Строение животной клетки.
Тема: «Строение животной клетки.»
Ход урока:
Цель: изучить особенности строения животной клетки, разнообразие животных клеток по форме, величине и функциям; продолжить формирование умения доказывать единство происхождения всех живых организмов на основе клеточного строения; продолжить формировать умение работать с микроскопом, самостоятельно готовить микропрепараты, описывать ход лабораторной работы, делать выводы.
Тип урока: комбинированный.
Методы обучения: проблемный, частично-поисковый.
Оборудование: микроскоп, лупы, готовые микропрепараты, тематические таблицы, информационный компьютерный модуль. Сборная модель клетки, муляж клетки.
Актуализация знаний:
По строению клетки все живые существа делятся на две большие группы: безъядерные и ядерные организмы. Наиболее просто устроены клетки безъядерных организмов — бактерий, сине-зеленых водорослей: они не имеют ядра.
Структура урока:
1. (Опрос по пройденному материалу).
А) Что такое клетка.
Б) Как называется наука о клетке?
В) Какие типы клеток вам известны?
Г) Кто и когда открыл клетку?
Д) Назовите органоиды растительной клетки?
Е) Какой органоид клетки осуществляет процесс фотосинтеза?
Ж) Какой органоид клетки синтезирует АТФ?
З) Какой органоид клетки хранит генетическую информацию?
И) Какойорганоид клетки отвечает за внутриклеточное пищеварение?
К) Синтез и транспорт жиров и углеводов?
Л) Синтез белков?
М) Образуют цитоскелет клетки?
Н) Какой органоид обеспечивает единство и взаимосвязь всех клеточных структур?
Животная клетка имеет ряд особенностей, отличающих ее от растительной клетки.
Просмотр слайдов органоидов растительной клетки с характеристикой особенностей их строения и функций.
Остановимся на строении клетки более подробно:
1. Отличительной чертой строения клеточной стенки растений, является наличие плотной и толстой целлюлозной оболочки. В отличие от растительной клетки, клетка животная имеет тонкую клеточную оболочку – плазматическую мембрану.
Общий план строения клеток всех живых организмов.
2. Следующим отличием растительной и животной клеток, является отсутствие в животных клетках пластид.
3. Отличием в строении растительной и животной клеток, является то, что вакуоли в животных клетках мелкие и выполняют разнообразные функции (пищеварительную, сократительную), а у растений вакуоли поддерживают тургорное давление и являются местом запасания питательных веществ.
4. Но при всех признаках различия клеток растений, животных, грибов – общий план построения клетки весьма сходен.
5. Работа с учебником. Стр. 16-17. Найдите ответ на поставленный вопрос.
6. Работа с тетрадью. Завершить ход заполнения таблицы в рабочих тетрадях. Сравнительная характеристика растительной и животной клетки.
7. И в завершении урока учащимся предлагается просмотр образовательного фильма на тему «Строение клеток растительных и животных организмов, в целях закрепления и обобщения пройденного материала.
8. Домашнее задание: №3, часть 2. Ответить на вопросы из учебника на стр. 22-23. Задание в рабочей тетради: стр, 9, упр. 3,4 на стр. 12.
Список использования литературы:
1. Учебник «Биология. Живой организм», Н.И. Сонин, 2010 год.
2. Сонин Н.И., Живой организм: Рабочая тетрадь к учебнику «Биология». Живой организм. 6 класс.-М.:Дрофа,2009.
3. Государственный образовательный стандарт. Борзова З.В. 2012 год.
4. Система оценивания достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС.
5. Биология. Поурочные планы. Н.И. Сонин, 2005 г.
6. Рабочие программы по биологии 6-7 класс, по программам Н.И. Сонина, В.Б. Захарова, В.В. Пасечника, И.Н. Пономаревой, 2011 г.
7. «Законопроект РФ об образовании», 2014 г.
8. Уроки биологии по курсу «Биология, 6 класс. Живой организм.»: Сборник — М.: Дрофа, 2008;
9. Акперова И.А. Уроки биологии к учебнику Н.И. Сонина «Биология. Живой организм, 6 класс». М.: Дрофа, 2006;
10. Агафонова И.Б.. Сивоглазов В.И. Комплект раздаточных материалов. Схемы — таблицы по курсу «Биология. Живой организм. 6 класс» (32 штуки). — М.: Дрофа, 2009;
11. Уроки биологиис применением информационных технологий. 6 класс. Методическое пособие с электронным приложением /Авт. – сост. С.Н.Лебедев. – 2 изд. – М.: Глобус, 2009;
Интернет-ресурсы
https://bio. 1sept.ruurok
https://biology.asvu.ru/
https://floranimal.ru
http://molbiol.ru
https://uchebnik—skachatj—besplatno.com/Биология/Учебник%20Биология%206%20класс%20Сивоглазов/index.html
Протопласт
Цитоплазма
- Крапива
- Лось
- Зауролоф
- 100 фактов про медведей
Содержит воду, различные соли и органические соединения, структурные компоненты – органеллы. Находится в постоянном движении, объединяет все клеточные структуры и способствует их взаимодействию друг с другом. В цитоплазме расположены все органоиды клетки:
- Вакуоль – полость, содержащая клеточный сок, занимающая большую часть растительной клетки (до 90%), отделенная от цитоплазмы тонкопластом. Поддерживает тургорное давление, накапливает молекулы питательных веществ, соли и другие соединения, красные, синие и пурпурные пигменты, отходы жизнедеятельности. В ядовитых растениях здесь хранятся цианиды, не причиняя вреда растению.
- Пластиды – органеллы, окруженные двойной мембраной, отделяющей их от цитоплазмы. Из пластид наиболее широко распространены хлоропласты – структуры, от которых зависит зеленая окраска многих растительных клеток. В хлоропластах находится зеленый пигмент хлорофилл, необходимый для фотосинтеза. Во многих растениях присутствуют другие типы пластид с красными, желтыми и оранжевыми пигментами — хромопласты, именно они придают цветам, плодам и осенним листьям соответствующую окраску. В бесцветных пластидах лейкопластах синтезируется крахмал, образуются липиды и белки, их особенно много в клубнях, корнях и семенах. На свету лейкопласты превращаются в хлоропласты.
- Митохондрии – состоят из наружной и внутренней мембран, создают большую часть клеточного запаса энергии в форме молекул АТФ(аденозинтрифосфорной кислоты.
- Рибосомы – состоят из большой и малой субчастиц, в них происходит синтез белка;
- Эндопламатическая сеть (ретикулум) – сложная трехмерная система мембран, состоящая из цистерн, каналов, трубочек и пузырьков. Из ретикулума образуются вакуоли, он делит клетку на компартменты (ячейки), на поверхности его мембран протекают многие химические реакции
- Аппарат Гольджи — участвует в образовании клеточных оболочек, представляет собой стопку мембранных мешочков, в которые упаковываются белки и прочие материалы для выведения из клетки.
Клеточное ядро
- Животные джунглей
- Саблезубый тигр
- 50 фактов про кенгуру
- Ушастый ёж
- Ихтиозавр
- Паук-крестовик
Ядро – самая заметная органелла клетки, которая обеспечивает важнейшие метаболические и генетические функции. В ядре находится ДНК – генетический материал клетки, объединенный с большим количеством белка в структуры, называемые хромосомами. Оно окружено ядерной мембраной, в которой имеются крупные поры. Участок ядра, где происходит образование субчастиц рибосом, называется ядрышком.
Все в живой клетке пребывает в непрерывном движении. Для ее разнообразной двигательной активности необходимы два типа структур – микротрубочки, образующие внутренний каркас и микрофиламенты, представляющие собой белковые волокна. Перемещение клеток в жидкой среде и создание тока жидкости у своей поверхности осуществляется с помощью ресничек и жгутиков – тонких выростов, содержащих микротрубочки.
Строение клетки
Строение клетки растистельной (сверху) и животной (снизу): 1 — цитоплазматическая мембрана; 2 — центриоли; 3 — микротрубочки; 4 — белковые волокна (микрофиламенты); 5 — митохондрии; 6 — аппарат Гольджи; 7 — эндоплазматическая сеть гладкая; 8 — эндоплазматическая сеть шероховатая; 9 — ядро; 10 — хлоропласты; 11 — вакуоли; 12 — клеточная стенка; 13 — ресничка; 14 — лизосомы
Внутреннее строение и набор химических компонентов в клетках весьма разнообразны и зависят от принадлежности к той или иной группе организмов, условий существования, специализации. Но можно выделить и сходные элементы этих сложных систем.
Снаружи клетка покрыта полупроницаемой оболочкой (мембраной), которая регулирует поступление в клетку одних веществ и выход из нее других. Клетки растений имеют еще и целлюлозную клеточную стенку. Внутри оболочки содержится цитоплазма, представляющая собой сложный раствор белков и клеточные структуры — органеллы.
Ядро — это «центр управления», в нем содержится генетический материал данной клетки — молекулы ДНК, несущие информацию о том, какие вещества должна вырабатывать эта клетка, и руководящие развитием и деятельностью клетки.
Митохондрии — это органеллы овальной формы, окруженные двойной мембраной, внутренняя часть которой образует перегородки. Это «энергетические станции» клетки, в них синтезируется вещество АТФ, являющееся универсальным источником энергии для всех клеточных процессов. В клетке может быть от нескольких единиц до десятков тысяч митохондрий.
Митохондрии животной клетки вырабатывают до 95% энергии, необходимой для ее жизни
Внутри клетки находится система мембран — цитоплазматическая сеть, особенно развитая в клетках, синтезирующих большое количество белков (например, в различных железах).
Белки синтезируются в мелких органеллах — рибосомах, расположенных в цитоплазме свободно или прикрепленных к мембранам цитоплазматической сети. Аппарат Гольджи — это органеллы, похожие на стопки плоских цистерн, ограниченных мембранами. Сюда поступают белки, синтезированные рибосомами, они «упаковываются» в гранулы и затем или используются самой клеткой, или выводятся из нее.
Лизосомы — это органеллы, содержащие ферменты, расщепляющие белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты.
Вакуоли — полости в цитоплазме, окруженные мембраной и заполненные жидкостью. Особенно велики вакуоли в клетках растений, там они могут занимать большую часть объема клетки.
Центриоли — органеллы, участвующие в процессе деления клетки. Две центриоли, расположенные под прямым углом друг к другу, образуют клеточный центр. При делении две пары центриолей расходятся к разным полюсам клетки.
Пластиды — органеллы растительных клеток. Хромопласты содержат пигменты, придающие окраску цветкам, плодам и другим частям растений. Хлоропласты содержат зеленый пигмент — хлорофилл, осуществляющий процесс фотосинтеза.
Существенные различия между растительной и животной клеткой
Помимо общих признаков строения и жизнедеятельности растительной и животной клетки, существуют и особые отличительные черты каждой из них.
Таким образом, можно сказать, что растительные и животные клетки похожи между собой содержанием некоторых важных элементов и некоторыми процессами жизнедеятельности, а также имеют существенные отличия в структуре и обменных процессах.
Предметы живой природы имеют клеточное строение схожее для всех видов. Однако каждое царство имеет свои особенности. Узнать подробнее какое строение животной клетки, поможет данная статья, в которой мы расскажем не только об особенностях, но и познакомим с функциями органоидов.
Сложноорганизованный животный организм состоит из большого количества тканей. Форма и назначение клетки зависит от вида ткани, в состав которой она входит. Несмотря на их разнообразие, можно обозначить общие свойства в клеточном строении:
-
мембрана
состоит из двух слоёв, которые отделяют содержимое от внешней среды. По своей структуре она эластична, поэтому клетки могут иметь разнообразную форму; -
цитоплазма
находится внутри клеточной мембраны. Это вязкая жидкость, которая постоянно двигается;
За счёт движения цитоплазмы внутри клетки протекают различные химические процессы и обмен веществ.
-
ядро
— имеет большие размеры, по сравнению с растениями. Располагается в центре, внутри него находится ядерный сок, ядрышко и хромосомы; -
митохондрии
состоят из множества складок – крист; -
эндоплазматическая сеть
имеет множество каналов, по ним питательные вещества поступают в аппарат Гольджи; - комплекс трубочек, именуемый аппаратом Гольджи
, накапливает питательные вещества; -
лизосомы
регулируют количество углеродов и других питательных веществ; -
рибосомы
расположены вокруг эндоплазматической сети. Их наличие делает сеть шероховатой, гладкая поверхность ЭПС свидетельствует об отсутствии рибосом; -
центриоли
— особые микротрубочки, которые отсутствуют у растений.
Рис. 1. Строение животной клетки.
Учёные открыли наличие центриолей недавно. Так как увидеть и изучить их можно только с помощью электронного микроскопа.
Принципы строения
Клеточное тело окружает мембрана. Она образует специальные органоиды и оболочку ядра, дополнительно ограничивая собой весь объем клетки. Сама мембрана состоит из липидов, выстроенных в 2 слоя. Снаружи они покрыты белковыми молекулами. Главное свойство мембраны — избирательная проницаемость. Функции структуры:
- защита от микробов;
- регулировка обмена веществ между органоидом и внешней средой;
- поддержка формы.
Внутри каждой клетки находится жидкость — цитоплазма. В ней содержатся органоиды и включения. К ее функциям биологи относят возможность накопления воды для проведения химических реакций, обеспечение взаимодействия частей клеток. Перечень основных органоидов:
- Сеть из эндоплазматических компонентов. Она представлена в виде каналов, которые пронизывают цитоплазму. Система обеспечивает обмен липидов и белков.
- Аппарат Гольджи. Окружает ядро и похож на плоскую цистерну. Аппарат передает, сортирует, накапливает белки, полисахариды, липиды.
- Лизосомы. Представлены в качестве пузырьков. В состав входят пищеварительные ферменты. Они выполняют защитную и пищеварительную функции.
- Митохондрии. Участвуют в синтезе АТФ.
Схема строения ядра: мембрана, ядрышко, кариоплазма (сок ядра), хромосомы с ДНК. В функции ядра входит сохранение, передача и реализация наследственной информации путем синтеза белка. В отдельную группу входят жгутики половых мужских клеток, нейрофибриллы, фоторецепторы.
Включения, которые временно либо постоянно присутствуют в клетке:
- Пигментные. Придают определенный цвет.
- Трофические. Запасают энергию.
- Секреторные. Находятся в железах.
- Экскреторные. Относятся к потовым железам.
Растительная клетка и ее строение
Клетка — структурная единица живого организма. Как функциональная единица она обладает всеми свойствами живого: дышит, питается, ей свойствен обмен веществ, выделение, раздражимость, деление и самовоспроизведение себе подобных. Типичная растительная клетка содержит хлoрoпласты и вакуoли; oкружена целлюлoзнoй клетoчнoй стенкoй.
Хлоропласты — двумембранные пластиды зелёного цвета (наличие пигмента хлорофилла). Отвечают за процесс фотосинтеза. Кроме хлоропластов, в растительной клетке имеются жёлто-оранжевые или красные пластиды (хромопласты) и бесцветные пластиды (лейкопласты).
Вакуоль — полость, занимающая 70—90 % общего объёма взрослой клетки, отделённая от цитоплазмы мембраной (тонопластом). Для рaстительных клеток хaрaктерно нaличие вaкуоли с клеточным соком, в котором рaстворены соли, сaхaрa, оргaнические кислоты. Вaкуоль регулирует тургор клетки (внутреннее давление).
Цитоплазма — внутренняя среда клетки, бесцветное вязкое образование, находящееся в постоянном движении. Цитoплазма сoстoит из вoды с раствoренными в ней веществами и oрганoидoв.
Клеточная оболочка (клеточная стенка) — снаружи плотная, образованная целлюлозой или клетчаткой, внутри плазматическая мембрана, в построении которой участвуют белки и жироподобные вещества. Ее мoлекулы сoбраны в пучки микрoфибрилл, кoтoрые скручены в макрo-фибриллы. Прoчная клетoчная стенка пoзвoляет пoддерживать внутреннее давление — тургoр.
Ядро — носитель признаков и свойств клетки и всего организма. Ядро отделено от цитоплазмы двухслойной мембраной. В ядре находятся хромосомы и ядрышки. Число хромосом для вида постоянно. Ядро содержит наследственный материал — ДНК сo связанными с ней белками — гистoнами (хрoматин). Ядро заполнено ядерным соком (кариоплазмой). Ядрo кoнтрoлирует жизнедеятельнoсть клетки. Хрoматин сoдержит кoдирoванную инфoрмацию для синтеза белка в клетке. Вo время деления наследственный материал представлен хрoмoсoмами.
Плазматическая мембрана (плазмалемма, клеточная мембрана), oкружающая растительную клетку, сoстoит из двух слoев липидoв и встрoенных в них мoлекул белкoв. Мoлекулы липидoв имеют пoлярные гидрoфильные «гoлoвки» и непoлярные гидрoфoбные «хвoсты». Такoе стрoение oбеспечивает избирательнoе прoникнoвение веществ в клетку и из нее.
Лизосомы — мембранные тельца, содержащие ферменты внутриклеточного пищеварения. Переваривают вещества, избыточные органеллы (аутофагия) или целые клетки (аутолиз).
Тело высшего растения образовано клетками, которые отличаются друг от друга строением и функцией. Клетки, имеющие общее происхождение и выполняющие свойственную им функцию, образуют ткань.
Жизнедеятельность клетки
-
- Движение цитоплазмы осуществляется непрерывно и способствует перемещению питательных веществ и воздуха внутри клетки.
- Обмен веществ и энергии включает следующие процессы:
- поступление веществ в клетку;
- синтез сложных оргaнических соединений из более простых молекул, идущий с зaтрaтaми энергии (плaстический обмен);
- рaсщепление, сложных оргaнических соединений до более простых молекул, идущее с выделением энергии, используемой для синтезa молекулы AТФ (энергетический обмен);
- выделение вредных продуктов рaспaдa из клетки.
- Размножение клеток делением.
- Рост клеток — увеличение клеток до размеров материнской клетки.
- Развитие клеток — возрастные изменения структуры и физиологии клетки.
Схема. Типичная растительная клетка.
Нажмите на картинку для увеличения!
Это конспект по теме «Растительная клетка и ее строение». Выберите дальнейшие действия:
- Перейти к следующему конспекту: Растительная ткань (ткани растений)
- Вернуться к списку конспектов по Биологии.
- Проверить знания по Биологии за 6 класс.
Какие бывают увеличительные приборы?
О свойствах отполированного двояковыпуклого стекла знали ещё в Древней Греции. Поместив его в оправу, люди получили первый увеличительный прибор – лупу. Она даёт увеличение в 2-30 раз. Но большинство клеток можно увидеть только при большем разрешении. Они очень малы и при описании их величины применяют микрометры и нанометры.
Единицы измерения, используемые в микроскопии
Человеческий глаз имеет разрешение до 100 мкм. Чтобы рассмотреть более мелкие предметы, приходится применять увеличивающие приборы. Лучший световой микроскоп способен показать нам объекты размером до 0,2 мкм, т. е. 200 нм, увеличивая его в 500 раз. Сделать оптический микроскоп с большей разрешимостью технически невозможно. Увеличение школьного светового микроскопа не превышает 300 раз.
В 20 веке учёные придумали применять вместо видимого света (потока фотонов) – поток электронов. Согласно современным представлениям, фотон является частицей с волновыми свойствами, самая длинная волна у красного света, самая короткая – у фиолетового. Электронный микроскоп разрешает увеличить предметы больше, чем оптический, в 400 раз, так как размер электрона значительно меньше размера фотона. Классический радиус электрона составляет примерно три миллионных нанометра, а наименьшая длина волны видимого света равна 380 нанометров. Поток фотонов огибает мелкие частицы, размеры которых сравнимы с длиной световой волны, а электроны отражаются от них. Чтобы увидеть изображение, которое дает электронный микроскоп, его надо вывести на специальный экран. В современный электронный микроскоп можно увидеть частички размером в 0,5 нм. Под ним рассматривают вирусы, мелкие части клетки. Существуют просвечивающие и сканирующие электронные микроскопы. Последний имеет больше преимуществ, им чаще пользуются микробиологи.
Сканирующий электронный микроскоп
Строение и функции хлоропластов
Хлоропласты — зеленые пластиды, содержащие зеленый пигмент — хлорофилл.
Основная функция хлоропласт — фотосинтез.
В хлоропластах есть свои рибосомы, ДНК, РНК, включения жира, зерна крахмала. Снаружи хлоропласта покрыты двумя белково-липидными мембранами, а в их полужидкую строму (основное вещество) погружены мелкие тельца — граны и мембранные каналы.
Строение хлоропласта
Граны (размером около 1мкм) — пакеты круглых плоских мешочков (тилакоидов), сложенных подобно столбику монет. Располагаются они перпендикулярно поверхности хлоропласта. Тилакоиды соседних гран соединены между собой мембранными каналами, образуя единую систему. Число гран в хлоропластах различно. Например, в клетках шпината каждый хлоропласт содержит 40-60 гран.
Хлоропласты внутри клетки могут двигаться пассивно, увлекаемые током цитоплазмы, либо активно перемещаться с места на место.
- Если свет очень интенсивен, они поворачиваются ребром к ярким лучам солнца и выстраиваются вдоль стенок, параллельных свету.
- При слабом освещении, хлоропласты перемещаются на стенки клетки, обращенные к свету, и поворачиваются к нему своей большой поверхностью.
- При средней освещенности они занимают среднее положение.
Этим достигаются наиболее благоприятные для процесса фотосинтеза условия освещения.
Хлорофилл
В гранах пластид растительной клетки содержится хлорофилл, упакованный с белковыми и фосфолипидными молекулами так, чтобы обеспечить способность улавливать световую энергию.
Молекула хлорофилла очень сходна с молекулой гемоглобина и отличается главным образом тем, что расположенный в центре молекулы гемоглобина атом железа заменен в хлорофилле на атом магния.
Сходство молекулы хлорофилла и молекулы гемоглобина
В природе встречается четыре типа хлорофилла: a, b, c, d.
Хлорофиллы a и b содержат высшие растения и зеленые водоросли, диатомовые водоросли содержат a и c, красные — a и d.
Лучше других изучены хлорофиллы a и b (их впервые разделил русский ученый М.С.Цвет в начале XXв.). Кроме них существуют четыре вида бактериохлорофиллов — зеленых пигментов пурпурных и зеленых бактерий: a, b, c, d.
Большинство фотосинтезирующих бактерий содержат бактериохлорофилл a, некоторые — бактериохлорофилл b, зеленые бактерии — c и d.
Хлорофилл обладает способностью очень эффективно поглощать солнечную энергию и передавать ее другим молекулам, что является его главной функцией. Благодаря этой способности хлорофилл — единственная структура на Земле, которая обеспечивает процесс фотосинтеза.
Пластидам, так же, как и митохондриям, свойственна до некоторой степени автономность внутри клетки. Они размножаются путем деления.
Наряду с фотосинтезом, в пластидах происходит процесс биосинтеза белка. Благодаря содержанию ДНК пластиды играют определенную роль в передаче признаков по наследству (цитоплазматическая наследственность).
Сравнение строения растительных и животных клеток
Растительная клетка | Животная клетка | |
Максимальный размер | 100 мкм | 30 мкм |
Форма | Плазматическая или кубическая | Разнообразная |
Центриоли | Отсутствуют | Есть |
Положение ядра | Периферическое | Центральное |
Пластиды | Хлоропласты, хромопласты и лейкопласты | Отсутствуют |
Вакуоли | Крупные | Мелкие |
Запасные питательные вещества | Крахмал, белок, масла, соли | Белки, жиры, углевод гликоген |
Способ питания | Автотрофный – потребление неорганических соединений и создание из них углеводов с помощью солнечной или химической энергии | Гетеротрофный – с использованием готовых органических соединений |
Фотосинтез | Есть | Отсутствует |
Клеточное деление | Дополнительная фаза митоза — препрофаза | Митоз – деление ядра, приводящее к образованию двух дочерних ядер с таким же набором хромосом |
Синтез АТФ | В митохондриях и хлоропластах | Только в митохондриях |
Это интересно. Клеточное строение растений.
Клеточное строение растений
Если разрезать корень, лист, стебель, плод или семя, то можно увидеть внутреннее строение этих органов. Внутреннее строение растений изучается с помощью различных увеличительных приборов. Микроскоп позволяет рассматривать объекты при большом увеличении.
Благодаря микроскопу установлено, что все части растения состоят из клеток. Клетки разнообразны по форме и размерам, выполняют разные функции. Многие растения состоят из большого количества клеток, но есть растения, которые состоят только из одной клетки. И у тех и у других клетка — основная структурная (строительная) единица тела. От того, как живут клетки, зависит и жизнь растения.
Растительная клетка: 1 — клеточная стенка; 2 — клеточная мембрана; 3 — пора; 4 — цитоплазма; 5 — вакуоль; 6 — хлоропласты; 7 — ядро; 8 — ядерная оболочка; 9 — ядрышко.
Клеточная стенка придает клетке определенную форму и защищает ее содержимое. Она бесцветная, прозрачная и очень прочная. Мембрана, покрывающая клетку, называется клеточной (или плазматической) мембраной. Она пропускает в клетку и выпускает из клетки вещества. Эта способность клеточной мембраны называется проницаемостью.
Цитоплазма состоит из густого тягучего вещества, в котором располагаются все другие части клетки. Она имеет особый химический состав. В ней протекают различные биохимические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность клетки. В живой клетке цитоплазма постоянно движется, перетекает по всему объему клетки. Она может увеличиваться в объеме.
Ядро является очень важной частью клетки. В нем находятся хромосомы, обеспечивающие передачу наследственных свойств клетки дочерним клеткам при делении. Ядро с ядрышком играет важную роль в жизнедеятельности клетки
Ядро с ядрышком играет важную роль в жизнедеятельности клетки.
Вакуоль в клетках растительных организмов выполняет очень важную роль. Вакуоли — это резервуары, отделенные от цитоплазмы мембраной. В них содержится клеточный сок, накапливаются запасные питательные вещества и продукты жизнедеятельности, ненужные клетке.
Клеточный сок — это водянистая жидкость с растворенными в ней сахарами, органическими кислотами, минеральными солями. Вакуоли наполняются клеточным соком в процессе всей жизни клетки. По мере роста клетки мелкие вакуоли сливаются в одну большую (центральную) вакуоль, с увеличением размеров вакуоли увеличивается и размер клетки.
Пластиды бывают бесцветными, но чаще они окрашены в зеленый или красно-оранжевый цвет. От окраски пластид зависит окраска клетки и органов растения. Зеленый цвет растений обусловлен присутствием в их клетках зеленых пластид. Их называют хлоропластами (от греч. «хлорос» — «зеленый», «пластос — «образующий», «вылепленный»).
Зеленый цвет хлоропласты получают благодаря особому зеленому веществу — хлорофиллу (от греч. хлорос — зеленый, филлон — лист). С помощью хлорофилла клетки растений улавливают энергию солнечных лучей и образуют органические вещества (в виде сахаров).
Бесцветные пластиды называют лейкопластами (в них откладываются запасные питательные вещества: крахмал, масла и белок), а красно-оранжевые пластиды (в цветках, плодах) — хромопластами.
Наличие хлоропластов, крупной вакуоли и клеточной стенки — отличительная особенность клеток растений.
Ткани растений
Клетки с одинаковыми свойствами образуют у растений хорошо различимые группы. Одни группы клеток обеспечивают рост растения, другие — питание, третьи — проведение веществ в организме. Группы клеток, сходных по строению, функциям и имеющих общее происхождение, называют тканями.
У высших растений различают следующие виды ткани: образовательные, основные, покровные, проводящие, механические.
Клетка мякоти арбуза под микроскопом.
************
Размер клетки у высших растений обычно измеряется в микронах (микрон — тысячная доля миллиметра) — так они малы. Величина клеток чаще всего не превышает 15-60 микрон.
Но есть и очень крупные клетки: у арбуза, лимона, апельсина, помидора взрослые наполненные соком клетки достигают больших размеров и хорошо видны невооруженным глазом.
В стебле льна, конопли, крапивы имеются узкие и очень длинные клетки (у льна — до 0,4 см, у крапивы до 0,8 см), но в поперечнике их размеры так малы, что различимы только под микроскопом.
*************
Последнее изменение: Воскресенье, 31 июля 2016, 17:26
Строение клетки 10 класс биология, кратко
Все субъекты живой природы делятся в зависимости от строения клеток на эукариот и напрокариот (более простое строение). И те и другие клетки окружает плазматическая мембрана, которая снаружи, во многих случаях, окружена клеточной стенкой. Внутренность клетки наполнена цитоплазмой.
Так как, клетка, это элементарная единица всего живого, в ней содержаться почти все элементы таблицы Менделеева, с той разницей, что их количество может быть меньше или больше в тех или иных клетках.
Каждый элемент имеет большое значение в животных и растительных клетках, не зависимо от его количества и содержания. В состав клетки входят нуклеиновые кислоты, углеводы, жиры, белки, органические вещества, минеральные соли, вода.
Рассмотрим подробнее строение и функции клеток:
Мембрана клетки — пленка микроскопических размеров, состоит из двух слоев, между которыми расположены липиды. Она изолирует клетки от внешней среды, регулирует поступление веществ, осуществляет обмен энергии и веществ с внешней средой, регулирует баланс воды и выводит отработанные продукты жизнедеятельности. С помощью мембраны клетки соединяются в ткани.
Эндоплазматическая сеть (ЭПС) — мембраны образуют микроскопические системы, состоящие из трубочек, канальцев, цистерн и пузырьков. ЭПС гранулярная имеет рибосомы, гладкая их лишена. ЭПС транспортирует вещества между клетками и внутри них. ЭПС гранулярная синтезирует белок, в ней происходит синтез жиров и образуются белковые молекулы.
Лизосомы — округлые органеллы, одномембранные, микроскопические. Их количество зависит от физиологического состояния клетки и от ее жизнедеятельности. Переваривают пищу, которая попадает в клетку и играет защитную роль. Аппарат Гольджи — эта часть клетки наиболее подвижна из всей системы мембран. В его цистернах откладываются поступающие вещества, а так же, продукты распада и синтеза. Затем, они переходят в цитоплазму и используются либо выходят наружу. В клетках растений аппарат Гольджи участвует в формировании стенки клетки.
Рибосомы имеют округлую форму, состоят из рРНК и белка. Эти органеллы универсальны и присутствуют как в животных клетках, так и в растительных. Находятся они на мембранах ЭПС или в цитоплазме в свободном состоянии. В них происходит синтез белков.
Митохондрии состоят из двух мембран, внутренняя имеет наросты (кристы), внешняя — гладкая. В полужидком веществе (матриксе) располагаются РНК, ДНК, рибосомы, ферменты. Универсальная органелла является энергетическим и дыхательным центром. При помощи ферментов, в матриксе расщепляются органически вещества и освобождается энергия, которая синтезируется на кристах в АТФ.
Лейкопласты — органеллы микроскопических размеров, имеют две мембраны в своем строении. Внутренняя образует выросты (2 или 3), форма лейкопластов округлая, они бесцветны, В них откладываются питательные вещества, в основном, крахмальные зерна. Строение усложняется на свету и лейкопласты превращаются в другой вид пластид — хлоропласты. Лейкопласты присущи растительным клеткам.
Хлоропласты — имеют строение двух мембранное, внутренняя мембрана состоит из 2-хслойных пластин (тиллакоидов), в них сосредотачивается хлорофилл, внешняя — гладкая. Зеленого окраса, присущи растительным клеткам. При наличии света и пигмента хлорофилла создают органические вещества (свободный кислород и углеводы) из неорганических (Н2О и СО2). Способны образовываться из лейкопластов, а по осени переходить в хромопласты (оранжевые и красные плоды, желтые и красные листья).
Хромопласты — строение 2-х мембранное, красной окраски либо желтой или оранжевой. Характерны для клеток растений. Придают цветам красивый оттенок, который привлекателен для насекомых, чтобы опылять растения. В зрелых плодах и осенних листьях, при отделении от растения, содержаться конечные продукты обмена — каротиноиды.
Двумембранные органоиды клетки
В клетках эукариот имеются органоиды, изолированные от цитоплазмы двумя мембранами — это митохондрии и пластиды.
Они имеют собственную кольцевую молекулу ДНК, рибосомы мелкого размера и способны делиться. Это послужило основой появления симбиотической теории возникновения эукариот.
Согласно этой теории в прошлом митохондрии и пластиды являлись самостоятельными прокариотами, перешедшими позднее к эндосимбиозу с другими клеточными организмами.
Митохондрии — двумембранные органоиды, присутствующие во всех эукариотических клетках. Могут быть палочковидной, овальной или округлой формы. Содержимое митохондрий (матрикс) ограничено от цитоплазмы двумя мембранами: наружной гладкой и внутренней, образующей складки (кристы).
В митохондриях образуются молекулы АТФ. Для этого используется энергия, выделяющаяся при окислении органических соединений.
Пластиды — двумембранные органоиды, характерные только для клеток фотосинтезирующих эукариотических организмов.
Имеют две мембраны и гомогенное вещество внутри — строму (матрикс). В зависимости от окраски различают следующие виды пластид.
хлоропласты — зеленые пластиды, в которых протекает процесс фотосинтеза.
Наружная мембрана гладкая; внутренняя — формирует систему плоских пузырьков (тилакоидов), которые собраны в стопки (граны). В мембранах тилакоидов содержатся зеленые пигменты хлорофилла, а также каратиноиды;
- хромопласты — пластиды, содержащие пигменты каротиноиды, придающие им красную, желтую и оранжевую окраску. Они придают яркую окраску цветам и плодам;
- лейкопласты — непигментированные, бесцветные пластиды. Содержатся в клетках подземных или неокрашенных частей растений (корней, корневищ, клубней). Способны накапливать запасные питательные вещества, в первую очередь крахмал, липиды и белки. Лейкопласты могут превращаться в хлоропласты (например, при цветении клубней картофеля) и редко в хромопласты (например, при созревании корнеплода у моркови), а хлоропласты — в хромопласты (например, при созревании плодов).