обеспечивая их постоянное обновление. От комплекса Гольджи отшнуровываются также выполняющие важнейшие функции лизосомы и вакуоли. Например, без лизосом клетки быстро превратились бы в свое образную свалку отработанных молекул и структур.

Протекание всех этих процессов требует энергии, вырабатываемой митохондриями, а у растений — и хлоропластами. И хотя эти органоиды являются относительно автономными, т. к. имеют собственные молекулы ДНК, часть их белков все равно кодируется ядерным геномом и синтезируется в цитоплазме.

Таким образом, клетка представляет собой неразрывное единство составляющих ее компонентов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.



Скачать материал

Строение эукариотических клеток



Скачать материал

  • Сейчас обучается 337 человек из 68 регионов

аудиоформат

  • Сейчас обучается 63 человека из 35 регионов

Описание презентации по отдельным слайдам:

  • Строение эукариотических клеток

    1 слайд

    Строение эукариотических клеток

  • Роберт Гук - 
английский физик, ботаник.
В 1965 году, рассматривая через
 мик...

    2 слайд

    Роберт Гук —
    английский физик, ботаник.
    В 1965 году, рассматривая через
    микроскоп срез пробкового
    дерева, увидел структуры,
    похожие на пчелиные соты,
    и назвал их ячейками, или клетками.

    Цитология- наука о клетке

  • Антонио ван ЛевенгукВ 1680 г. открыл одноклеточные организмы. За 50 лет работ...

    3 слайд

    Антонио ван Левенгук
    В 1680 г. открыл одноклеточные организмы. За 50 лет работы им было открыто более 200 видов мельчайших организмов
    Впервые рассмотрел бактериальные и животные клетки, эритроциты сперматозоиды, мышечную ткань

  • — британский (шотландский) ботаник конца XVIII — первой...

    4 слайд

    — британский (шотландский) ботаник конца XVIII — первой половины XIX века, морфолог и систематик растений.
    В 1831 году описывает ядро и высказывает предположение, что оно является постоянной составной частью растительной клетки
    Установил основные различия между голосеменными и покрытосеменными растениями, открыл броуновское движение.
    Ро́берт Бро́ун

  • Возникновение клеточной теорииК первой трети XIX века накопилось значительное...

    5 слайд

    Возникновение клеточной теории
    К первой трети XIX века накопилось значительное количество сведений о строении растительных, животных и бактериальных клеток.
    В 1838 году немецкие ученые, ботаник Маттиас Шлейден и зоолог Теодор Шванн, независимо друг от друга предприняли попытку объединить эти накопленные сведения о клетках.
    Клеточная теория, созданная М. Шлейденом и Т. Шванном – серьезный вклад в развитие цитологии и современной общей биологии
    Теодор Шванн (1810-1882)
    Матиас Шлейден (1804-1881)

  • 1838 г. – Теодор Шванн и Маттиас Шлейден 
обобщили знания о клетке, 
сформули...

    6 слайд

    1838 г. – Теодор Шванн и Маттиас Шлейден
    обобщили знания о клетке,
    сформулировали основные положения клеточной теории: все растительные и животные организмы состоят из клеток, сходных по строению

  • Ру́дольф Ви́рховТезис «omnis cellula e cellula» (клетка происходит только от...

    7 слайд

    Ру́дольф Ви́рхов
    Тезис «omnis cellula e cellula» (клетка происходит только от клетки), завершил знаменитый спор биологов о самозарождении организмов
    – великий немецкий учёный второй половины ХІХ столетия, врач, патологоанатом, гистолог, физиолог, основоположник клеточной теории в биологии
    В 1858 г. сформулировал положение о том, что каждая новая клетка происходит от такой же исходной делением.

  • Карл БэрОткрыл яйцеклетку млекопитающих (1826 г.).
В 1858 г. установил, что в...

    8 слайд

    Карл Бэр
    Открыл яйцеклетку млекопитающих (1826 г.).
    В 1858 г. установил, что все организмы начинают свое развитие с одной клетки
    Сформулировал положение, что клетка не только единица строения, но и единица развития организмов.
    – естествоиспытатель, основатель эмбриологии
    (1792-1876)

  • Все живые существа, от одноклеточных до крупных растительных и животных орган...

    9 слайд

    Все живые существа, от одноклеточных до крупных растительных и животных организмов, состоят их клеток.
    Все клетки сходны по строению, химическому составу и жизненным функциям.
    Несмотря на то что в многоклеточных организмах отдельные клетки специализированы на выполнении какой-либо определенной функции, они способны к самостоятельной жизнедеятельности, т.е. могут питаться, расти, размножаться.
    Все клетки образуются из клетки.
    Положения
    клеточной теории

  • Современные положения клеточной теории: Клетка – элементарная единица живого...

    10 слайд

    Современные положения
    клеточной теории:
    Клетка – элементарная единица живого;
    Клетки живых организмов сходны по своему строению, химическому составу;
    Клетка происходит только от клетки;
    Многоклеточные организмы — сложные системы, состоящие из взаимодействующих клеток.
    Сходное клеточное строение организмов- свидетельство того, что все живое имеет единое происхождение.

  • Эукариотическая клеткаЯдроЦитоплазмаНаружная плазматическая мембранаОрганоиды...

    11 слайд

    Эукариотическая клетка
    Ядро
    Цитоплазма
    Наружная плазматическая мембрана
    Органоиды – постоянные структуры, имеющие определенное строение и функции
    Включения – непостоянные структуры клетки (капли жира, зерна крахмала и т.д.)
    Гиалоплазма
    Немембранные:
    Рибосомы
    Клеточный центр (центриоли)
    Цитоскелет
    Жгутики и реснички
    Двумембранные:
    Митохондрии
    Пластиды
    Хлоропласты
    Хромопласты
    Лейкопласты

    Одномемранные:
    Эндоплазматическая сеть
    Аппарат Гольджи
    Лизосомы и пероксисомы
    Вакуоли

  • гидрофобныеПоявление мембраны в эволюции- крупнейший ароморфоз. Благодаря это...

    12 слайд

    гидрофобные
    Появление мембраны в эволюции- крупнейший ароморфоз. Благодаря этому содержимое клетки стало отграничено от внешней среды.

  • Транспорт веществ в клеткуСпособы проникновения веществ (ионы, мелкие молекул...

    13 слайд

    Транспорт веществ в клетку
    Способы проникновения веществ (ионы, мелкие молекулы) через мембрану:
    1)Пассивный транспорт (диффузия)- вещества идут по градиенту концентрации (т.е. из более высокой области концентрации в более низкую, без затраты АТФ). Пример: кислород, углекислый газ.
    2)Активный транспорт- против градиента концентрации (из низкой области в высокую, с затратой АТФ) Пример: Na+,К+, Са+
    3)Облегченная диффузия — идут по градиенту концентрации, но с помощью ионных каналов или белков -переносчиков (сахара и аминокислоты)

  • Транспорт веществВиды транспорта крупных молекул:
Эндоцитоз - поступление вещ...

    14 слайд

    Транспорт веществ
    Виды транспорта крупных молекул:
    Эндоцитоз — поступление веществ внутрь клетки:
    Фагоцитоз- поступление твердых веществ (образуется фагоцитозная вакуоль)
    Пиноцитоз- поступление капель жидкости (образуется пиноцитозная вакуоль)
    Экзоцитоз — выделение веществ из клетки

    Эндоцитоз и экзоцитоз являются энергозатратными процессами, относятся к активному транспорту.

  • У растений и грибов имеется клеточная оболочка.
 У растений из целлюлозы (кле...

    15 слайд

    У растений и грибов имеется клеточная оболочка.
    У растений из целлюлозы (клетчатки), у грибов из хитина

  • Оболочка животной клетки: мембрана + гликокаликс (углеводное покрытие мембран...

    16 слайд

    Оболочка животной клетки: мембрана + гликокаликс (углеводное покрытие мембраны). Гликокаликс образован молекулами углеводов, связанных либо с белками (гликопротеины), либо с липидами (гликолипиды), а также надмембранные белки, погруженные в мембрану. Его функция- межклеточное узнавание + рецепторы, внеклеточное пищеварение.

  • ЯДРО́ (клеточное ядро), в биологии — обязательная часть клетки у многих однок...

    17 слайд

    ЯДРО́ (клеточное ядро), в биологии — обязательная часть клетки у многих одноклеточных и всех многоклеточных организмов. Размеры от 1 мкм (у некоторых простейших) до 1 мм (в яйцах некоторых рыб и земноводных). Все организмы нашей биосферы как одноклеточные, так и многоклеточные, подразделяются на эукариот— их клетки содержат ядро, и прокариот, клетки которых не имеют морфологически оформленного ядра. Термин «ядро» (лат. Nucleus) впервые применил Р. Броун в 1833 году

  • гиалоплазма

  • Одномембранные органоиды

    21 слайд

    Одномембранные органоиды

  • ВакуольОтличие вакуолей в молодых 
и старых (справа) клеткахВакуоли с клеточн...

    24 слайд

    Вакуоль
    Отличие вакуолей в молодых
    и старых (справа) клетках
    Вакуоли с клеточным соком есть только в клетках растений

  • Двумембранные органоиды- полуавтономные органоиды, так как имеют собственную...

    25 слайд

    Двумембранные органоиды- полуавтономные органоиды, так как имеют собственную ДНК и рибосомы, способны к делению и биосинтезу белка.

  • Пластиды  свойственны только растительным клеткам.

    26 слайд

    Пластиды свойственны только растительным клеткам.

  • Немембранные 
органоиды

    27 слайд

    Немембранные
    органоиды

  • Строение клетки животного

    31 слайд

    Строение клетки животного

  • Сравнительная характеристика клеток эукариот

    33 слайд

    Сравнительная характеристика клеток эукариот

Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:

6 157 125 материалов в базе

  • Выберите категорию:

  • Выберите учебник и тему

  • Выберите класс:

  • Тип материала:

    • Все материалы

    • Статьи

    • Научные работы

    • Видеоуроки

    • Презентации

    • Конспекты

    • Тесты

    • Рабочие программы

    • Другие методич. материалы

Найти материалы

Материал подходит для УМК

  • «Биология. Общая биология (базовый уровень)», Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.

    «Биология. Общая биология (базовый уровень)», Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т.

    Тема

    2.7. Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды

    Больше материалов по этой теме

Другие материалы

  • 18.11.2020
  • 183
  • 0
  • 18.11.2020
  • 394
  • 27
  • 18.11.2020
  • 244
  • 4
  • 18.11.2020
  • 173
  • 1
  • 18.11.2020
  • 79
  • 0
  • 18.11.2020
  • 88
  • 1
  • 18.11.2020
  • 1457
  • 67

«Биология. Введение в общую биологию и экологию», Каменский А.А., Крискунов Е.А., Пасечник В.В.

Вам будут интересны эти курсы:

  • Курс повышения квалификации «Организация и руководство учебно-исследовательскими проектами учащихся по предмету «Биология» в рамках реализации ФГОС»

  • Курс повышения квалификации «ФГОС общего образования: формирование универсальных учебных действий на уроке биологии»

  • Курс повышения квалификации «Медико-биологические основы безопасности жизнедеятельности»

  • Курс повышения квалификации «Государственная итоговая аттестация как средство проверки и оценки компетенций учащихся по биологии»

  • Курс повышения квалификации «Основы биоэтических знаний и их место в структуре компетенций ФГОС»

  • Курс профессиональной переподготовки «Анатомия и физиология: теория и методика преподавания в образовательной организации»

  • Курс повышения квалификации «Гендерные особенности воспитания мальчиков и девочек в рамках образовательных организаций и семейного воспитания»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация производственно-технологической деятельности в области декоративного садоводства»

  • Курс повышения квалификации «Составление и использование педагогических тестов при обучении биологии»

  • Курс повышения квалификации «Инновационные технологии обучения биологии как основа реализации ФГОС»

  • Курс профессиональной переподготовки «Организация и выполнение работ по производству продукции растениеводства»

В этом уроке мы поговорим об обязательной структуре всего живого – клетке. Клетка — структурно-функциональная элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов, о которых нередко говорят, как о неклеточных формах жизни), обладающая собственным обменом веществ, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению (животные, растения и грибы), либо является одноклеточным организмом (многие простейшие и бактерии). Вы уже знаете, что раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток, получил название цитологии. В последнее время принято также говорить о биологии клетки, или клеточной биологии.

Строение клеток

Все клеточные формы жизни на Земле можно разделить на два надцарства на основании строения составляющих их клеток:

  • прокариоты (доядерные) — более простые по строению и возникли в процессе эволюции раньше;
  • эукариоты (ядерные) — более сложные, возникли позже. Клетки, составляющие тело человека, в основном, являются эукариотическими.

Несмотря на многообразие форм, организация клеток всех живых организмов подчинена единым структурным принципам.

Содержимое клетки отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмалеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены различные органоиды и клеточные включения, а также генетический материал в виде молекулы ДНК. Каждый из органоидов клетки выполняет свою особую функцию, а в совокупности все они определяют жизнедеятельность клетки в целом.

Прокариоты (от лат. Pro — перед, до и греч. Κάρῠον — ядро, орех) — организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий). Единственная крупная кольцевая (у некоторых видов — линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид) не образует комплекса с белками-гистонами (так называемого хроматина). К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зелёные водоросли), и археи. Потомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрии и пластиды. Основное содержимое клетки, заполняющее весь её объём, — вязкая зернистая цитоплазма.

Эукариоты (эвкариоты) (от греч. Ευ — хорошо, полностью и κάρῠον — ядро, орех) — организмы, обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, отграниченным от цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал заключён в нескольких линейных двухцепочных молекулах ДНК (в зависимости от вида организмов их число на ядро может колебаться от двух до нескольких сотен), прикреплённых изнутри к мембране клеточного ядра и образующих у подавляющего большинства комплекс с белками-гистонами, называемый хроматином. В клетках эукариот имеется система внутренних мембран, образующих, помимо ядра, ряд других органоидов (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др.). Кроме того, у подавляющего большинства имеются постоянные внутриклеточные симбионты-прокариоты — митохондрии, а у водорослей и растений — также и пластиды.

Строение прокариотической клетки

Рисунок 1. Прокариотическая клетка бактерий

Клетки двух основных групп прокариот — бактерий и архей — похожи по структуре: характерными их признаками являются отсутствие ядра и мембранных органелл.

Основными компонентами прокариотической клетки являются:

  • Клеточная стенка, которая окружает клетку извне, защищает её, придаёт устойчивую форму, предотвращающую от осмотического разрушения. У бактерий клеточная стенка состоит из муреина, построенного из длинных полисахаридных цепей, соединенных между собой короткими пептидными перемычками. Клеточная стенка архей не содержит муреина, а построена в основном из разнообразных белков и полисахаридов.
  • Жгутики — органеллы движения некоторых бактерий. Бактериальный жгутик построен значительно проще эукариотического, и он в 10 раз тоньше, внешне не покрыт плазматической мембраной и состоит из одинаковых молекул белков, которые образуют цилиндр. В мембране жгутик закреплен при помощи базального тела.
  • Плазматическая и внутренние мембраны. Общий принцип устройства клеточных мембран не отличается от эукариот, однако химическом составе мембраны есть немало различий, в частности, в мембранах прокариот отсутствуют молекулы холестерина и некоторых липидов, присущих мембранам эукариот. Большинство прокариотических клеток (в отличие от эукариотических) не имеют внутренних мембран, которые разделяют цитоплазму на отделы (компартменты). Только у некоторых фотосинтетических и аэробных бактерий плазмалемма образует вгибание внутрь клетки, что выполняет соответствующие метаболические функции.
  • Нуклеоид — не ограниченный мембранами участок цитоплазмы, в котором расположена кольцевая молекула ДНК — «бактериальная хромосома», где хранится весь генетический материал клетки.
  • Плазмиды — небольшие дополнительные кольцевые молекулы ДНК, несущие обычно всего несколько генов. Плазмиды, в отличие от бактериальной хромосомы, не являются обязательным компонентом клетки. Обычно они придают бактерии определенные полезные для неё свойства, такие как устойчивость к антибиотикам, способность усваивать из среды определенные энергетические субстраты, способность инициировать половой процесс и тд.
  • Рибосомы прокариот, как и у всех других живых организмов, отвечают за осуществление процесса трансляции (одного из этапов биосинтеза белка). Однако бактериальные рибосомы несколько меньше, чем эукариотические и имеют другой состав белков и РНК. Из-за этого бактерии, в отличие от эукариот, чувствительны к таким антибиотикам, как эритромицин и тетрациклин, которые избирательно действуют на прокариотические рибосомы.
  • Споры (эндоспоры) — окруженные плотной оболочкой структуры, содержащие ДНК бактерии и обеспечивающее выживание в неблагоприятных условиях. К образованию спор способны лишь некоторые виды прокариот, например в частности возбудитель столбняка, возбудитель ботулизма и возбудитель сибирской язвы. Для образования эндоспоры клетка реплицирует свою ДНК и окружает копию плотной оболочкой, из созданной структуры удаляется избыток воды, и в ней замедляется метаболизм. Споры бактерий могут выдерживать довольно жесткие условия среды, такие как длительное высушивание, кипячение, коротковолновое облучение.

Сравнительная характеристика клеток эукариот и прокариот

Признак

Прокариоты

Эукариоты

Размеры клеток

Средний диаметр 0,5 —10 мкм

Средний диаметр 10 — 100 мкм

Организация генетического материала

   

Форма, количество и расположение молекул ДНК

Обычно имеется одна кольцевая молекула ДНК, размещенная в цитоплазме

Обычно есть несколько линейных молекул ДНК — хромосом, локализованных в ядре. В интерфазном ядре (вне деления) хромосомы представляют собой хроматин: ДНК компактизируется в комплексе с белками

Деление

   

Тип деления

Простое бинарное деление. Веретено деления не образуется

Мейоз или митоз

Органеллы

   

Наличие мембранных органелл

Окруженные мембранами органеллы отсутствуют, иногда плазмалемма образует выпячивание внутрь клетки

Имеется большое количество одномембранных и двумембранных органелл

Строение эукариотической клетки

Поверхностный комплекс клетки

Плазматическая мембрана называется также плазмалеммой, наружной клеточной мембраной. Это биологическая мембрана, толщиной около 10 нанометров. Обеспечивает в первую очередь разграничительную функцию по отношению к внешней для клетки среде. Кроме этого она выполняет транспортную функцию.

Поверхностый аппарат животных клеток дополнительно включает гликокаликс. Гликокаликс представляет собой «заякоренные» в плазмалемме молекулы углеводов. Гликокаликс выполняет рецепторную и маркерную функции.

У большинства грибов и растений есть клеточная стенка — жёсткая оболочка клетки, расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции.

Цитоплазма

Жидкую составляющую цитоплазмы также называют цитозолем. Под световым микроскопом казалось, что клетка заполнена чем-то вроде жидкой плазмы или золя, в котором «плавают» ядро и другие органоиды. На самом деле это не так. Внутреннее пространство эукариотической клетки строго упорядочено. Передвижение органоидов координируется при помощи специализированных транспортных систем, так называемых микротрубочек, служащих внутриклеточными «дорогами», и специальных белков динеинов и кинезинов, играющих роль «двигателей». Отдельные белковые молекулы также не диффундируют свободно по всему внутриклеточному пространству, а направляются в необходимые компартменты при помощи специальных сигналов на их поверхности, узнаваемых транспортными системами клетки.

Эндоплазматический ретикулум

В эукариотической клетке существует система переходящих друг в друга мембранных отсеков (трубок и цистерн), которая называется эндоплазматическим ретикулумом (или эндоплазматическая сеть, ЭПР или ЭПС). Ту часть ЭПР, к мембранам которого прикреплены рибосомы, относят к шероховатому (гранулярному) эндоплазматическому ретикулуму, на его мембранах происходит синтез белков. Те компартменты, на стенках которых нет рибосом, относят к гладкому ЭПР, принимающему участие в синтезе липидов. Внутренние пространства гладкого и гранулярного ЭПР не изолированы, а переходят друг в друга и сообщаются с просветом ядерной оболочки.

Аппарат Гольджи

Аппарат Гольджи представляет собой стопку плоских мембранных цистерн, несколько расширенных ближе к краям. В цистернах аппарата Гольджи созревают некоторые белки, синтезированные на мембранах гранулярного ЭПР и предназначенные для секреции или образования лизосом. То есть это органоид, который упаковывает синтезированные в клетке вещества и побочные продукты для дальнейшей секреции или расщепления.

Ядро

Клеточное ядро содержит молекулы ДНК, на которых записана генетическая информация организма. В ядре происходит репликация — удвоение молекул ДНК, а также транскрипция — синтез молекул РНК на матрице ДНК. В ядре же синтезированные молекулы РНК претерпевают некоторые модификации (например, в процессе сплайсинга из молекул матричной РНК исключаются незначащие, бессмысленные участки), после чего они выходят в цитоплазму. Сборка рибосом также происходит в ядре, в специальных образованиях, называемых ядрышками. Оболочка ядра двумембранная, сливается с шероховатым ЭПР. В некоторых местах внутренняя и внешняя мембраны ядерной оболочки сливаются и образуют так называемые ядерные поры, через которые происходит материальный обмен между ядром и цитоплазмой.

Лизосомы

Лизосома — небольшое тельце, ограниченное от цитоплазмы одинарной мембраной. В ней находятся литические ферменты, способные расщепить все биополимеры, это и есть ее основная функция. Еще одна из функций лизосом — автолиз — то есть расщепление отдельных органоидов и участков цитоплазмы клетки.

Вакуоль

Вакуоль — одномембранный органоид, содержащийся в некоторых эукариотических клетках и выполняющий различные функции (секреция, экскреция и хранение запасных веществ, аутофагия, автолиз и др.). Вакуоли развиваются из мембранных пузырьков — провакуолей. Провакуоли являются производными эндоплазматического ретикулума и комплекса Гольджи, они сливаются и образуют вакуоли. Вакуоли и их содержимое рассматриваются как обособленный от цитоплазмы компартмент. Различают пищеварительные и сократительные (пульсирующие) вакуоли, регулирующие осмотическое давление и служащие для выведения из организма продуктов распада. Вакуоли особенно хорошо заметны в клетках растений: во многих зрелых клетках растений они составляют более половины объёма клетки, при этом они могут сливаться в одну гигантскую вакуоль. Одна из важных функций растительных вакуолей — накопление ионов и поддержание тургора (тургорного давления). Вакуоль — это место запаса воды.

Мембрана, в которую заключена вакуоль, называется тонопласт, а содержимое вакуоли — клеточный сок. Клеточный сок состоит из воды и растворенных в ней веществ.

Цитоскелет

К элементам цитоскелета относят белковые фибриллярные структуры, расположенные в цитоплазме клетки: микротрубочки, актиновые и промежуточные филаменты. Микротрубочки принимают участие в транспорте органелл, входят в состав жгутиков, из микротрубочек строится митотическое веретено деления. Актиновые филаменты необходимы для поддержания формы клетки, псевдоподиальных реакций. Роль промежуточных филаментов, по-видимому, также заключается в поддержании структуры клетки. Белки цитоскелета составляют несколько десятков процентов от массы клеточного белка.

Центриоли

Центриоли представляют собой цилиндрические белковые структуры, расположенные вблизи ядра клеток животных (у растений центриолей нет, за исключением низших водорослей). Центриоль представляет собой цилиндр, боковая поверхность которого образована микротрубочками.

Вокруг центриолей находится так называемый центр организации цитоскелета, район в котором группируются минус концы микротрубочек клетки.

Перед делением клетка содержит две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу. В ходе митоза они расходятся к разным концам клетки, формируя полюса веретена деления. После цитокинеза каждая дочерняя клетка получает по одной центриоли, которая удваивается к следующему делению. Удвоение центриолей происходит не делением, а путём синтеза новой структуры, перпендикулярной существующей.

Митохондрии

Митохондрии — особые органеллы клетки, основной функцией которых является синтез АТФ — универсального носителя энергии. Дыхание (поглощение кислорода и выделение углекислого газа) происходит также за счёт энзиматических систем митохондрий.

Внутренний просвет митохондрий, называемый матриксом, отграничен от цитоплазмы двумя мембранами, наружной и внутренней, между которыми располагается межмембранное пространство. Внутренняя мембрана митохондрии образует складки, так называемые кристы. В матриксе содержатся различные ферменты, принимающие участие в дыхании и синтезе АТФ. Центральное значение для синтеза АТФ имеет водородный потенциал внутренней мембраны митохондрии.

Митохондрии имеют свой собственный ДНК-геном и прокариотические рибосомы, что, безусловно, указывает на симбиотическое происхождение этих органелл. В ДНК митохондрий закодированы совсем не все митохондриальные белки, большая часть генов митохондриальных белков находятся в ядерном геноме, а соответствующие им продукты синтезируются в цитоплазме, а затем транспортируются в митохондрии. Геномы митохондрий отличаются по размерам: например геном человеческих митохондрий содержит всего 13 генов.

Пластиды

Пластиды (от др.-греч. Πλαστόс — вылепленный) — полуавтономные органеллы высших растений, водорослей и некоторых фотосинтезирующих простейших. Пластиды имеют от двух до четырёх мембран, собственный геном и белоксинтезирующий аппарат.

Согласно симбиогенетической теории пластиды, как и митохондрии, произошли в результате «захвата» древней цианобактерии предшественником эукариотической «хозяйской» клетки. При этом внешняя мембрана пластид соответствует плазматической мембране хозяйской клетки, межмембранное пространство — внешней среде, внутренняя мембрана пластид — мембране цианобактерии, а строма пластид — цитоплазме цианобактерии. Наличие трёх (эвгленовые и динофлагелляты) или четырёх (золотистые, бурые, жёлто-зелёные, диатомовые водоросли) мембран считается результатом двух- и трёхкратного эндосимбиоза соответственно.

Хлоропласты (от греч. Χλωρός — «зелёный») — зелёные пластиды, которые встречаются в клетках фотосинтезирующих эукариот. С их помощью происходит фотосинтез. Хлоропласты содержат хлорофилл.

В одной клетке листа может находиться 15—20 и более хлоропластов, а у некоторых водорослей — лишь 1 -2 гигантских хлоропласта (хроматофора) различной формы.

Хлоропласты ограничены двумя мембранами — наружной и внутренней. Наружная мембрана отграничивает жидкую внутреннюю гомогенную среду хлоропласта — строму (матрикс) . В строме содержатся белки, липиды, ДНК (кольцевая молекула) , РНК, рибосомы и запасные вещества (липиды, крахмальные и белковые зерна), а также ферменты, участвующие в фиксации углекислого газа.

Внутренняя мембрана хлоропласта образует впячивания внутрь стромы — тилакоиды, которые имеют форму уплощенных мешочков (цистерн) . Несколько таких тилакоидов, лежащих друг над другом, образуют грану, и в этом случае они называются тилакоидами граны. Именно в мембранах тилакоидов локализованы светочувствительные пигменты, а также переносчики электронов и протонов, которые участвуют в поглощении и преобразовании энергии света.

Межклеточные контакты

У высших животных и растений клетки объединены в ткани и органы, в составе которых они взаимодействуют между собой, в частности, благодаря прямым физическим контактам. В растительных тканях отдельные клетки соединяются между собой с помощью плазмодесм, а животные образуют различные типы клеточных контактов, в основном десмосомы.

Плазмодесмы растений — это тонкие цитоплазматические каналы, которые проходят через клеточные стенки соседних клеток, соединяя их между собой. Полость плазмодесм устлана плазмалеммой. Совокупность всех клеток, объединенных плазмодесмами, называется симпластом, между ними возможен регулируемый транспорт веществ.

Осмотическое давление в клетке

Осмотическое давление — избыточное гидростатическое давление на раствор, отделённый от чистого растворителя полупроницаемой мембраной, при котором прекращается диффузия растворителя через мембрану (осмос). Это давление стремится уравнять концентрации обоих растворов вследствие встречной диффузии молекул растворённого вещества и растворителя.

Мера градиента осмотического давления, то есть различия водного потенциала двух растворов, разделённых полупроницаемой мембраной, называется тоничностью. Раствор, имеющий более высокое осмотическое давление по сравнению с другим раствором, называется гипертоническим, имеющий более низкое — гипотоническим.

Тургор тканей — напряжённое состояние оболочек живых клеток. Тургорное давление — внутреннее давление, которое развивается в растительной клетке, когда в неё в результате осмоса входит вода и цитоплазма прижимается к клеточной стенке; это давление препятствует дальнейшему проникновению воды в клетку.

Тургор обуславливается тремя факторами: внутренним осмотическим давлением клетки, которое вызывает напряжение клеточной оболочки, внешним осмотическим давлением, а также упругостью клеточной оболочки.

Дифференцировка клеток многоклеточного организма

Многоклеточные организмы состоят из клеток, которые в той или иной степени отличаются по строению и функциям, например, у взрослого человека около 230 различных типов клеток. Все они являются потомками одной клетки — зиготы (в случае полового размножения) — и приобретают различия в результате процесса дифференцировки. Дифференцировка в подавляющем большинстве случаев не сопровождается изменением наследственной информации клетки, а обеспечивается лишь путем регуляции активности генов, специфический характер экспрессии генов наследуется во время деления материнской клетки обычно благодаря эпигенетическим механизмам. Однако есть исключения: например, при образовании клеток специфической иммунной системы позвоночных происходит перестройка некоторых генов, эритроциты млекопитающих полностью теряют всю наследственную информацию, а половые клетки — её половину.

Рисунок 2. Эпителиальные клетки тонкого кишечника

Различия между клетками на первых этапах эмбрионального развития появляются, во-первых, вследствие неоднородности цитоплазмы оплодотворенной яйцеклетки, из-за чего во время процесса дробления образуются клетки, различающиеся по содержанию определенных белков и РНК; во-вторых, важную роль играет микроокружение клетки — её контакты с другими клетками и средой.

Возникновение клеток

Доподлинно неизвестно, когда на Земле появилась первая клетка и каким путем она возникла. Наиболее ранние вероятные ископаемые остатки клеток, приблизительный возраст которых оценен в 3,49 млрд лет, найдены на востоке Пилбары (Австралия), хотя биогенность их происхождения было поставлено под сомнение. О существовании жизни в раннем архее свидетельствуют также строматолиты того же периода.

Возникновению первых клеток должно было предшествовать накопление органических веществ в среде и появление определенной формы пребиотического метаболизма. Протоклетки содержали как минимум два обязательных элемента: наследственную информацию в виде молекул, способных к саморепликации, и определенного рода оболочки, которая ограждала внутреннее содержимое первых клеток от окружающей среды. Наиболее вероятным кандидатом на роль саморепликативных молекул является РНК, поскольку она может одновременно выступать и носителем наследственной информации, и катализатором; кроме того, РНК, в отличие от ДНК, самодостаточна для осуществления биосинтеза белков.

Цитология. Органоиды эукариотических клеток. Решение Тестовой части ЕГЭ по Биологии.

Цитология. Органоиды эукариотических клеток. Решение Тестовой части ЕГЭ по Биологии.

На данном уроке мы разберем вопросы Тестовой части ЕГЭ по Биологии по теме: «Цитология. Органоиды эукариотических клеток«.

Вопрос 1:
Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания эндоплазматической цепи. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) удаляет продукты обмена;
2) обеспечивает осмотическое давление;
3) осуществляет синтез белков;
4) обеспечивает синтез липидов и стероидов;
5) транспортирует синтезируемые вещества.

Решение:
Эндоплазматическая сеть(ЭПС) — это важнейший одномембранный органоид, основные функции которого:
— синтез белков(шероховатая ЭПС),
— синтез и накопление углеводов, липидов(гладкая ЭПС);
— разделение систем ферментов клетки;
— образование вакуолей.
Соответственно, здесь не подходят ответы 1 и 2, так как удаление продуктов обмена и обеспечение осмотического давления не прерогатива ЭПС.
Ответ: 12

Вопрос 2:
Установите соответствие между органоидами и группами, к которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ОРГАНОИДЫ:
А) рибосомы;
Б) ЭПС;
В) вакуоли;
Г) лизосомы;
Д) центриоли;
Е) митохондрии.
ГРУППЫ:
1) мембранные;
2) немембранные.

Решение:
Для ответа на данный вопрос необходимо знать, что мембранные органоиды — это митохондрии, ЭПС, вакуоли, лизосомы; к немембранным(не имеющим оболочки) органоидам, относятся рибосомы и центриоли.
Ответ: 211121

Вопрос 3:
Установите соответствие между характеристиками и органоидами, к которым они относятся: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
ХАРАКТЕРИСТИКА:
А) наличие двух мембран;
Б) наличие ДНК;
В) гидролиз органических веществ;
Г) синтез органических веществ;
Д) образование из аппарата Гольджи;
Е) образование пищеварительных вакуолей.
ВИДЫ ОРГАНОИДОВ:
1) лизосома;
2) хлоропласт.

Решение:
Лизосома — это одномембранный органоид клетки, который представляет собой пузырек, содержащий гидролитические ферменты.
Его главными функциями являются
— участие в процессах внутриклеточного переваривания;
— удаление отмирающих структур клеток(аутолизосомы).
Хлоропласт — это сложный двумембранный органоид, который содержится только в клетках растений и фотосинтезирующих бактерий(цианобактерии), выполняет главную функцию — фотосинтеза(образование глюкозы из углекислого газа и воды под действием квантов света и многочисленных связанных химических реакций).
Важно! Хлоропласты содержат собственную кольцевую молекулу ДНК, что натолкнуло ученых на обоснование теории симбиогенеза.

Из вариантов ответа для лизосом выбираем гидролиз органических веществ, образование из аппарата Гольджи и образование пищеварительных вакуолей; остальные, соответственно, касаются хлоропластов.
Ответ: 221211

Вопрос 4:
Проанализируйте таблицу «Структуры эукариотической клетки». Заполните пустые ячейки, используя термины, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

Объект

Расположение в клетке

Функция

Хлоропласт

Цитоплазма

________________(В)

___________________(А)

Цитоплазма

Определение окраски листьев, плодов, цветов

Лейкопласт

_________________(Б)

Накопление запасных питательных веществ

СПИСОК ТЕРМИНОВ:
1) хемосинтез;
2) фотосинтез;
3) хромопласт;
4) ядро;
5) гликолиз;
6) окислительное фосфорилирование;
7) цитоплазма;
8) рибосома.

Решение:
Итак, в данном задании редко бывает сложное решение,однако, можно ошибиться из за невнимательности, поэтому советую делать все по порядку.
Для нахождение ответа для А) нужно найти объект, который окрашивает листья, плоды и цветы, в данном контексте нам подходит хромопласт; для пункта Б) находим расположение лейкопластов, естественно, они располагаются там же, где и остальные пластиды — в цитоплазме; и пункт В) требует функцию хлоропластов, как ты уже знаешь, это фотосинтез.
Ответ: 372

Вопрос 5:
Проанализируйте таблицу «Строение клетки». Заполните пустые ячейки таблицы, используя термины, приведенные в списке. Для каждой ячейки, обозначенной буквой, выберите соответствующий термин из предложенного списка.

Структура клетки

Особенности строения

Функции

_________________(А)

Сложная сеть мембранных полостей, от которых отходят ветвящиеся трубочки и отделяются пузырьки

_______________(Б)

Лизосомы

__________________(В)

Внутриклеточное переваривание пищевых частиц; удаление отмирающих органов, клеток и органоидов

СПИСОК ТЕРМИНОВ:
1) аппарат Гольджи;
2) ЭПС;
3) вакуоли;
4) накопление, химическая модификация и транспорт веществ; образование лизосом;
5) запас питательных веществ;
6) синтез АТФ;
7) двумембранные органоиды, содержащие пигменты;
8) небольшие одномембранные пузырьки, содержащие ферменты.

Решение:
К пункту А) подходит только один органоид — это аппарат Гольджи. Пункт Б) предусматривает функции аппарата Гольджи, которые заключаются в накоплении, модификации и транспорта химических веществ. В пункте В) надо указать особенности строения лизосом, которые характеризуются наличием ферментов для переваривания.
Ответ: 148

Вопрос 6:
Выберите два верных ответа из пяти и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
В синтезе АТФ участвуют:
1) вакуоли;
2) митохондрии;
3) лизосомы;
4) хлоропласты;
5) хромопласты.

Решение:
Как ты знаешь, АТФ — это аденозинтрифосфорная кислота, которая образуется в «энергетических станциях клетки» митохондриях. Однако, это не единственный органоид, способный вырабатывать это вещество. Стоит вспомнить процесс фотосинтеза, в световой фазе которого за счет энергии возбужденного электрона также образуется АТФ.
Ответ: 24

Вопрос 7:
Все перечисленные признаки, кроме двух, можно использовать для описания функций цитоплазмы. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) опорная;
2) секреторная;
3) связывание всех частей клетки;
4) рецепторная;
5) постоянное движение.

Решение:
Цитоплазма — это жидкая составляющая клеток, без которой невозможны биохимические процессы, питание, метаболизм, размножение и выделение. Этот органоид главным образом состоит из воды, различных включений и растворенных в ней веществ. Она НЕ выполняет секреторную и рецепторную функции.

Важно! Цитоплазма находится в постоянном движении за счет элементов цитоскелета(микротрубочек), у прокариот(бактерий и цианобактерий) таких способностей нет, поэтому их цитоплазма неподвижна.
Ответ: 24

Вопрос 8:
Каковы особенности строения и функционирования рибосом?
1) немембранные органоиды;
2) участвуют в процессе синтеза АТФ;
3) участвуют в процессе формирования веретена деления;
4) участвуют в процессе синтеза белка;
5) состоят из белка и РНК;
6) состоят из пучков и микротрубочек.

Решение:
Рибосомы — это немембранный органоид, состоит из двух субъединиц, основная функция которого — биосинтез белка, а точнее, сборка полипептидной цепи, из которой потом образуется полноценный белок; а также, состав рибосом — это белки и РНК.
Ответ: 145

Вопрос 9:
В состав каких органоидов входят белки и липиды?
1) эндоплазматическая сеть;
2) мембран пластид;
3) клеточного центра;
4) ядерной оболочки;
5) микротрубочек;
6) рибосом.

Решение:
Для решения данного вопроса нужно вспомнить функции всех вышеуказанных структур клетки.
— ЭПС выполняет функцию синтеза белков, липидов и углеводов,значит, по логике, в ее составе есть и белки, и липиды;
— мембраны пластид — это оболочки важнейших органоидов растительных клеток, в образовании которых принимают участие липиды и белки;
клеточный центр(или центриоли) — это цилиндрические образования, которые участвуют в формировании веретена деления и лежат в основании ресничек и жгутиков; в своем составе имеют белок тубулин, а также внутри полостей цилиндров вещество с ДНК внутри;
— ядерная оболочка — как я уже написала, состав оболочек двумембранных органоидов, таких как митохондрии, пластиды, клеточное ядро состоят из белков и липидов;
— микротрубочки — являются частью клеточного центра, в их состав НЕ входят белки и жиры;
— рибосомы — содержат р-РНК и белки, без липидов.
Ответ: 124

Вопрос 10:
Какие компоненты являются структурами аппарата Гольджи?
1) реснички и жгутики;
2) 5-8 мембранных полостей;
3) система трубочек;
4) цилиндры;
5) гранулы, состоящие из двух субъединиц;
6) пузырьки.

Решение:
Аппарат Гольджи является одномембранным органоидом, который характеризуется наличием сети полостей(5-8), от которых отходят ветвящиеся трубочки и пузырьки; выполняет множество функций, главной из которых является транспорт и модификация химических веществ, полученных от эндоплазматической сети.
Ответ: 236

Вопрос 11:
Какие утверждения являются верными?
1) Ядрышко и рибосомы участвуют в синтезе белка.
2) Хромопласты придают окраску плодам и осенним листьям.
3) Лизосомы формируются в ЭПС.
4) Рибосомы — это мембранные органоиды.
5) В аппарате Гольджи происходит химическая модификация ферментов.
6) В формировании веретена деления в клетках животных участвуют центриоли.

Решение:
Начнем с первого пункта: ядрышко — это округлое образование, находится в ядре, содержит р-РНК и рибосомы, но нон НЕ участвует в синтезе белка, в отличие от рибосом, данный вариант неверный.
Хромопласты действительно придают окраску плодам и осенним листьям, так как содержат пигменты от желтого до темно-красного, этот вариант подходит.
Третий пункт — лизосомы формируются в ЭПС — это не так, эти немембранные структуры образуются в аппарате Гольджи.
Рибосомы — это НЕ мембранные органоиды.
В аппарате Гольджи происходит химическая модификация ферментов, это верное утверждение.
В формировании веретена деления в клетках животных участвуют центриоли — это соответствует истине.
Ответ: 256

Вопрос 12:
Установите соответствие между органоидами и клетками, которые их имеют.
ОРГАНОИДЫ:
А) гликокаликс;
Б) мезосома;
В) пластиды;
Г) кольцевая хромосома;
Д) вакуоли с клеточным соком;
Е) клеточный центр.

КЛЕТКИ:
1) растительная;
2) бактериальная;
3) животная.

Решение:
Гликокаликс — это гликопротеиновое и гликолипидное покрытие животных клеток, которые служат опорными молекулами, для распознавания и коммуникации «своих» клеток.
Мезосомы — это структура только бактериальных клеток, представляют собой складки цитоплазматической мембраны, необходимы для биохимических процессов.
Пластиды — это уже известные тебе органоиды, которые присутствуют только у растений.
Кольцевая хромосома — это наследственная молекула бактерий.
Вакуоли с клеточным соком характерны для растительных клеток, выполняют множество функций, среди которых можно отметить:
— запас питательных веществ,
— обеспечение тургора клетки,
— участие в водном обмене.
Клеточный центр — это структура, которая участвует в образовании веретена деления при делении клетки, характерна для животных.
Ответ: 321213

Вопрос 13:
Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания на рисунке органоида эукариотической клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Рисунок цитоплазматической мембраны

1) защищает от внешних воздействий;
2) создает трансмембранный потенциал;
3) соединяет клетки, образуя ткани и органы;
4) обеспечивает химическую модификацию веществ;
5) участвует в образовании вакуолей.

Решение:
На рисунке изображена цитоплазматическая мембрана, или плазмалемма, которая представляет собой сложную структуру, которая постоянно находится в движении за счет биохимических реакций, состоит из двойного слоя липидов, с погруженными в них молекулами белков.
Плазмалемма НЕ участвует в образовании вакуолей(это функция ЭПС), и НЕ обеспечивает химическую модификацию химических веществ(это функция аппарат Гольджи).
Ответ: 45

Вопрос 14:
Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания
на рисунке органоида эукариотической клетки. Определите два признака,
«выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми
они указаны.

Рисунок митохондрии

1) внутренняя мембрана образует тилакоиды;
2) внутренняя полость органоида – строма;
3) двумембранный органоид;
4) осуществляет синтез АТФ;
5) размножается путем деления.

Решение:
Здесь дано изображение митохондрии(в продольном разрезе)- одного из важнейших органоидов клеток, который отвечает за синтез АТФ. Внутренняя мембрана митохондрий образует НЕ тилакоиды, а кристы; а также внутренняя полость митохондрий называется НЕ строма, а матрикс.
Ответ: 12

Вопрос 15:
Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания на рисунке органоида эукариотической клетки. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Рисунок рибосомы

1) она округлой или грибовидной формы;
2) отвечает за синтез всех белков клетки;
3) в ее состав входят белки и РНК;
4) это мембранный органоид;
5) участвует в процессе транскрипции.

Решение:
Перед нами — немембранный органоид, состоящий из двух субъединиц(большой и малой) — рибосома. Те признаки, которые к ней НЕ относятся, это то, что она мембранный органоид, и то, что участвует в процессе транскрипции. Некоторые абитуриенты путают понятия транскрипции и трансляции, поэтому предлагаю вспомнить эти определения:

Транскрипция — это процесс копирования сегмента ДНК в РНК, посредством переноса генетической информации из ядра к месту синтеза белка(рибосомы или ЭПС).
Трансляция — это процесс, в ходе которого рибосомы в цитоплазме или эндоплазматической сети синтезируют белки после процесса транскрипции ДНК в РНК в ядре клетки.

Ответ: 45

Вопрос 16:

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображенной на рисунке клеточной структуры. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.

Рисунок хлоропласта

1) одномембранный органоид клетки;
2) содержит хлорофилл;
3) содержит тилакоиды;
4) осуществляет синтез витаминов;
5) осуществляет фотосинтез.

Решение:
На картинке изображен хлоропласт — важнейший органоид, в котором происходит образование глюкозы. В этом вопросе нужно выделить два признака, которые ему не соответствуют: с учетом высокой сложности структуры хлоропласта, он НЕ может быть одномембранным органоидом, как и НЕ осуществляет синтез витаминов.
Ответ: 14

На сегодня все!

За это задание ты можешь получить 2 балла. Уровень сложности: базовый.
Средний процент выполнения: 71%
Ответом к заданию 7 по биологии может быть последовательность цифр, чисел или слов. Порядок записи имеет значение.

Разбор сложных заданий в тг-канале

Задачи для практики

Задача 1

Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания органоида, изображённого на рисунке. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

  1. имеются собственные рибосомы и ДНК
  2. имеются во всех эукариотических клетках
  3. являются энергетической станцией клетки
  4. имеют одну мембрану
  5. содержат фотосинтезирующий пигмент
Решение

На рисунке изображена митохондрия, это понятно по кристам, которые расположены в полости органоида. Одну мембрану имеют лизосомы, ЭПС, аппарат Гольджи, вакуоли. Пластиды содержат хлорофилл- основной пигмент участвующий в фотосинтезе.

Митохондрии (полуавтономный органоид) – есть кольцевая ДНК – способны делиться, но существовать без клетки не могут.
Способны размножаться бинарным делением, синтезировать собственные белки

  • Внешняя мембрана – гладкая
  • Внутренняя – складчатая, складки – кристы (для увеличения поверхности)
  • Матрикс – внутреннее содержимое митохондрии (рибосомы 70-S, РНК, кольцевая ДНК + много ферментов).

    Митохондрия способна синтезировать примерно 30 видов белков, этого недостаточно для построения тела митохондрии, а значит белки поставляются и из цитоплазмы).
    1. Окисление органических веществ с помощью кислорода – клеточное дыхание

    2. Синтез АТФ в результате энергии, выделяющейся при клеточном дыхании

    3. Синтез собственных белков

  • Ответ: 45

    Задача 2

    На рисунке изображена нуклеиновая кислота. Все перечисленные ниже характеристики, кроме двух, относятся к изображённой на рисунке нуклеиновой кислоте. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. содержит четыре типа нуклеотидов
    2. способна к репликации
    3. в качестве углевода содержит дезоксирибозу
    4. находится в рибосомах, ядрышках, цитоплазме
    5. одинарная цепочка
    Решение

    На рисунке одно из оснований урацил – а он содержится в РНК. Значит на рисунке изображена РНК. Способность к репликации есть у ДНК, также ДНК состоит из азотистых оснований и дезоксирибозы.

    Ответ: 23

    Задача 3

    Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, относятся к описанию сперматогенеза. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. начинается с наступлением половой зрелости
    2. образовавшиеся гаметы подвижны
    3. стадия размножения проходит в период эмбрионального развития
    4. образуются одна гамета и три направительных тельца
    5. включает период формирования
    Решение

    Для овогенеза характерно размножение в период эмбрионального развития девочки. Результатом овогенеза является образование одной гаметы и трех телец.

    Ответ: 34

    Задача 4

    Рассмотрите рисунок различных форм клеток животных. Все перечисленные ниже клетки, кроме двух, изображены на рисунке. Определите два вида клеток, отсутствующих на рисунке, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. мышечная клетка
    2. эпителиальная клетка
    3. яйцеклетка
    4. эритроцит
    5. нервная клетка
    Решение

    На рисунке нет эпителиальных клеток, т.к. они имеют округлую или вытянутую форму. Яйцеклеток – они большого размера округлые.

    Ответ: 23

    Задача 5

    Все перечисленные ниже структуры, кроме двух, характерны для прокариотических клеток. Определите две структуры, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. рибосомы
    2. клеточная стенка
    3. цитоплазма
    4. митохондрии
    5. ядро
    Решение

    Эукариоты:
    • Размер 10 – 100 мкм (большие)
    • Есть ядро
    • Есть мембранные органоиды
    • Рибосомы большие 80-S
    • Линейная ДНК с белками
    • Есть митоз и мейоз, амитоз (амитоз характерен ТОЛЬКО для эукариот)
    • Поглощение веществ путём фаго- и пиноцитоза
    • Клеточная стенка есть не у всех организмов

    Прокариоты:
    • Размер 1-10 мкм (маленькие)
    • Нет ядра, нуклеоид не отделен от цитоплазмы
    • Нет мембранных органоидов
    • Есть маленькие рибосомы 70-S
    • Одна кольцевая ДНК — нуклеоид
    • Деление надвое/простое (бинарное)
    • Поглощение веществ специальными молекулами на мембране
    • Есть клеточная стенка

    Ответ: 45

    Задача 6

    Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, относятся к описанию одного из этапов эмбрионального периода — дробления. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. первый период эмбрионального развития
    2. ряд последовательных митотических делений зиготы
    3. рост клеток не происходит
    4. заканчивается образованием двухслойного зародыша
    5. эмбриональные клетки расходятся из центра к периферии
    Решение

    Эмбриональные клетки расходятся из центра к периферии в процессе бластулы. Процесс образования двухслойного зародыша называется гаструляцией.

    Ответ: 45

    Задача 7

    Все перечисленные ниже процессы, кроме двух, происходят во время изображённой на рисунке фазы митоза. Определите два процесса, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. хромосомы спирализуются
    2. центромеры делятся, и хроматиды расходятся
    3. ядерная мембрана и ядрышко разрушаются
    4. хромосомы располагаются по экватору клетки
    5. каждая хромосома состоит из двух хроматид
    Решение

    На рисунке изображена профаза митоза, когда хромосомы спирализуются. В метафазе хромосомы располагаются в плоскости экватора клетки, в анафазе хромосомы делятся на хроматиды.

    Ответ: 24

    Задача 8

    Все приведённые ниже термины, кроме двух, используются при описании изображённого на схеме процесса. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. репликация
    2. дупликация
    3. репарация
    4. самоудвоение
    5. сплайсинг
    Решение

    на рисунке изображен процесс удвоения хромосом, он также называется репликация, дукликация. Репарация — особая функция клеток, заключающаяся в способности исправлять химические повреждения и разрывы в молекулах ДНК. Сплайсинг – это процесс вырезания из транскрипционной РНК некодирующих участков (интронов) с последующим сшиванием экзонов, что приводит к формированию непрерывной смысловой последовательности, содержащей информацию о первичной структуре белка.

    Ответ: 35

    Задача 9

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания процесса, изображённого на рисунке. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. в профазе происходит конъюгация и кроссинговер
    2. дочерние клетки имеют одинаковый набор хромосом, такой же, как родительская клетка
    3. обеспечивает рост, регенерацию, возобновление клеток при старении
    4. образуются клетки с гаплоидным набором хромосом
    5. непрямое деление эукариотической клетки
    Решение

    На рисунке изображен процесс митоза, т.к. из одной клетки образуется 2. Если бы это был мейоз, тогда бы было два этапа деления и образовалось 4 клетки. Мейоз отличается от митоза тем, что в первом в процессе профазы 1 происходит конъюгация (сближение) и кроссинговер (обмен участками) хромосом. Также в результате мейоза образуется 4 гаплоидные клетки, а в результате митоза 2 диплоидные.

    Ответ: 14

    Задача 10

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания клеточного центра. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. компонент животных и грибных клеток
    2. органоид округлой или грибовидной формы, состоящий из двух субъединиц — большой и малой
    3. представлен двумя центриолями, расположенными перпендикулярно друг другу
    4. расположен вблизи ядра
    5. способны образовывать группы — полисомы
    Решение

    Клеточный центр присутствует у всех животных клеток и у высших грибов. Он лежит вблизи ядра и состоит из двух центриолей.
    Клеточный центр/центросома =
    2 центриоли (цилиндрический органоид, образованный 9-ю триплетами микротрубочек)
    + центросфера (ореол белков)
    + микротрубочки цитоскелета

    Функции:

    1. Во время подготовки к делению на базе центриолей строится веретено деления клетки: для расхождения хромосом к полюсам клетки во время митоза или мейоза

    2. Центр организации цитоскелета

    3. Участвует в развитии жгутиков или ресничек

    Все остальные пункты характерны для рибосомы: рибосомы относятся к немембранным органоидам. Они очень мелкие (около 20 нм), но многочисленные (тысячи и даже миллионы на клетку), состоят из двух частей – субъединиц. Одну из субъединиц называют «малой», вторую – «большой». Скопление рибосом образуют полисомы.

    Ответ: 25

    Задача 11

    Все приведённые ниже характеристики, кроме двух, используются при описании хромосомных мутаций. Определите две характеристики, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. кратное увеличение числа хромосом
    2. удвоение участка хромосомы
    3. обмен участками негомологичных хромосом
    4. поворот участка хромосомы на 180°
    5. нерасхождение гомологичных хромосом в процессе мейоза
    Решение

    Полиплоидия — это кратное увеличение гаплоидного набора хромосом. Клетки с разным числом гаплоидных наборов хромосом называют триплоидными (Зn), тетраплоидными (4n), гексаплоидными (6n), октаплоидными (8n). Иногда в клеточном делении возникают проблемы, которые приводят к неправильному делению клетки. Отказ хромосом от правильного разделение в митозе или мейозе называется нерасхождением. Если на первом этапе мейотического деления происходит нерасхождение, то гомологичные хромосомы остаются парными, что приводит к двум дочерним клеткам с дополнительным набором хромосом и двум дочерним клеткам без хромосом. Нерасхождение также может происходить в мейозе II, когда сестринские хроматиды не могут отделиться до деления клеток. Нерасхождение часто является фатальным или может вызвать хромосомные аномалии, приводящие к врожденным дефектам. Трисомические клетки содержат дополнительную хромосому. У людей это приводит к образованию 47 хромосом вместо 46. Трисомия наблюдается в синдроме Дауна, где хромосома 21 имеет дополнительную или частичную хромосому. Также нарушения могут наблюдаться в половых хромосомах.

    Ответ: 15

    Задача 12

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания изображённого на рисунке процесса. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. исходные вещества — органические соединения и кислород
    2. конечные продукты — углекислый газ и вода
    3. синтез органических веществ из неорганических за счёт энергии окисления неорганических веществ
    4. состоит из двух фаз: световой и темновой
    5. энергия высвобождается
    Решение

    На рисунке показан процесс дыхания растений, т.к. происходит поглощение кислорода и выделение углекислого газа. Процесс фотосинтеза идет с поглощением углекислого газа и выделением кислорода. Фотосинтез – это синтез органических веществ из неорганических за счёт энергии окисления неорганических веществ, происходит в два этапа: световая и темновая фаза.

    Ответ: 34

    Задача 13

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, можно использовать для описания световой фазы фотосинтеза. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. продуктами являются АТФ, атомы водорода и молекулярный кислород
    2. продуктами являются глюкоза и крахмал
    3. происходит в строме хлоропласта
    4. происходит в тилакоидах гран
    5. происходит фотолиз воды
    Решение

    Темновая фаза фотосинтеза происходит в строме хлоропласта, и конечными продуктами её реакции является крахмал и глюкоза.

    Ответ: 23

    Задача 14

    Все приведённые ниже термины, кроме двух, используются при описании полового размножения. Определите два термина, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. гетерогамия
    2. спорообразование
    3. фрагментация
    4. копуляция
    5. андрогенез
    Решение

    Спорообразование — бесполое размножение с помощью спор у растений, грибов. Фрагментация — способ бесполого размножения, при котором особь делится на две или несколько частей (фрагментов), каждая из которых растет и образует новый организм.

    Ответ: 23

    Задача 15

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания транскрипции. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. перенос генетической информации из ядра к рибосоме
    2. происходит в цитоплазме
    3. происходит в ядре
    4. синтез молекулы РНК
    5. синтез полипептида
    Решение

    Биосинтез включает в себя два этапа:
    1) Транскрипция — создание РНК цепи на транскрибируемой матрице ДНК (фермент РНК-полимераза):

    1. В определенном участке ДНК разрываются водородные связи, получается две одинарных цепочки.

    2. На одной из них по принципу комплементарности, начиная с определенного стартового участка (промотора) строится иРНК.

    3. Затем иРНК отсоединяется, а цепочки ДНК снова соединяются между собой

    4. Молекула иРНК через ядерную пору попадает в цитоплазму клетки

    2) Трансляция — синтез полипептида на матрице РНК. Происходит на рибосоме в цитоплазме, с участием молекул тРНК, которые отвечают за доставку аинокислот к месту синтеза белка. Синтез белка начинается с АУГ-кодона, кодирующего метионин (стартовый кодон). Процесс биосинтеза белка происходит на полисоме (она же полирибосома)— несколько рибосом, одновременно транслирующих одну молекулу иРНК. Завершается трансляция на стоп-кодоне УАГ/ УАА/УГА.

    Ответ: 25

    Задача 16

    Все приведённые ниже положения, кроме двух, относятся к хромосомной теории наследственности. Определите два положения, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. размножение клеток происходит путём их деления
    2. гены расположены линейно
    3. гены могут изменяться (мутировать)
    4. сходные мутации могут возникать повторно
    5. число групп сцепления у каждого вида равно гаплоидному числу хромосом
    Решение

    Современная клеточная теория гласит, что размножение клеток происходит путем их деления. Мутационная изменчивость говорить о том, что сходные мутации могут возникать повторно.

    Ответ: 14

    Задача 17

    Все перечисленные ниже признаки, кроме двух, используются для описания ферментов. Определите два признака, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. играют роль биологических катализаторов
    2. обеспечивают гомеостаз
    3. обладают высокой специфичностью
    4. регулируют рост и размножение
    5. являются белка́ми
    Решение

    Поддерживают гомеостаз (постоянство внутренней среды) и участвуют в росте и развитии – гормоны.

    Ответ: 24

    Задача 18

    Все приведённые ниже методы, кроме двух, используются при описании клеточной инженерии. Определите два метода, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. выращивание вне организма в искусственных условиях кусочков органов, тканей или отдельных клеток
    2. создание искусственных гибридов антител
    3. пересадка природных генов в ДНК бактерий или грибов
    4. получение микробной массы, богатой белками и витаминами
    5. получение межвидовых гибридов клеток — гибридо́м
    Решение

    Генная инженерия: пересадка гена в организм другого вида, например, пересадка человеческого гена в бактерию. Микробный биосинтез — получение микробной массы, богатой белками и витаминами.

    Ответ: 34

    Задача 19

    Все приведённые ниже приёмы, кроме двух, используются при описании селекции животных. Определите два приёма, «выпадающих» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. проводят жёсткий индивидуальный отбор
    2. применяют полиплоидию и искусственный мутагенез
    3. проводят испытание производителей по потомству
    4. полиэмбрионию и искусственное осеменение не применяют
    5. подбор родительских пар осуществляют по экстерьеру
    Решение

    Полиплоидию (увеличение количества хромосомных наборов в клетках растений или животных, которое кратно одинарному числу хромосом) и искусственный мутагенез применяют при селекции растений. Полиэмбрионию (развитие более одного зародыша из одной зиготы у животных) и искусственное осеменение применяют в селекции животных.

    Ответ: 24

    Задача 20

    Все приведённые ниже системы органов, кроме двух, у хордовых образуются из эктодермы. Определите две системы органов, «выпадающие» из общего списка, и запишите цифры, под которыми они указаны.

    1. кожа
    2. половая
    3. кровеносная
    4. органы чувств
    5. нервная
    Решение

    Из разных зародышевых листков образуются разные системы органов. Из эктодермы – нервная система, покровы тела, железы. Из эндодермы – органы пищеварения, дыхания. Из мезодермы – органы кровообращения, выделения, половые органы, мышечная система.

    Ответ: 23

    Рекомендуемые курсы подготовки

    Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Якубов варианты егэ математика
  • Языки программирования разрешенные на егэ
  • Ядро современного литературного языка составляет общеупотребительная лексика егэ
  • Якуб колас дзядзька кухар сочинение
  • Языки программирования на экзамене по информатике