Войти
Медицинский портал про зрение
  • Информатизация и образование Стратегическое позиционирование вузовской науки: инсайдерское видение и государственная позиция
  • Становление патопсихологии
  • Как приготовить тортилью
  • Имбирный чай — рецепты приготовления
  • Имбирный чай — рецепты приготовления
  • Критерии и порядок канонизации святых в русской православной церкви Начало Бытия Церкви, Ее рост и Ее назначение
  • Строение оболочки клетки животных. Строение клетки

    Строение оболочки клетки животных. Строение клетки

    В основе строения животных, как и всех других организмов, лежит клетка. Она представляет собой сложную систему, компоненты которой взаимосвязаны посредством разнообразных биохимических реакций. Точное строение конкретной клетки зависит от тех функций, которые она выполняет в организме.

    Клетки растений, животных и грибов (всех эукариот) имеют общий план строения. У них есть клеточная мембрана, ядро с ядрышком, митохондрии, рибосомы, эндоплазматическая сеть и ряд других органелл и иных структур. Однако, несмотря на схожесть, животные клетки имеют свои характерные особенности, отличающие их как от клеток растений, так и грибов.

    Животные клетки покрыты только клеточной мембраной . У них нет ни целлюлозной клеточной стенки (как у растений), ни хитиновой (как у грибов). Клеточная стенка жесткая. Поэтому, с одной стороны, она обеспечивает как бы внешний скелет (опору) клетке, но, с другой стороны, не дает возможности клеткам растений и грибов поглощать вещества захватом (фагоцитоз и пиноцитоз). Они их всасывают. Животные же клетки способны к такому способу питания. Клеточная мембрана эластична, что дает возможность в определенной степени менять форму клетки.

    Обычно животные клетки мельче, чем клетки растений и грибов.

    Цитоплазма - это внутреннее жидкое содержимое клетки. Она вязкая, так как представляет собой раствор веществ. Постоянное движение цитоплазмы обеспечивает перемещение веществ и компонентов клетки. Это способствует протеканию различных химических реакций.

    Центральное место в животной клетке занимает одно большое ядро . У ядра есть собственная мембрана (ядерная оболочка), отделяющая его содержимое от содержимого цитоплазмы. В ядерной оболочке есть поры, через которые происходит транспорт веществ и клеточных структур. Внутри ядра находится ядерный сок (его состав несколько отличается от цитоплазмы), ядрышко и хромосомы . Когда клетка делится, то хромосомы скручиваются и их можно увидеть в световой микроскоп. В неделящейся клетки хромосомы имеют нитевидную форму. Они находятся в «рабочем состоянии». В это время на них происходит синтез различных типов РНК, которые в дальнейшем обеспечивают синтез белков. В хромосомах хранится генетическая информация. Это код, реализация которого определяет жизнедеятельность клетки, также он передается дочерним клеткам при делении родительской.

    Митохондрии, эндоплазматическая сеть (ЭПС), комплекс Гольджи также имеют мембранную оболочку. В митохондриях происходит синтез АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты). В ее связях запасается большое количество энергии. Когда эта энергия понадобится для жизнедеятельности клетки, АТФ будет постепенно расщепляться с выделением энергии. На ЭПС часто находятся рибосомы , на них происходит синтез белков. По каналам ЭПС происходит отток белков, жиров и углеводов в комплекс Гольджи , где эти вещества накапливаются и потом отщепляются в виде капелек, окруженных мембраной, по мере надобности.

    У рибосом нет мембран. Рибосомы - одни из самых древних компонентов клетки, так как они есть у бактерий. В отличие от эукариот, в клетках бактерий нет настоящих мембранных структур.

    В животной клетке есть лизосомы , которые содержат вещества, расщепляющие поглощенную клеткой органику.

    В отличие от растительной клетки, у животной нет пластид, в том числе хлоропластов. В результате животная клетка не способна к автотрофному питанию, а питается гетеротрофно.

    В животной клетке есть центриоли (клеточный центр), обеспечивающие образование веретена деления и расхождение хромосом в процессе деления клетки. Такой клеточной структуры у растительной клетки нет.

    Особенности строения животной

    клетки


    Клетка любого организма, представляет собой целостную живую систему. Она состоит из трех неразрывно связанных между собой частей: оболочки, цитоплазмы и ядра.

    Общий план строения животной клетки


    Состав животной клетки

    1.Наружная клеточная мембрана

    2. Цитоплазма

    3. Центриоли

    5. Ядрышко

    6. Гладкая эндоплазматическая сеть

    7. Аппарат Гольджи

    8. Митохондрии

    9. Рибосомы

    10. Цитоскелет

    11. Лизосомы

    12. Микроволосинки


    На поверхности многих клеток животных, например различных эпителиев, находятся очень мелкие тонкие выросты цитоплазмы, покрытые плазматической мембраной - микроворсинки. Наибольшее количество микроворсинок находится на поверхности клеток кишечника.

    Животная клетка


    Строение животной клетки

    1.Ядро

    Его содержит каждая клетка животного организма. Нередко в клетке может быть два, а то и больше ядер.


    Оболочка клеток имеет сложное строение. Она состоит из наружного слоя и плазматической мембраны. Клетки животных и растений различаются по строению их наружного слоя.

    Наружный слой поверхности клеток животных очень тонкий, эластичный. Состоит из разнообразных полисахаридов и белков. Поверхностный слой животных клеток получил название гликокаликс.

    Строение оболочки животной клетки


    1. Плазматическая мембрана

    Каждая клетка отделена от среды плазматической мембраной, толщиной 7-10 нанометров. Но в отличие от растительных клеток у животных клеток нет защитного слоя - целлюлозной клеточной стенки, которая выделяется внешней поверхностью мембраны клеток растений.

    Строение мембраны животной клетки


    1.Клеточный центр

    В клетках животных вблизи ядра находится органоид, который называют клеточным центром. Основную часть клеточного центра составляют два маленьких тельца - центриоли, расположенные в небольшом участке уплотненной цитоплазмы.

    Центриоли

    Клеточный центр


    1.Клеточные включения

    Присутствуют в виде зерен и капель (белки, жиры, углеводы, гликоген); конечные продукты обмена, кристаллы солей, пигменты.

    Включения


    Состав животной клетки

    1.Митохондрии

    одноклеточных и многоклеточных животных организмов. Они могут иметь шарообразную, палочковидную или нитевидную форму, и также покрыты мембраной.


    В цитоплазме животной клетки нет вакуолей и пластид. Наличие этих двух органоидов и клеточной оболочки и отличает растительную клетку от животной. В остальном они очень похожи.


    Вывод:

    Животная клетка не имеет плотной клеточной стенки. В ней отсутствуют вакуоли,характерные для растений и некоторых грибов и пластиды. В качестве резервного энергетического вещества обычно накапливается полисахарид гликоген.

    Все живые существа и организмы на состоят из клеток: растения, грибы, бактерии, животные, люди. Несмотря на минимальный размер, все функции целого организма выполняет клетка. Внутри нее протекают сложные процессы, от которых зависит жизнеспособность тела и работа его органов.

    Вконтакте

    Структурные особенности

    Учёные занимаются изучением особенности строения клетки и принципов ее работы. Детально рассмотреть особенности структуры клетки можно только при помощи мощного микроскопа.

    Все наши ткани — кожные покровы, кости, внутренние органы состоят из клеток, которые являются строительным материалом , бывают разных форм и размеров, каждая разновидность выполняет определённую функцию, но основные особенности их строения сходны.

    Сначала выясним, что лежит в основе структурной организации клеток . В ходе проведенных исследований ученые установили, что клеточным фундаментом является мембранный принцип. Получается, что все клетки образованы из мембран, которые состоят из двойного слоя фосфолипидов, куда с наружной и внутренней стороны погружены молекулы белков.

    Какое свойство характерно для всех типов клеток: одинаковое строение, а также функционал — регулирование процесса обмена веществ, использование собственного генетического материала (наличие и РНК ), получение и расход энергии.

    В основе структурной организации клетки выделяются следующие элементы, выполняющие определенную функцию:

    • мембрана — клеточная оболочка, состоит из жиров и протеинов. Ее основная задача – отделять вещества, находящиеся внутри, от внешней среды. Структуру имеет полупроницаемую: способна пропускать и оксид углерода;
    • ядро – центральная область и главный компонент, отделяется от других элементов мембраной. Именно внутри ядра находится информация о росте и развитии, генетический материал, представленный в виде молекул ДНК, входящих в состав ;
    • цитоплазма — это жидкая субстанция, образующая внутреннюю среду, где происходят разнообразные жизненно важные процессы, содержит в себе очень много важных компонентов.

    Из чего состоит клеточное содержимое, каковы функции цитоплазмы и ее основных компонентов:

    1. Рибосома — важнейший органоид, который необходим для процессов биосинтеза белков из аминокислот, белки выполняют огромное количество жизненно важных задач.
    2. Митохондрии – ещё один компонент, находящийся внутри цитоплазмы. Его можно описать одним словосочетанием – энергетический источник. Их функция заключается в обеспечении компонентов питанием для дальнейшего производства энергии.
    3. Аппарат Гольджи состоит из 5 – 8 мешочков, которые соединены между собой. Основная задача этого аппарата – передача протеинов в другие части клетки для обеспечения энергетического потенциала.
    4. Очистку от повреждённых элементов производят лизосомы .
    5. Транспортировкой занимается эндоплазматическая сеть, по которой белки перемещают молекулы полезных веществ.
    6. Центриоли отвечают за воспроизводство.

    Ядро

    Поскольку — клеточный центр, поэтому следует уделить его строению и функциям особое внимание. Данный компонент является важнейшим элементом для всех клеток: содержит наследственные признаки. Без ядра стали бы невозможными процессы размножения и передачи генетической информации . Посмотрите на рисунок, изображающий строение ядра.

    • Ядерная оболочка, которая выделена сиреневым цветом, пропускает внутрь нужные веществам и выпускает обратно через поры — маленькие отверстия.
    • Плазма представляет собой вязкую субстанцию, в ней находятся все остальные ядерные компоненты.
    • ядро размещается в самом центре, имеет форму сферы. Его главная функция – образование новых рибосом.
    • Если рассмотреть центральную часть клетки в разрезе, то можно увидеть малозаметные синие переплетения — хроматин, главное вещество, который состоит из комплекса белков и длинных нитей ДНК, несущих в себе необходимую информацию.

    Клеточная мембрана

    Давайте подробнее рассмотрим работу, строение и функции этого компонента. Ниже представлена таблица, наглядно показывающая важность внешней оболочки.

    Хлоропласты

    Это ещё один наиважнейший компонент. Но почему о хлоропластах не было упомянуто раньше, спросите вы. Да потому, что этот компонент содержится только в клетках растений. Главное различие между животными и растениями заключается в способе питания: у животных оно гетеротрофное, а у растений автотрофное. Это означает, что животные не способны создавать, то есть синтезировать органические вещества из неорганических – они питаются готовыми органическими веществами. Растения же, напротив, способны осуществлять процесс фотосинтеза и содержат особые компоненты — хлоропласты. Это пластиды зеленого оттенка, содержащие вещество хлорофилл. С его участием энергия света преобразуется в энергию химических связей органических веществ.

    Интересно! Хлоропласты в большом объеме сосредоточены главным образом в надземной части растений — зелёных плодах и листьях.

    Если вам зададут вопрос: назовите важную особенность строения органических соединений клетки, то ответ можно дать следующий.

    • многие из них содержат атомы углерода, которые обладают различными химическими и физическими свойствами, а также способны соединяться друг с другом;
    • являются носителями, активными участниками разнообразных процессов, протекающих в организмах, либо являются их продуктами. Имеются ввиду гормоны, разные ферменты, витамины;
    • могут образовывать цепи и кольца, что обеспечивает многообразие соединений;
    • разрушаются при нагревании и взаимодействии с кислородом;
    • атомы в составе молекул объединяются друг с другом с помощью ковалентных связей, не разлагаются на ионы и потому медленно взаимодействуют, реакции между веществами протекают очень долго — по нескольку часов и даже дней.

    Строение хлоропласт

    Ткани

    Клетки могут существовать по одной, как в одноклеточных организмах, но чаще всего они объединяются в группы себе подобных и образуют различные тканевые структуры, из которых и состоит организм. В теле человека существует несколько видов тканей:

    • эпителиальная – сосредоточена на поверхности кожных покровов, органов, элементов пищеварительного тракта и дыхательной системы;
    • мышечная — мы двигаемся благодаря сокращению мышц нашего тела, осуществляем разнообразные движения: от простейшего шевеления мизинцем, до скоростного бега. Кстати, биение сердца тоже происходит за счёт сокращения мышечной ткани;
    • соединительная ткань составляет до 80 процентов массы всех органов и играет защитную и опорную роль;
    • нервная — образует нервные волокна. Благодаря ей по организму проходят различные импульсы.

    Процесс воспроизводства

    На протяжении всей жизни организма происходит митоз – так называют процесс деления, состоящий из четырёх стадий:

    1. Профаза . Две центриоли клетки делятся и направляются в противоположные стороны. Одновременно с этим хромосомы образуют пары, а оболочка ядра начинает разрушаться.
    2. Вторая стадия получила название метафазы . Хромосомы располагаются между центриолями, постепенно внешняя оболочка ядра полностью исчезает.
    3. Анафаза является третьей стадией, на протяжении которой продолжается движение центриолей в противоположном друг от друга направлении, а отдельные хромосомы также следуют за центриолями и отодвигаются друг от друга. Начинает сжиматься цитоплазма и вся клетка.
    4. Телофаза – окончательная стадия. Цитоплазма сжимается до тех пор, пока не появятся две одинаковые новые клетки. Формируется новая мембрана вокруг хромосом и появляется одна пара центриолей у каждой новой клетки.

    Интересно! Клетки у эпителия делятся быстрее, чем у костной ткани. Все зависит от плотности тканей и других характеристик. Средняя продолжительность жизни основных структурных единиц составляет 10 дней.

    Строение клетки. Строение и функции клетки. Жизнь клетки.

    Вывод

    Вы узнали каково строение клетки — самой важной составляющей организма. Миллиарды клеток составляют удивительно мудро организованную систему, которая обеспечивает работоспособность и жизнедеятельность всех представителей животного и растительного мира.

    Делит все клетки (или живые организмы ) на два типа: прокариоты и эукариоты . Прокариоты - это безъядерные клетки или организмы, к которым относятся вирусы, прокариот-бактерии и сине-зеленые водоросли, у которых клетка состоит непосредственно из цитоплазмы, в которой расположена одна хромосома - молекула ДНК (иногда РНК).

    Эукариотические клетки имеют ядро , в котором находятся нуклеопротеиды (белок гистон + комплекс ДНК), а также другие органоиды . К эукариотам относятся большинство современных известных науке одноклеточных и многоклеточных живых организмов (в том числе, и растений).

    Строение ограноидов эукариотов.

    Название органоида

    Строение органоида

    Функции органоида

    Цитоплазма

    Внутренняя среда клетки, в которой находится ядро и другие органоиды. Имеет полужидкую, мелкозернистую структуру.

    1. Выполняет транспортную функцию.
    2. Регулирует скорость протекания обменных биохимических процессов.
    3. Обеспечивает взаимодействие органоидов.

    Рибосомы

    Мелкие органоиды сферической или эллипсоидной формы диаметром от 15 до 30 нанометров.

    Обеспечивают процесс синтеза молекул белка, их сборку из аминокислот.

    Митохондрии

    Органоиды, имеющие самую разнообразную форму - от сферической до нитевидной. Внутри митохондрий имеются складки от 0,2 до 0,7 мкм. Внешняя оболочка митохондрий имеет двухмембранную структуру. Наружная мембрана гладкая, а на внутренней имеются выросты крестообразной формы с дыхательными ферментами.

    1. Ферменты на мембранах обеспечивают синтез АТФ (аденозинтрифосфорной кислоты).
    2. Энергетическая функция. Митохондрии обеспечивают поставки энергии в клетку за счет высвобождения ее при распаде АТФ.

    Эндоплазматическая сеть (ЭПС)

    Система оболочек в цитоплазме, которая образует каналы и полости. Бывает двух типов: гранулированная, на которой имеются рибосомы и гладкая.

    1. Обеспечивает процессы по синтезу питательных веществ (белков, жиров, углеводов).
    2. На гранулированной ЭПС синтезируются белки, на гладкой - жиры и углеводы.
    3. Обеспечивает циркуляцию и доставку питательных веществ внутри клетки.

    Пластиды (органоиды, свойственные только растительным клеткам) бывают трех видов:

    Двухмембранные органоиды

    Лейкопласты

    Бесцветные пластиды, которые содержатся в клубнях, корнях и луковицах растений.

    Являются дополнительным резервуаром для хранения питательных веществ.

    Хлоропласты

    Органоиды овальной формы, имеющие зеленый цвет. От цитоплазмы отделяются двумя трехслойными мембранами. Внутри хлоропластов находится хлорофилл.

    Преобразуют органические вещества из неорганических, используя энергию солнца.

    Хромопласты

    Органоиды, от желтого до бурого цвета, в которых накапливается каротин.

    Способствуют появлению у растений частей с желтой, оранжевой и красной окраской.

    Лизосомы

    Органоиды округлой формы диаметром около 1 мкм, имеющие на поверхности мембрану, а внутри - комплекс ферментов.

    Пищеварительная функция. Переваривают питательные частицы и ликвидируют отмершие части клетки.

    Комплекс Гольджи

    Может быть разной формы. Состоит из полостей, разграниченных мембранами. Из полостей отходят трубчатые образования с пузырьками на концах.

    1. Образует лизосомы.
    2. Собирает и выводит синтезируемые в ЭПС органические вещества.

    Клеточный центр

    Состоит из центросферы (уплотненного участка цитоплазмы) и центриолей - двух маленьких телец.

    Выполняет важную функцию для деления клетки.

    Клеточные включения

    Углеводы, жиры и белки, которые являются непостоянными компонентами клетки.

    Запасные питательные вещества, которые используются для жизнедеятельности клетки.

    Органоиды движения

    Жгутики и реснички (выросты и клетки), миофибриллы (нитевидные образования) и псевдоподии (или ложноножки).

    Выполняют двигательную функцию, а также обеспечивают процесс сокращения мышц.

    Ядро клетки является главным и самым сложным органоидом клетки, поэтому его мы рассмотрим

    Клеточная теория. Клеточные структуры: цитоплазма, плазматическая мембрана, ЭДС, рибосомы, комплекс Гольджи, лизосомы

    Клетка - элементарная единица живой системы. Специфические функции в клетке распределены между органоидами - внутриклеточными структурами. Несмотря на многообразие форм, клетки разных типов обладают поразительным сходством в своих главных структурных особенностях.

    Клеточная теория

    По мере усовершенствования микроскопов появлялись все новые сведения о клеточном строении растительных и животных организмов.

    С приходом в науку о клетке физических и химических методов исследования было выявлено удивительное единство в строении клеток разных организмов, доказана неразрывная связь между их структурой и функцией.

    Основные положения клеточной теории

    1. Клетка - основная единица строения и развития всех живых организмов.
    2. Клетки всех одно- и многоклеточных организмов сходны по своему строению, химическому составу, основным проявлением жизнедеятельности и обмену веществ.
    3. Размножаются клетки путём деления.
    4. В многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемым функциям и образуют ткани.
    5. Из тканей состоят органы.

    В качестве подтверждения некоторых из приведенных выше положений клеточной теории назовем общие черты, характерные для животной и растительной клеток.

    Общие признаки растительной и животной клетки

    1. Единство структурных систем - цитоплазмы и ядра.
    2. Сходство процессов обмена веществ и энергии.
    3. Единство принципа наследственного кода.
    4. Универсальное мембранное строение.
    5. Единство химического состава.
    6. Сходство процесса деления клеток.

    Таблица: Отличительные признаки растительной и животной клетки

    Признаки

    Растительная клетка

    Животная клетка

    Пластиды

    Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты

    Отсутствует

    Способ питания

    Автотрофный (фототрофный, хемотрофный).

    Гетеротрофный (сапротрофный, хемотрофный).

    Синтез АТФ

    В хлоропластах, митохондриях.

    В митохондриях.

    Расщепление АТФ

    В хлоропластах и всех частях клетки, где необходимы затраты энергии.

    Клеточный центр

    У низших растений.

    Во всех клетках.

    Целлюлозная клеточная стенка

    Расположена снаружи от клеточной мембраны.

    Отсутствует.

    Включение

    Запасные питательные вещества в виде зерен крахмала, белка, капель масла; в вакуоли с клеточным соком; кристаллы солей.

    Запасные питательные вещества в виде зерен и капель (белки, жиры, углевод гликоген); конечные продукты обмена, кристаллы солей; пигменты.

    Вакуоли

    Крупные полости, заполненные клеточным соком - водным раствором различных веществ, являющихся запасными или конечными продуктами. Осмотические резервуары клетки.

    Сократительные, пищеварительные, выделительные вакуоли. Обычно мелкие.

    Значение теории : она доказывает единство происхождения всех живых организмов на Земле.

    Клеточные структуры

    Рисунок: Схема строения животной и растительной клеток

    Таблица: Клеточные органеллы, их строение и функции

    Органеллы

    Строение

    Функции

    Цитоплазма

    Находится между плазматической мембраной и ядром, включает различные органоиды. Пространство между органоидами заполнено цитозолем - вязким водным раствором разных солей и органических веществ, пронизанным системой белковых нитей - цитоскелетом.

    Большинство химических и физиологических процессов клетки проходит в цитоплазме. Цитоплазма объединяет все клеточные структуры в единую систему, обеспечивает взаимосвязь по обмену веществами и энергией между органоидами клетки.

    Наружная клеточная мембрана

    Ультрамикроскопическая пленка, состоящая из двух мономолекулярных слоев белка и расположенного между ними бимолекулярного слоя липидов. Цельность липидного слоя может прерываться белковыми молекулами- "порами".

    Изолирует клетку от окружающей среды, обладает избирательной проницаемостью, регулирует процесс поступления веществ в клетку; обеспечивает обмен веществ и энергии с внешней средой, способствует соединению клеток в ткани, участвует в пиноцитозе и фагоцитозе; регулирует водный баланс клетки и выводит из нее конечные продукты жизнедеятельности.

    Эндоплазматическая сеть (ЭС)

    Ультрамикроскопическая система мембран образующих трубочки, канальцы, цистерны, пузырьки. Строение мембран универсальное (как и наружной), вся сеть объединена в единое целое с наружной мембраной ядерной оболочки и наружной клеточной мембраной. Гранулярная ЭС несет рибосомы, гладкая лишена их.

    Обеспечивает транспорт веществ, как в нутрии клетки, так и между соседними клетками. Делит клетку на отдельные секции, в которых одновременно происходят различные физиологические процессы и химические реакции. Гранулярная ЭС участвует в синтезе белка. В каналах ЭС образуются сложные молекулы белка, синтезируются жиры, транспортируются АТФ.

    Рибосомы

    Мелкие сферические органоиды, состоящие из рРНК и белка.

    На рибосомах синтезируются белки.

    Аппарат Гольджи

    Микроскопические одномембранные органеллы, состоящие из стопочки плоских цистерн, по краям которых ответвляются трубочки, отделяющие мелкие пузырьки.

    В общей системе мембран любых клеток - наиболее подвижная и изменяющаяся органелла. В цистернах накапливаются продукты синтеза распада и вещества, поступившие в клетку, а также вещества, которые выводятся из клетки. Упакованные в пузырьки, они поступают в цитоплазму: одни используются, а другие выводятся наружу.

    Лизосомы

    Микроскопические одномембранные органеллы округлой формы. Их число зависит от жизнедеятельности клетки и ее физиологического состояния. В лизосомах находятся лизирующие (растворяющие) ферменты, синтезированные на рибосомах.

    Переваривание пищи, попавшей в животную клетку при фагоцитозе и пиноцитозе. Защитная функция. В клетках любых организмов осуществляют автолиз (саморастворение органелл) особенно в условиях пищевого или кислородного голодания у животных рассасывается хвост. У растений растворяются органеллы при образовании пробковой ткани сосудов древесины.

    Выводы по лекции

    1. Важным достижением биологической науки является формирование представлений о строении и жизнедеятельности клетки как структурной и функциональной единице организма.
    2. Наука, изучающая живую клетку во всех ее проявлениях, называется цитологией.
    3. Первые этапы развития цитологии, как области научного знания, были связаны с трудами Р. Гука, А. Левенгука, Т. Шванна, М. Шлейдена, Р. Вирхова, К.Бэра. Итогом их деятельности явилось формулирование и развитие основных положений клеточной теории.
    4. В процессах жизнедеятельности клетки принимают непосредственное участие разнообразные клеточные структуры.
    5. Цитоплазма обеспечивает деятельность всех клеточных структур как единой системы.
    6. Цитоплазматическая мембрана обеспечивает пропускную избирательность веществ в клетке и защищает ее от внешней среды.
    7. В цистернах Аппарата Гольджи накапливаются продукты синтеза и распада веществ, поступившие в клетку, а также вещества, которые выводятся из клетки.
    8. В лизосомах происходит расщепление веществ, попавших в клетку.

    Вопросы для самоконтроля

    1. Используя знания о клеточной теории, докажите единство происхождения жизни на Земле.
    2. В чем сходство и различие в строении растительной и животной клеток?
    3. Как связано строение клеточной мембраны с ее функциями?
    4. Как происходит активное поглощение веществ клеткой?
    5. Какова связь между рибосомами и ЭС?
    6. Каковы строение и функции лизосом в клетке?