Клетка
На заре развития жизни на Земле все клеточные формы были представлены бактериями. Они всасывали органические вещества, растворённые в первичном океане, через поверхность тела.
Со временем некоторые бактерии приспособились производить органические вещества из неорганических. Для этого они использовали энергию солнечного света. Возникла первая экологическая система, в которой эти организмы были производителями. В результате этого в атмосфере Земли появился кислород, выделяемый этими организмами. С его помощью можно из той же самой пищи получить гораздо больше энергии, а добавочную энергию использовать на усложнение строения тела: разделение тела на части.
Одно из важных достижений жизни — разделение ядра и цитоплазмы. В ядре находится наследственная информация. Специальная мембрана вокруг ядра позволила защитить от случайных повреждений. По мере необходимости цитоплазма получает из ядра команды, направляющие жизнедеятельность и развитие клетки.
Организмы, у которых ядро отделено от цитоплазмы, образовали надцарство ядерных (к ним относятся — растения, грибы, животные).
Таким образом, клетка — основа организации растений и животных — возникла и развилась в ходе биологической эволюции.
Даже не вооружённым глазом, а ещё лучше под лупой можно видеть, что мякоть зрелого арбуза состоит из очень мелких крупинок, или зёрнышек. Это клетки — мельчайшие «кирпичики», из которых состоят тела всех живых организмов, в том числе и растительных.
Жизнь растения осуществляется соединённой деятельностью его клеток, создающих единое целое. При многоклеточности частей растения существует физиологическое разграничение их функций, специализация различных клеток в зависимости от местоположения их в теле растения.
Растительная клетка отличается от животной тем, что имеет плотную оболочку, покрывающую внутреннее содержимое со всех сторон. Клетка не является плоской (как её принято изображать), она скорей всего похожа на очень маленький пузырёк, наполненный слизистым содержимым.
Строение и функции растительной клетки
Рассмотрим клетку как структурно-функциональную единицу организма. Снаружи клетка покрыта плотной клеточной стенкой, в которой имеются более тонкие участки — поры. Под ней находится очень тонкая плёнка — мембрана, покрывающая содержимое клетки — цитоплазму. В цитоплазме есть полости — вакуоли, заполненные клеточным соком. В центре клетки или около клеточной стенки расположено плотное тельце — ядро с ядрышком. От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой. По всей цитоплазме распределены мелкие тельца — пластиды.
Строение растительной клетки
Строение и функции органоидов растительной клетки
Органоид | Рисунок | Описание | Функция | Особенности |
Клеточная стенка или плазматическая мембрана | Бесцветная, прозрачная и очень прочная | Пропускает в клетку и выпускает из клетки вещества. | Клеточная мембрана полупроницаемая | |
Цитоплазма | Густое тягучее вещество | В ней располагаются все другие части клетки | Находится в постоянном движении | |
Ядро (важная часть клетки) | Округлое или овальное | Обеспечивает передачу наследственных свойств дочерним клеткам при делении | Центральная часть клетки | |
Ядрышко | Сферической или неправильной формы | Принимает участие в синтезе белка | ||
Вакуоль | Резервуар, отделённый от цитоплазмы мембраной. Содержит клеточный сок | Накапливаются запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности ненужные клетке. | По мере роста клетки мелкие вакуоли сливаются в одну большую (центральную) вакуоль | |
Пластиды | Хлоропласты | Используют световую энергию солнца и создают органические из неорганических | Форма дисков, отграниченных от цитоплазмы двойной мембраной | |
Хромопласты | Образуются в результате накопления каротиноидов | Жёлтые, оранжевые или бурые | ||
Лейкопласты | Бесцветные пластиды | Содержатся в корнях, клубнях, луковицах | ||
Ядерная оболочка | Состоит из двух мембран (наружная и внутренняя) с порами | Отграничивает ядро от цитоплазмы | Даёт возможность осуществляться обмену между ядром и цитоплазмой |
Живая часть клетки — это ограниченная мембраной, упорядоченная, структурированная система биополимеров и внутренних мембранных структур, участвующих в совокупности метаболических и энергетических процессов, осуществляющих поддержание и воспроизведение всей системы в целом.
Важной особенностью является то, что в клетке нет открытых мембран со свободными концами. Клеточные мембраны всегда ограничивают полости или участки, закрывая их со всех сторон.
Современная обобщенная схема растительной клетки
Плазмалемма (наружная клеточная мембрана) — ультрамикроскопическая плёнка толщиной 7,5 нм., состоящая из белков, фосфолипидов и воды. Это очень эластичная плёнка, хорошо смачивающаяся водой и быстро восстанавливающая целостность после повреждения. Имеет универсальное строение, т.е.типичное для всех биологических мембран. У растительных клеток снаружи от клеточной мембраны находится прочная, создающая внешнюю опору и поддерживающая форму клетки клеточная стенка. Она состоит из клетчатки (целлюлозы) — нерастворимого в воде полисахарида.
Плазмодесмы растительной клетки, представляют собой субмикроскопические канальцы, пронизывающие оболочки и выстланные плазматической мембраной, которая таким образом переходит из одной клетки в другую, не прерываясь. С их помощью происходит межклеточная циркуляция растворов, содержащих органические питательные вещества. По ним же идёт передача биопотенциалов и другой информации.
Порами называют отверстия во вторичной оболочке, где клетки разделяют лишь первичная оболочка и срединная пластинка. Участки первичной оболочки и срединную пластинку, разделяющие соседствующие поры смежных клеток, называют поровой мембраной или замыкающей пленкой поры. Замыкающую пленку поры пронизывают плазмодесменные канальцы, но сквозного отверстия в порах обычно не образуется. Поры облегчают транспорт воды и растворенных веществ от клетки к клетке. В стенках соседних клеток, как правило, одна против другой, образуются поры.
Клеточная оболочка имеет хорошо выраженную, относительно толстую оболочку полисахаридной природы. Оболочка растительной клетки продукт деятельности цитоплазмы. В её образовании активное участие принимает аппарат Гольджи и эндоплазматическая сеть.
Строение клеточной мембраны
Основу цитоплазмы составляет ее матрикс, или гиалоплазма, — сложная бесцветная, оптически прозрачная коллоидная система, способная к обратимым переходам из золя в гель. Важнейшая роль гиалоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур в единую систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма.
Гиалоплазма (или матрикс цитоплазмы) составляет внутреннюю среду клетки. Состоит из воды и различных биополимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов), из которых основную часть составляют белки различной химической и функциональной специфичности. В гиалоплазме содержатся также аминокислоты, моносахара, нуклеотиды и другие низкомолекулярные вещества.
Биополимеры образуют с водой коллоидную среду, которая в зависимости от усло
Строение клетки 5 класс биология рисунок
Все живые организмы состоят из клеток. В древние времена в это не поверил бы ни один человек, а сейчас в каждой школе на уроке биологии любой ученик может взять микроскоп и увидеть эти клетки. Причем можно будет разглядеть и строение клетки, и понять модель деления живой клетки. А если под рукой нет увеличивающего оборудования, то можно все тоже самое, но с подписями посмотреть в картинках.
Схема растительной клетки карандашом.
Картинка без подписей.
Из чего состоит клетка.
Деление клетки.
Модель.
Основные свойства.
Зарисуйте клетку и подпишите её части.
Различия животной, растительной, грибной клетки.
Для урока биологии.
Наглядный пример.
Строение клетки — все компоненты клеток с определениями
Вы можете почитать про клеточную теорию, которую мы изучили на предыдущем занятии, сегодня мы рассмотрим строение клетки. Строение клетки — это продолжение биологии в рамках понятий клеточной теории.
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). 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.
Основные компоненты прокариотической клетки
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
Вы можете увидеть сравнение по признакам прокариот и эукариот в таблице.
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
Строение эукариотической клетки смотрите на рисунке.
Рисунок 2. 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.
Рисунок 3. Клеточная мембрана.
Мембрана клетки
- Барьер толщиной около 8 нм, отделяет живую клетку от окружающей ее среды
- Фосфолипиды и белки являются основными макромолекулами в мембранах
- Составляющие являются амфипатическими молекулами
- Имеются гидрофобные и гидрофильные области
- Избирательно проницаема, что позволяет некоторым веществам проходить легче, чем другим.
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, грубому) 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.
Рисунок 4. Эндоплазмический ретикулум
Гранулярный ЭПР
- Расположены в плоских мешках
- Рибосомы на поверхности придают ей грубый вид
- Некоторые полипептидные цепи входят в грубый ЭПР и модифицированы
- Клетки, которые специализируются на секретировании белков, имеют много грубых ЭПР
Гладкий ЭПР
- Серия взаимосвязанных трубочек
- На поверхности нет рибосом
- Липиды собраны внутри канальцев
- Гладкая ЭПР печени инактивирует отходы, лекарства
- Саркоплазматическая сеть мышц является специализированной формой, которая хранит кальций
Функции ЭПР
Гладкий ЭПР
- Синтезирует липиды
- Метаболизирует углеводы
- Детоксифицирует лекарства и яды
- Накапливает ионы кальция
Гранулированный ЭПР
- Имеет связанные рибосомы
- Распределяет транспортные пузырьки, белки, окруженные мембранами
- Является мембранным заводом для клетки
- Аппарат Гольджи
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.
Рисунок 5. Аппарат Гольджи
Функции аппарата Гольджи
- Модифицирует продукты клетки.
- Производит определенные макромолекулы.
- Сортирует и упаковывает материалы в транспортные пузырьки.
Пузырьки
Небольшие мембранно-замкнутые мешковидные пузырьки образуются в большом количестве во множестве типов, как сами по себе, так и в почках. Есть много типов, но два основных: лизосомы и пероксисомы.
Лизосомы
Лизосомы, которые исходят из органов Гольджи, принимают участие во внутриклеточном пищеварении. Они содержат мощные ферменты, которые могут расщеплять углеводы , белки, нуклеиновые кислоты и липиды. Везикулы внутри лейкоцитов или амеб доставляют лизосомы к поглощенным бактериям, клеточным частям и другому мусору. Ферменты работают лучше всего в кислой среде внутри лизосомы.
Лизосомы разрушают изношенные части клеток или молекулы, чтобы их можно было использовать для создания новых клеточных структур. Некоторые типы клеток могут поглощать другие клетки путем фагоцитоза; это формирует пищевую вакуоль. Лизосома сливается с пищей вакуолизирует и переваривает молекулы. Лизосомы также используют ферменты для рециркуляции собственных органелл и макромолекул клетки, процесс, называемый аутофагией.
Пероксисомы
У растений и животных пузырьки, называемые пероксисомами, образуют и делятся сами по себе, поэтому они не являются частью эндомембранной системы.
Пероксисомы содержат ферменты, которые переваривают жирные кислоты и аминокислоты. Они также расщепляют перекись водорода, токсичный побочный продукт метаболизма жирных кислот.
Ферменты пероксисом превращают перекись водорода в воду и кислород или используют ее в реакциях, которые расщепляют алкоголь и другие токсины.
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.
Рисунок 6. Ядро 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.
Рисунок 7. Вакуоль.
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.
Рисунок 8. Центриоли.
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.
Рисунок 9. 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.
Рисунок 10. Хлоропласты.
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.
Рисунок 11. Взаимодействие эритроцитов и растительной клетки с растворами.
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.
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 была поставлена 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.
Подробнее о клетке вы можете узнать из видео:
Без клетки нет жизни, клетка — это наша жизнь. Поэтому если узнавать больше о клетке, то можно объяснить, например, действие многих компонентов на нашу жизнь и самочувствие. Изучайте строение клетки и особенно важно изучать клетку будущим врачам.
Живая клетка — материалы для подготовки к ЕГЭ по Биологии
Автор статьи — Л.В. Окольнова.
Клетки разных царств имеют много общих черт, но есть и существенные различия.
Мы рассмотрим клетки 4-х живых организмов — животных, растений , грибов и бактерий.
Опишем их общие органоиды и то, что различает их.
Бактериальная клетка
Отличается от всех остальных как самая просто устроенная.
Клеточная оболочка — основные функции — защита и обмен веществ. Запасное питательное вещество уникально, в других живых клетках его нет — это углевод муреин.
Мембрана — как и у остальных живых клеток, основная функция — защита и обмен веществ.
Цитоплазма — внутренняя полужидкая среда, содержит питательные вещества.
Рибосомы — синтезируют белок.
Мезосомы — осуществление окислительно-восстановительных процессов.
Ядра нет, есть нуклеоид — кольцевая ДНК и РНК.
Жгутитки — обеспечивают движение.
Клетка растений
Клеточная стенка — функции те же, запасное питательное вещество — углевод — крахмал, целлюлоза и т.п.
Мембрана — защита и обмен веществ, небольшое отличие — есть плазмодесмы — что-то вроде мостиков между соседними клетками в многоклеточных растениях.
Цитоплазма — внутренняя полужидкая среда, содержит питательные вещества.
Рибосомы — есть, но немного, синтезируют белок.
Ядро — центр генетической информации клетки.
ЭПС (эндоплазматический ретикулум), гладкий (без рибосом) — обеспечивает транспорт веществ, поддерживает форму клетки, шероховатый — рибосомы на нем обеспечивают синтез белка.
Цитоплазма — внутренняя полужидкая среда, содержит питательные вещества.
Хлоропласт — обязательный органойд исключительно растительной клетки. Функция — фотосинтез.
Вакуоль — тоже именно растительный органойд — запас клеточного сока.
Митохондрия — синтез АТФ — обеспечение клетки энергией.
Лизосомы — пищеварительные органеллы.
Аппарат Гольджи — производит лизосомы и хранит питательные вещества.
Микрофиламенты — белковые нити — “рельсы” для передвижения некоторых органелл, участвуют в делении клетки.
Микротрубочки — примерно то же самое, что микрофиламенты, только толще.
Клетка животных
Клеточной стенки нет, нет хлоропластов, нет вакуолей.
Остальные органеллы те же, что и у растительной клетки, есть одно “добавление” — компонент ТОЛЬКО животной клетки — центриоли — участвуют в делении клетки, отвечая за правильное расхождение хромосом.
Клетка грибов
Рисунки животной клетки никогда не встречаются в ЕГЭ, да и строение клетки рассматривается только в сравнении с животной и растительной.
По строению она очень похожа на животную, только нет центриолей и есть клеточная стенка, запасное питательное вещество которой — гликоген.
Расскажи друзьям!
Растительная клетка 🌿 строение клетки растения рисунок с подписями, сравнение с животной клеткой, функции лейкопластов, лизосом, комплекса Гольджи, рибосом, хромопластов
Растительная клеткаСтроение растительной клетки
Растительная клетка включает в своем составе такие органеллы: Рис. 1 Строение растительной клеткиЧем растительная клетка отличается от животной?
Основной строительный элемент растений и других живых организмов имеет свои отличия. Главные из них заключаются в следующем:- В составе растительной базовой ячейки имеется вакуоль.
- Отличается состав клеточных стенок — у растений он включает пектиновые вещества, целлюлозу, лигнин.
- В растительных организмах функцию связующего элемента между клетками выполняет плазмодесма, или поры стенок.
- Только в составе растений имеются пластиды, а вот центриоли отсутствуют.
Функции органоидов растительной клетки
Наглядно сравнить разные функции и устройство строительных ячеек растений поможет таблица 1. Таблица 1 Функции органоидов растительной клеткиОрганеллы клетки
Более понятно будет строение клетки и сложность этого базового компонента, если детально разобраться во всех элементах ее структуры.Ядро
Ядро — это самая значительная часть зеленых организмов. Именно на него возлагается вся ответственность за любые процессы, происходящие внутри ячейки. Уникальная роль этой органеллы в том, что посредством нее передается наследственная информация.Важно! Есть также и другой способ генетической наследственности — цитоплазматический, но он отличается меньшими объемами “хранения памяти”.Привычно одна ячейка имеет только одно ядро, хотя были зафиксированы и клетки, в которых насчитывалось несколько ядер. Диаметр этого компонента варьируется в пределах 5-20 мкм. По форме центральный элемент может быть сферическим, дисковидным, удлиненным. Внешняя поверхность вскрыта ядерной оболочкой, которая отграничивает эту органеллу от других. Ее химический состав включает полисахариды, целлюлозу, пектин, лигнин и белки. Нет стабильности и в отношении расположения ядра внутри. В молодой клетке эта органелла находится ближе к центру. По мере взросления смещается к стенкам, и ядро замещается вакуолью. Химическая основа ядра — комбинация белков и нуклеиновых кислот. Обмен веществ осуществляется посредством тонопласта — тонкой пленочной мембраны. Остальное внутреннее пространство клетки вокруг ядра заполнено цитоплазмой — бесцветным веществом высокой степени вязкости. В ней же содержатся и остальные органоиды.
Ядрышко
Ядрышко, по сути, является ничем иным, как производным органоидом от хромосомы. Главная функция этого компонента — организация единиц рибосом.Важно! Если на растение попадает чрезмерно большое количество солнечного света или ультрафиолета из другого источника, то под его воздействием ядрышко разрушается. Вместе с этим ядро утрачивает возможность деления.
Аппарат Гольджи
Комплекс Гольджи участвует в процессе накопления и выведения ненужных веществ. Форма его может быть различной — палочковой, дисковой или в виде зернышка. Рис. 2 ЛизосомыЛизосомы
Лизосомы — это органоиды, которые не являются самостоятельными компонентами клеток. Они продуцируются в процессе функционирования комплекса Гольджи и эндоплазматической сети. Под микроскопом можно их легко узнать, так как это — пузырьки, различия между которыми заключаются только в размерах. Внутри пузырьков могут присутствовать различные компоненты — липазы, нуклеазы, протеазы. Главная функция этих клеточных включений — расщепление и преобразование поступивших в ячейку питательных элементов и их выведение. Таким образом, можно отметить сходство характеристики с основным назначением самостоятельной органеллы — комплекса Гольджи.Микротрубочки
Микротрубочки — это белковые образования фибриллярной структуры прямолинейной формы, диаметром около 24 нм и с толщиной стенок не более 5 нм. По своему назначению они имеют сходство с мембраной, но размеры их меньше, и они могут формировать довольно сложные образования, к примеру, веретено деления ячейки для репродуктивной деятельности. Присутствуют микротрубочки в составе более сложных органоидов — центриолей и базальных телец, а также из них складывается структура ресничек и жгутиков.Вакуоль
Вакуоль — это внутренняя полость клетки, наполненная соком. Ее размеры увеличиваются по мере развития растения, и, соответственно, роста клетки. Основу химического состава вакуоли представляют минеральные соли и органические вещества, сахара, белки, ферменты и пигменты.Пластиды
Пластиды — это мелкие элементы клетки. Различают бесцветные пластиды и те, что имеют в своем химическом составе различные пигменты. Самые узнаваемые — зеленые, которые принимают непосредственное участие в процессе фотосинтеза.Хлоропласты
Эти компоненты клетки имеют очень высокую чувствительность к свету за счет пигментов хлорофиллов. Как раз на них и приходится реакция фотосинтеза.Лейкопласты
В лейкопластах происходит накопление питательных компонентов — жиров, крахмала, белков, что обеспечивает возможность жизнедеятельности клетки, ее развития, деления.Хромопласты
В составе хромопластов присутствуют металлические соли и пигменты. Благодаря именно этим органеллам листва растений, их соцветия и плоды имеют ту или иную окраску. Рис. 3 Строение митохондрииМитохондрии
Благодаря митохондриям клетки, а соответственно и растения, способны дышать и развиваться. Эти органоиды также принимают активное участие в обмене веществ и образовании АТФ.Рибосомы
В рибосомах, которые присутствуют в ядре, цитоплазме, пластидах и митохондриях, происходит синтез белка.Эндоплазматическая сеть (ЭПС)
Впервые этот органоид был обнаружен в 1945 г., когда К. Портер проводил свои исследования клеток с помощью электронного микроскопа. Это — полноценная система полостей и канальцев с хорошо развитым разветвлением. За счет наличия такого комплекса во много раз увеличивается полезная внутренняя поверхность клетки, что обеспечивает стабильному протеканию всех процессов, необходимых для жизни растения. Также к основному назначению ЭПС относят такие функции:- синтезирование белковых соединений;
- транспортировка белков;
- синтез полисахаридов и жиров.
схема, особенности, структура, функции органоидов, отличительные признаки, из чего состоит оболочка клетки одноклеточных животных
Ученые позиционируют животную клетку как основную часть организма представителя царства животных — как одноклеточных так и многоклеточных.
Они являются эукариотическими, с наличием истинного ядра и специализированных структур — органелл, выполняющих дифференцированные функции.
Растения, грибы и протисты имеют эукариотические клетки, у бактерий и архей определяются более простые прокариотические клетки.
Строение животной клетки отличается от растительной. Животная клетка не имеет стенок или хлоропластов (органелл, выполняющих фотосинтез).
Рисунок животной клетки с подписями
Клетка состоит из множества специализированных органелл, выполняющих различные функции.
Чаще всего, в ней содержится большинство, иногда все существующие типы органелл.
Основные органеллы и органоиды животной клетки
Органеллы и органоиды являются «органами», ответственными за функционирование микроорганизма.
Ядро
Ядро является источником дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) — генетического материала. ДНК является источником создания белков, контролирующих состояние организма. В ядре, нити ДНК плотно обматываются вокруг узкоспециализированных белков (гистонов), формируя хромосомы.
Ядро выбирает гены, контролируя активность и функционирование единицы ткани. В зависимости от типа клетки, в ней представлен различный набор генов. ДНК находится в нуклеоидной области ядра, где образуются рибосомы. Ядро окружено ядерной мембраной (кариолеммой), двойным липидным бислоем, отгораживающим его от остальных компонентов.
Ядро регулирует рост и деление клетки. При митозе в ядре образуются хромосомы, которые дублируются в процессе размножения, образуя две дочерние единицы. Органеллы, называемые центросомами, помогают организовать ДНК во время деления. Ядро обычно представлено в единственном числе.
Рибосомы
Рибосомы — место синтеза белка. Они обнаружены во всех единицах ткани, у растений и у животных. В ядре, последовательность ДНК, которая кодирует определенный белок, копируется в свободную мессенджерную РНК (мРНК) цепь.
Цепочка мРНК перемещается к рибосоме через передающую РНК (тРНК), и ее последовательность используется для определения системы расположения аминокислот в цепи, составляющей белок. В животной ткани рибосомы расположены свободно в цитоплазме или прикреплены к мембранам эндоплазматического ретикулума.
Эндоплазматический ретикулум
Эндоплазматический ретикулум (ER) представляет собой сеть мембранных мешочков (цистерн), отходящих от внешней ядерной мембраны. Он модифицирует и транспортирует белки, созданные рибосомами.
Существует два вида эндоплазматического ретикулума:
- гранулярный;
- агранулярный.
Гранулярный ЭР содержит прикрепленные рибосомы. Агранулярный ЭР свободен от прикрепленных рибосом, участвует в создании липидов и стероидных гормонов, удалении токсичных веществ.
Везикулы
Везикулы представляют собой небольшие сферы липидного бислоя, входящие в состав наружной мембраны. Они используются для транспортировки молекул по клетке от одной органеллы к другой, участвуют в метаболизме.
Специализированные везикулы, называемые лизосомами, содержат ферменты, переваривающие большие молекулы (углеводы, липиды и белки) в более мелкие, для облегчения их использования тканью.
Аппарат Гольджи
Аппарат Гольджи (комплекс Гольджи, тело Гольджи) также состоит из не соединенных между собой цистерн (в отличие от эндоплазматического ретикулума).
Аппарат Гольджи получает белки, сортирует и упаковывает их в везикулы.
Митохондрии
В митохондриях осуществляется процесс клеточного дыхания. Сахара и жиры разрушаются, выделяется энергия в виде аденозинтрифосфата (АТФ). АТФ управляет всеми клеточными процессами, митохондрии продуцируют АТФ клетки. Митохондрии иногда называют «генераторами».
Цитоплазма клетки
Цитоплазма – жидкостная среда клетки. Она может функционировать даже без ядра, однако, короткое время.
Цитозоль
Цитозолью называют клеточную жидкость. Цитозоль и все органеллы внутри нее, за исключением ядра, в совокупности называются цитоплазмой. Цитозоль в основном состоит из воды, а также содержит ионы (калий, белки и малые молекулы).
Цитоскелет
Цитоскелет представляет собой сеть нитей и трубочек, распространенных по всей цитоплазме.
Он выполняет следующие функции:
- придает форму;
- обеспечивает прочность;
- стабилизирует ткани;
- закрепляет органеллы на определенных местах;
- играет важную роль в передаче сигналов.
Существует три типа цитоскелетных нитей: микрофиламенты, микротрубочки и промежуточные филаменты. Микрофиламенты являются самыми маленькими элементами цитоскелета, а микротрубочки – самыми большими.
Клеточная мембрана
Клеточная мембрана полностью окружает животную клетку, не имеющую клеточной стенки, в отличие от растений. Клеточная мембрана представляет собой двойной слой, состоящий из фосфолипидов.
Фосфолипиды являются молекулами, содержащими фосфаты, прикрепленные к глицерину и радикалам жирных кислот. Они спонтанно образуют двойные мембраны в воде из-за своих одновременно гидрофильных и гидрофобных свойств.
Клеточная мембрана избирательно проницаема — она способна пропускать определенные молекулы. Кислород и диоксид углерода проходят легко, в то время как большие или заряженные молекулы должны проходить через специальный канал в мембране, что поддерживает гомеостаз.
Лизосомы
Лизосомы представляют собой органеллы, осуществляющие деградацию веществ. В состав лизосомы входит около 40 расщепляющих ферментов. Интересно, что сам клеточный организм защищен от деградации в случае прорыва лизосомных ферментов в цитоплазму, разложению подвергаются закончившие выполнять свои функции митохондрии. После расщепления образуются остаточные тела, первичные лизосомы превращаются во вторичные.
Центриоль
Центриоли являются плотными телами, расположенными около ядра. Количество центриолей меняется, чаще всего их две. Центриоли соединены эндоплазматической перемычкой.
Как выглядит животная клетка под микроскопом
Под стандартным оптическим микроскопом видны основные компоненты. За счет того, что они соединены в непрерывно меняющийся организм, находящийся в движении, определить отдельные органеллы бывает сложно.
Не вызывают сомнений следующие части:
- ядро;
- цитоплазма;
- клеточная мембрана.
Подробнее изучить клетку поможет большая разрешающая способность микроскопа, тщательно подготовленный препарат и наличие некоторой практики.
Функции центриоли
Точные функции центриоли остаются неизвестными. Распространена гипотеза, что центриоли участвуют в процессе деления, образуя веретено деления и определяя его направленность, однако определенность в научном мире отсутствует.
Строение клетки человека — рисунок с подписями
Единица клеточной ткани человека имеет сложное строение. На рисунке отмечены основные структуры.
Каждый компонент имеет свое назначение, лишь в конгломерате они обеспечивают функционирование важной части живого организма.
Признаки живой клетки
Живая клетка по своим признакам схожа с живым существом в целом. Она дышит, питается, развивается, делится, в ее структуре происходят различные процессы. Понятно, что замирание естественных для организма процессов означает гибель.
Отличительные признаки растительной и животной клетки в таблице
Растительная и животная клетки имеют как сходства, так и различия, которые кратко описаны в таблице:
Признак | Растительная | Животная |
Получение питания | Автотрофный. Фотосинтезирует питательные вещества | Гетеротрофный. Не производит органику. |
Хранение питания | В вакуоли | В цитоплазме |
Запасной углевод | крахмал | гликоген |
Репродуктивная система | Образование перегородки в материнской единице | Образование перетяжки в материнской единице |
Клеточный центр и центриоли | У низших растений | У всех типов |
Клеточная стенка | Плотная, сохраняет форму | Гибкая, позволяет изменяться |
Основные компоненты являются сходными как для частиц растительного, так и животного мира.
Заключение
Животная клетка является сложным действующим организмом, обладающим отличительными признаками, функциями, целью существования. Все органеллы и органоиды вносят свою лепту в процесс жизнедеятельности этого микроорганизма.
Некоторые компоненты изучены учеными, функции же и особенности других еще только предстоит открыть.
Органойд | Особенности строения органойдов животной клетки | Функции органойдов | ||||||
Ядро животной клетки | 1) оболочка (кариолемма): — две мембраны, пронизанные порами — между мембранами находится перенуклеарное пространство — наружная мембрана связана с НПС 2) ядерные поры | — защита — транспорт | — хранение генет информации — регуляция процессов обмена веществ: а) биосинтез б) деление в) активность клетки | |||||
3) ядерный сок: — по физическому состоянию близок к гиалоплазме — по химическому состоянию содержит больше нуклеиновых кислот |
| |||||||
4) ядрышки: — немембранные компоненты ядра — может быть одно или несколько — образуются на определенных участками хромосом (ядрышковые организаторы) | — синтез рРНК — синтез тРНК — образование рибосом | |||||||
5) хроматин – нити ДНК+белок |
| |||||||
6) хромосома – сильно спирализованный хроматин, кт. содержит гены Хромосома → 2 хроматиды (соединения в области центромеры) → 2 полухроматиды → хромонемы → микрофибриллы (30-45% ДНК+белок) | Хранение, передача и реализация наследственной информации | |||||||
7) вязкая кариоплазма |
| |||||||
Эндоплазматическая сеть — ЭПС (ЭПР — ретикулум) | 1) шероховатая (гранулярная) — поверхность покрыта рибосомами | синтез белка | — разграничительная — транспортная — выведение из клетки ядовитых веществ — синтез стероидов | |||||
2) гладкая (агранулярная) — покрыта липидами (гликоген и холестерин) | синтез и расщепление углеводов и липидов | |||||||
Аппарат (комплекс) Гольджи (пластинчатый комплекс) | Уплощенные цистерны и канальца уложены в стопки (диктосомы) | — сортировка и упаковка макромолекул — склад для хранения веществ — образование первичных лизосом — концентрация, освобождение и уплотнение межклеточного секрета — синтез глико- и липопротеидов — накопление и выведение из клетки веществ — образование борозды деления при митозе | ||||||
Видоизменённый аппарат Гольджи – акросома у сперматозоидов | Хранение веществ, растворяющих оболочку яйцеклетки. | |||||||
Лизосомы | Пузырек, заполненный пищеварительными (гидролитическими) ферментами | — переваривание поглощенного материала (клеточное пищеварение) — распад продуктов обмена — разрушение бактерий и вирусов — автолиз (разрушение частей клетки и отмерших органелл) — удаление целых клеток и межклеточного вещества | ||||||
Пероксисома | Пузырек, содержащий пероксидазу | окисление органических веществ | ||||||
Сферосома | Овальный органоид, содержащий жир | синтез и накопление липидов | ||||||
Вакуоль | Полость в цитоплазме, содержащая клеточный сок Клеточный сок: — это содержимое вакуоли – водный раствор различных органических и неорганических веществ — основная часть Н2О – 70-90 % — вакуольный сок имеет кислую реакцию — химический состав клеточного сока различен. Зависит от вида растения, состояния клетки и расположения клетки в теле растения | — резервуар для H2O и растворенных соединений — функция лизосом (пищеварительная вакуоль) — осморегуляция и выделение (сократительная вакуоль) | ||||||
Митохондрии | 1) наружная (гладкая) мембрана имеет выпячивания – кристы 2) кристы – ферменты, участвующие в преобразовании энергии 3) внутреннее пространство – матрикс: — ДНК — рибосомы — белки – ферменты — РНК | Органеллы, в которых происходит процесс — синтез АТФ — синтез митохондриальных белков — синтез нуклииновых кислот — синтез углеводов и липидов — образование митохондриальных рибосом | ||||||
Рибосома | В типичной эукариотической клетке имеется порядка 50000 свободных рибосом 1) состоит из рРНК, белка и магния 2) две субъединицы: большая и малая | — представляют собой места синтеза белка (для внутриклеточного использования) | ||||||
Центросома (клеточный центр) | 1) состоит из 2-х центриолей и лучистой сферы 2) центриоли расположены перпендикулярно друг другу и образованы 9-ю триплетами микротрубочек 3) имеют свою собственную молекулу ДНК | — центриоли определяют полюса при делении клетки — центросферы формируют короткие и длинные нити веретена деления | ||||||
Микрофиламенты | Нитевидные структуры состоящие из белков актина и миозина. | — сократительная, обеспечивают подвижность клетки — образуют цитоскелет | ||||||
Микротрубочки | Нитевидные структуры животной клетки, состоящие из белка тубулина | — опорная | ||||||
Микрофибриллы | Нити, состоящие из белка керотина | — опорная | ||||||
Включения | Непостоянные компоненты: минеральные (соли), витаминные, пигментные | Непостоянные компоненты животной клетки, которые накапливаются и исчезают в процессе жизнедеятельности клетки | ||||||
Трофические (питательные вещества): — Углеводы (крахмала). Зерна крахмала находятся в лейкопластах (амилопластах)→цитоплазма→клетки — Белки. Находятся в семенах, кристалоподобных структурах в цитоплазме и ядре. Чаще накапливаются в вакуолях (в клеточном соке) — Жиры. Находятся в гиалоплазме в виде бесцветных капель. | ||||||||
— секреторные (гормоны) — экскреторные (продукты обмена): а) оксалат кальция б) карбонат кальция или кремнезем (кристалический песок) | ||||||||
Цитоплазма | Состоит главным образом из воды, в которой растворены разнообразные вещества, включая глюкозу, белки и ионы. | Цитоплазма пронизана цитоскелетом, образующим «каркас» клетки. | ||||||
Плазмалемма (плазматическая мембрана) | Замыкает поверхность клетки и контактирует с окружающей средой. | Она обладает выборочной проницаемостью и регулирует перемещение растворенных веществ между клеткой и ее окружением. Плазматическая мембрана выполняет целый ряд функций, многие из которых обеспечиваются белками, входящими в ее состав. |
Как использовать схематические чертежи САПР для кабельных сборок | Часть 4
Выполнение чертежа сборки кабеля в сборке макета печатной платы
Теперь, когда мы создали схему автоматизированного проектирования, пора применить их в нашем проекте. Вы увидите, что размещение детали может быть легко выполнено упорядоченным образом. Первоначально, как я структурировал свою схему из нескольких частей, лицевая сторона соединительной головки будет размещена первой, как показано на рисунке 1 ниже:
Рисунок 1.Лицевая сторона соединительной головки сначала идет от цепи .
Однако, как указывалось ранее, решение о том, как организовать и структурировать свои библиотеки, остается за пользователем. Главное, на что следует обратить внимание, это то, как вы хотите разместить их в редакторе схем и что лучше всего подойдет для схемы платы.
В моем случае чертеж компоновки вида сбоку, схематическое представление печатной платы и пузырь линейных элементов следуют при размещении. После того, как соединительная головка разложена, как показано на рисунке 2, мы приступаем к размещению остальной части страницы схемы чертежа кабеля таким образом.
Рисунок 2 Схематический вид посадочного места компонента головки разъема
Остальные соединительные головки расположены в том же формате, за исключением того, что грань будет повернута (что можно сделать, нажав клавишу пробела). Конечно, вы можете проектировать чертеж жгута проводов с множеством разных конечных точек, поэтому разместите и поверните головку разъема по мере необходимости.
После того, как вы правильно разместили внутри схематического макета, дважды щелкните на части пузыря позиции, включите видимость позиции и введите числовое значение (т.е. 1 или 2 и т. Д.).
После размещения и пузыря линейной позиции, и условного обозначения вы будете использовать линию и кривую Безье для создания сборок кабелей. На рисунке ниже показана выделенная часть кривой Безье, соединенная с линиями.
Рисунок 3 Выделенная область показывает, как расположена кривая Безье
Альтернативой компоновке этого параллельного представления кривой Безье реальных кабельных сборок является использование толстых графических линий.Это может быть особенно полезно для листов большого размера с чертежами кабельных жгутов, где вам нужна диаграмма с масштабированными длинами кабелей и угловыми положениями. Это известно в кабельной промышленности, как «гвоздь борт» диаграмма, и при печати в полный объем используется на опорной доске с гвоздями в углах для помощи в ручном жгуте сборки. Пример этого показан на рисунке 4.
Рис. 4. Использование «гвоздя» со схематическим чертежом кабеля для сборки чертежа жгута проводов.
(Источник: http://www.e-z-hook.com/, апрель 2014 г.)
Добавление электрической схемы
Чертеж кабеля расположен вверху по центру страницы. Но мы также включаем соответствующий схематический чертеж под ним. Электрическая схема используется с условным обозначением компонентов узла кабельной головки. Помимо специального обозначения и обозначения кабельной сборки и назначения контактов, эта схематическая версия чертежа кабеля позволяет создавать список цепей по принципу «голова к голове», который может быть использован позже с помощью испытательных стендов кабеля на заводе.Это также упростит проверку некоторых правил проектирования кабелей, которые мы рассмотрим в последнем блоге этой серии. Окончательный дизайн высокопроизводительного кабеля должен выглядеть, как показано на рисунке 5.
Рисунок 5 Окончательная компоновка чертежа кабельной сборки
В моем следующем блоге я расскажу об областях проверки дизайна, перекрестной проверки B.o.M, а также добавлении дизайна и примечаний к фабулам.
.W.C. CAD Blocks скачать бесплатно, чертежи AutoCAD
W.C. бесплатные чертежи CAD
Бесплатные блоки САПР W.C. для ваших проектов. Чертежи в AutoCAD писсуаров, приземистых унитазов в плане, виде спереди и сбоку.Другие бесплатные блоки и чертежи САПР
Dheerender koushik
7 марта 2020 13:49
Мне нужен главный блок писсуаров и ш.с
Гостевой дом
10 февраля 2020 09:34
Мне нужен изометрический чертеж унитаза. Надеюсь у вас
Динк
11 декабря 2019 03:33
Это в мм? или м? Просто убеждаюсь, что
Закер
5 ноября 2019 09:31
Евгений
18 сентября 2019 10:35
Нужен чертеж САПР туалетов
Джимбо
11 апреля 2019 21:28
Шейн
21 ноября 2018 16:02
нужен чертеж САПР восточного стиля WC
Генеральный директор
6 декабря 2018 13:33
https: // cad-block.ru / 478-squat-toilet.html
яффар
29 июля 2018 21:29
мой электронный идентификатор [email protected]
яффар
29 июля 2018 21:28
Мне нужен схематический чертеж индийского туалета
Гилберт М.Бваля
25 апреля 2018 16:41
Очень впечатляющая библиотека ресурсов, особенно для такого новичка, как я
Простая онлайн-программа просмотра и преобразования схем
Настоящее Лицензионное соглашение и Условия использования («Соглашение») являются юридически обязывающим соглашением между вами и Transim Technology, владельцем проектного приложения Schematics.io («Приложение»). В контексте настоящего Соглашения термин «Приложение» с заглавной буквы означает Приложение и любой авторизованный веб-сайт, на котором находится Приложение. ИСПОЛЬЗУЯ ПРИЛОЖЕНИЕ, ВЫ СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ.ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАШАЕТЕСЬ С УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО СОГЛАШЕНИЯ ИЛИ НЕ УДОВЛЕТВОРЕНЫ ПРИЛОЖЕНИЕМ ПО ЛЮБОЙ ПРИЧИНЕ, ВАШЕ ЕДИНСТВЕННОЕ И ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ — ПРЕКРАЩЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИЛОЖЕНИЯ.
1. Право на доступ и использование приложения.
Ваше право на доступ и использование Приложения является личным для вас и не может быть передано какому-либо другому физическому или юридическому лицу. Вы подтверждаете, что вам исполнилось восемнадцать (18) лет.
2.Пароли.
Если существует пароль, связанный с вашим доступом к Приложению и его использованием, вы несете ответственность за защиту конфиденциальности вашего пароля (паролей), которые разрешают доступ к Приложению. Вы несете ответственность за использование Приложения любым другим лицом, которому вы разрешаете доступ или использование Приложения. Вы соглашаетесь уведомлять Transim Technology в случае любого несанкционированного использования вашей учетной записи, связанной с Приложением.
3. Право собственности на приложение
Между вами и Transim Technology Transim Technology владеет всеми правами, правами собственности и интересами в отношении Приложения.Вы подтверждаете, что не приобретаете никаких прав собственности на Приложение, открывая или иным образом используя Приложение.
4. Товарные знаки
Товарные знаки, указанные в Приложении, являются собственностью Transim Technology, ее лицензиаров или их соответствующих владельцев.
5. Изменения в приложении
Transim Technology имеет право в любое время изменить или прекратить работу любого аспекта или функции Приложения.
6. Оборудование
В отношениях между Transim Technology и вами вы несете ответственность за получение, обслуживание и все платежи за все телекоммуникации, компьютерное оборудование и другое оборудование, необходимое для доступа к Приложению и его использования.
7. Поведение конечного пользователя
Вы несете ответственность за свои действия, связанные с доступом к Приложению и его использованием. Вы соглашаетесь с тем, что вы будете использовать Приложение исключительно в тех целях, для которых оно было предназначено, и что вы не будете использовать Приложение для любых непреднамеренных или незаконных целей.Вы соглашаетесь не публиковать, не загружать, не передавать или не инициировать публикацию, загрузку или передачу в Приложении или через Приложение (i) любого незаконного, дискредитирующего, клеветнического, вредоносного, непристойного или аналогичного нежелательного содержания; (ii) любой контент, который нарушает или иным образом нарушает права интеллектуальной собственности или другие права любой третьей стороны; или (iii) любое содержимое, которое включает любые программные вирусы или другой вредоносный или вредоносный компьютерный код, файлы или программы. Вы соглашаетесь не пытаться получить доступ к исходному или объектному коду Приложения, а также не пытаться декомпилировать, реконструировать или скрыть Приложение.Вы соглашаетесь не вмешиваться и не отключать Приложение, серверы или сети, используемые в связи с Приложением, каким-либо образом. За исключением случаев, когда иное прямо разрешено доктриной «добросовестного использования» закона об авторском праве, вы соглашаетесь не воспроизводить, не распространять, не передавать, не публиковать, не создавать производные работы, основанные на Приложении, или иным образом использовать Приложение. Transim Technology может контролировать и отслеживать использование вами Приложения в целях контроля за соблюдением вами настоящего Соглашения, для мониторинга использования Приложения, чтобы Transim Technology могла изменять или улучшать Приложение, для сбора информации для использования Transim Technology в маркетинге. и исследования рынка, чтобы предоставить производителям компонентов информацию о том, как их продукты используются в проектах, для регистрации дизайнов в соответствии с программами производителей и для любых других законных целей.
8. Права на контент конечного пользователя
Размещая, загружая или передавая какие-либо данные или другой контент в Приложении или через Приложение, или заставляя размещать, загружать или передавать какие-либо данные или контент в Приложении или через Приложение («Контент Конечного пользователя»): (i) вы заявляете и гарантируете, что являетесь владельцем Контента конечного пользователя и / или что вы имеете право предоставлять лицензии Transim Technology, содержащиеся в настоящем Соглашении; и (ii) вы предоставляете Transim Technology полностью оплаченную, бесплатную, бессрочную, безотзывную, передаваемую, сублицензируемую, неисключительную всемирную лицензию на сохранение копии Контента конечного пользователя (полностью или частично) исключительно для работы с Приложением и хранения контента, размещенного зарегистрированными пользователями для использования с Приложением.
9. Права Transim Technology на удаление содержимого конечного пользователя
Transim Technology не обязана контролировать, просматривать, проверять или редактировать Контент конечного пользователя; однако, без ограничения каких-либо других прав или средств правовой защиты Transim Technology, Transim Technology может удалить из Приложения, удалить и / или уничтожить любой Контент конечного пользователя, который либо нарушает условия настоящего Соглашения, либо который Transim Technology, по своему усмотрению, считает неуместно.
10.Предлагаемые улучшения для приложения
ТолькоTransim Technology владеет всеми правами, правами собственности и интересами, включая все связанные права интеллектуальной собственности, в отношении любых данных, которые представляют собой предложения, идеи, отзывы, рекомендации или другую информацию, предоставленную вами в отношении Приложения («Материалы») и вы соглашаетесь и настоящим бесплатно передаете право собственности на такие Материалы компании Transim Technology. Transim Technology может использовать такие Материалы, если сочтет это целесообразным.
11. Отказ от ответственности и ограничение ответственности
Приложение может периодически быть недоступным или неработоспособным по любой причине, включая, помимо прочего: (i) помехи при передаче, прерывания, перегрузку и / или сбои; (ii) сбои в работе оборудования или программного обеспечения; (iii) процедуры периодического обслуживания или ремонта, выполняемые Transim Technology или от ее имени; или (iv) другие причины, не зависящие от Transim Technology. Transim Technology не несет ответственности за потерю доступа или использования Приложения по любой причине.Transim Technology не несет ответственности за (i) удаление, уничтожение или потерю, (ii) повреждение или (iii) невозможность сохранить или сохранить Контент Конечного пользователя. Transim Technology может удалить или уничтожить Контент Конечного пользователя в любое время в соответствии с требованиями Применимого законодательства (как определено в Политике конфиденциальности Transim Technology). Transim Technology не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно точности, качества, целостности, законности, надежности, уместности или своевременности в отношении Приложения.ПРИЛОЖЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ «КАК ЕСТЬ», «ПО ДОСТУПНОСТИ», БЕЗ ГАРАНТИЙ, ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ЛЮБЫХ ГАРАНТИЙ, КАСАЮЩИХСЯ НАЗВАНИЯ, НЕДОСТАТОЧНОСТИ НАРУШЕНИЯ, ТОВАРНОЙ ЦЕННОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ИЛИ ПРИГОДНОСТИ. ВЫ ПРИНИМАЕТЕ НА себя ВСЕ РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММЫ. TRANSIM TECHNOLOGY ЯВНО НЕ ГАРАНТИРУЕТ, ЧТО ПРИЛОЖЕНИЕ, ИЛИ ДОСТУП И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ БУДУТ БЕСПЕРЕБОЙНЫМ ИЛИ БЕЗ ОШИБОК. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ TRANSIM TECHNOLOGY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБОЙ УЩЕРБ, ВЫЗВАННЫЙ ВАМИ НАДЕЖНОСТЬЮ ПРИЛОЖЕНИЯ ИЛИ ЕГО СОДЕРЖАНИЯ.НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ TRANSIM TECHNOLOGY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ УБЫТКИ ЛЮБОГО ВИДА, ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, ПРЯМЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ, КОСВЕННЫЕ, КОСВЕННЫЕ ИЛИ КОСВЕННЫЕ УБЫТКИ (ВКЛЮЧАЯ, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ, УБЫТКИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ), НЕЗАВИСИМО ОТ ПРИВЕДЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ (БУДЕТ ЛИ В ЮРИДИЧЕСКОМ УРОКЕ, ДОГОВОРНОМ ИЛИ ИНОМ СЛУЧАЕ) И НЕЗАВИСИМО ОТ ЛИБО ТЕХНОЛОГИИ TRANSIM, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ О ВОЗМОЖНОСТИ ТАКИХ УБЫТКОВ. В НЕКОТОРЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕ ИЛИ ИСКЛЮЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ИЛИ ГАРАНТИЙ, поэтому НЕКОТОРЫЕ ИЗ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ОТКАЗОВ И ОГРАНИЧЕНИЙ МОГУТ НЕ ПРИМЕНЯТЬСЯ К ВАМ.В ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЯХ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ TRANSIM TECHNOLOGY ОГРАНИЧЕНА В МАКСИМАЛЬНОЙ СТЕПЕНИ, РАЗРЕШЕННОЙ ЗАКОНОМ. НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ ВЫШЕ ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОТНОСИТСЯ К ТЕХНОЛОГИИ TRANSIM ЛЮБОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, ВЫЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ИЗ ДЕЙСТВИЙ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ УМЫШЛЕННЫЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И / ИЛИ УБЕЖДЕННОЕ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ TRANSIM.
12. Компенсация
Вы соглашаетесь возмещать убытки, защищать и обезопасить Transim Technology, ее дочерние или связанные компании, ее клиентов, лицензиаров и пользователей, всех без исключения директоров, должностных лиц, сотрудников и представителей вышеупомянутых сторон («Стороны Transim Technology»). от любых претензий, обязательств, убытков, издержек и расходов, включая гонорары адвокатов, понесенных или понесенных любой из Сторон Transim Technology и возникших в результате любого нарушения вами настоящего Соглашения.
13. Прекращение действия
Transim Technology может немедленно прекратить действие настоящего Соглашения или вашего доступа к Приложению по любой причине или без таковой, с уведомлением или без него. Положения настоящего Соглашения, касающиеся владения интеллектуальной собственностью, отказа от ответственности, ограничений ответственности и возмещения убытков, а также любые другие положения настоящего Соглашения, если это указано в контексте, остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.
14. Изменения к настоящему Соглашению
Transim Technology оставляет за собой право изменять условия настоящего Соглашения в любое время.Ваше дальнейшее использование наших сайтов означает ваше согласие с этой политикой конфиденциальности и любыми ее измененными версиями. Если у вас есть какие-либо вопросы или опасения по поводу использования вашей личной информации, свяжитесь с нами по адресу [email protected].
Последнее обновление 8 мая 2017 г.
.