В каких органоидах клетки содержатся рибосомы

Öèòîïëàçìà
Âíóòðåííÿÿ ñðåäà êëåòêè, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ ÿäðî è äðóãèå îðãàíîèäû. Èìååò ïîëóæèäêóþ, ìåëêîçåðíèñòóþ ñòðóêòóðó.
- Âûïîëíÿåò òðàíñïîðòíóþ ôóíêöèþ.
- Ðåãóëèðóåò ñêîðîñòü ïðîòåêàíèÿ îáìåííûõ áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
- Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîèäîâ.
Ðèáîñîìû
Ìåëêèå îðãàíîèäû ñôåðè÷åñêîé èëè ýëëèïñîèäíîé ôîðìû äèàìåòðîì îò 15 äî 30 íàíîìåòðîâ.
Îáåñïå÷èâàþò ïðîöåññ ñèíòåçà ìîëåêóë áåëêà, èõ ñáîðêó èç àìèíîêèñëîò.
Ìèòîõîíäðèè
Îðãàíîèäû, èìåþùèå ñàìóþ ðàçíîîáðàçíóþ ôîðìó – îò ñôåðè÷åñêîé äî íèòåâèäíîé. Âíóòðè ìèòîõîíäðèé èìåþòñÿ ñêëàäêè îò 0,2 äî 0,7 ìêì. Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà ìèòîõîíäðèé èìååò äâóõìåìáðàííóþ ñòðóêòóðó. Íàðóæíàÿ ìåìáðàíà ãëàäêàÿ, à íà âíóòðåííåé èìåþòñÿ âûðîñòû êðåñòîîáðàçíîé ôîðìû ñ äûõàòåëüíûìè ôåðìåíòàìè.
- Ôåðìåíòû íà ìåìáðàíàõ îáåñïå÷èâàþò ñèíòåç ÀÒÔ (àäåíîçèíòðèôîñôîðíîé êèñëîòû).
- Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ. Ìèòîõîíäðèè îáåñïå÷èâàþò ïîñòàâêè ýíåðãèè â êëåòêó çà ñ÷åò âûñâîáîæäåíèÿ åå ïðè ðàñïàäå ÀÒÔ.
Ýíäîïëàçìàòè÷åñêàÿ ñåòü (ÝÏÑ)
Ñèñòåìà îáîëî÷åê â öèòîïëàçìå, êîòîðàÿ îáðàçóåò êàíàëû è ïîëîñòè. Áûâàåò äâóõ òèïîâ: ãðàíóëèðîâàííàÿ, íà êîòîðîé èìåþòñÿ ðèáîñîìû è ãëàäêàÿ.
- Îáåñïå÷èâàåò ïðîöåññû ïî ñèíòåçó ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ (áåëêîâ, æèðîâ, óãëåâîäîâ).
- Íà ãðàíóëèðîâàííîé ÝÏÑ ñèíòåçèðóþòñÿ áåëêè, íà ãëàäêîé – æèðû è óãëåâîäû.
- Îáåñïå÷èâàåò öèðêóëÿöèþ è äîñòàâêó ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ âíóòðè êëåòêè.
Ïëàñòèäû (îðãàíîèäû, ñâîéñòâåííûå òîëüêî ðàñòèòåëüíûì êëåòêàì) áûâàþò òðåõ âèäîâ:
Äâóõìåìáðàííûå îðãàíîèäû
Ëåéêîïëàñòû
Áåñöâåòíûå ïëàñòèäû, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â êëóáíÿõ, êîðíÿõ è ëóêîâèöàõ ðàñòåíèé.
ßâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ðåçåðâóàðîì äëÿ õðàíåíèÿ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ.
Õëîðîïëàñòû
Îðãàíîèäû îâàëüíîé ôîðìû, èìåþùèå çåëåíûé öâåò. Îò öèòîïëàçìû îòäåëÿþòñÿ äâóìÿ òðåõñëîéíûìè ìåìáðàíàìè. Âíóòðè õëîðîïëàñòîâ íàõîäèòñÿ õëîðîôèëë.
Ïðåîáðàçóþò îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà èç íåîðãàíè÷åñêèõ, èñïîëüçóÿ ýíåðãèþ ñîëíöà.
Õðîìîïëàñòû
Îðãàíîèäû, îò æåëòîãî äî áóðîãî öâåòà, â êîòîðûõ íàêàïëèâàåòñÿ êàðîòèí.
Ñïîñîáñòâóþò ïîÿâëåíèþ ó ðàñòåíèé ÷àñòåé ñ æåëòîé, îðàíæåâîé è êðàñíîé îêðàñêîé.
Ëèçîñîìû
Îðãàíîèäû îêðóãëîé ôîðìû äèàìåòðîì îêîëî 1 ìêì, èìåþùèå íà ïîâåðõíîñòè ìåìáðàíó, à âíóòðè – êîìïëåêñ ôåðìåíòîâ.
Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ. Ïåðåâàðèâàþò ïèòàòåëüíûå ÷àñòèöû è ëèêâèäèðóþò îòìåðøèå ÷àñòè êëåòêè.
Êîìïëåêñ Ãîëüäæè
Ìîæåò áûòü ðàçíîé ôîðìû. Ñîñòîèò èç ïîëîñòåé, ðàçãðàíè÷åííûõ ìåìáðàíàìè. Èç ïîëîñòåé îòõîäÿò òðóá÷àòûå îáðàçîâàíèÿ ñ ïóçûðüêàìè íà êîíöàõ.
- Îáðàçóåò ëèçîñîìû.
- Ñîáèðàåò è âûâîäèò ñèíòåçèðóåìûå â ÝÏÑ îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà.
Êëåòî÷íûé öåíòð
Ñîñòîèò èç öåíòðîñôåðû (óïëîòíåííîãî ó÷àñòêà öèòîïëàçìû) è öåíòðèîëåé – äâóõ ìàëåíüêèõ òåëåö.
Âûïîëíÿåò âàæíóþ ôóíêöèþ äëÿ äåëåíèÿ êëåòêè.
Êëåòî÷íûå âêëþ÷åíèÿ
Óãëåâîäû, æèðû è áåëêè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåïîñòîÿííûìè êîìïîíåíòàìè êëåòêè.
Çàïàñíûå ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè êëåòêè.
Îðãàíîèäû äâèæåíèÿ
Æãóòèêè è ðåñíè÷êè (âûðîñòû è êëåòêè), ìèîôèáðèëëû (íèòåâèäíûå îáðàçîâàíèÿ) è ïñåâäîïîäèè (èëè ëîæíîíîæêè).
Âûïîëíÿþò äâèãàòåëüíóþ ôóíêöèþ, à òàêæå îáåñïå÷èâàþò ïðîöåññ ñîêðàùåíèÿ ìûøö.
Рибосомы – важные органеллы клетки, которые находятся на поверхности эндоплазматической сети. Строение рибосомы связано с синтезом белка.
Строение
Рибосома – это немембранная органелла, состоящая из двух частей – субъединиц. Рибосомы попадают на ЭПС или в цитоплазму из ядрышка через поры мембранной стенки ядра.
В зависимости от расположения рибосомы бывают двух видов:
- связанные – оседают на ЭПС;
- свободные – находятся в цитоплазме.
Субъединицы делятся на два типа – большие и малые. Каждая часть состоит из смеси нуклеиновых кислот и протеина, т.е. по химической структуре рибосома является нуклеопротеидом.
Рис. 1. Строение рибосом.
В состав рибосом эукариотической клетки входят четыре вида рибосомальной РНК (рРНК), различающихся количеством нуклеотидов:
- 18S – 1900 нуклеотидов;
- 5S – 120 нуклеотидов;
- 5,8S – 160 нуклеотидов;
- 28S – 4800 нуклеотидов.
18S-рРНК и 30-35 белков составляют малую субъединицу, остальные рибонуклеиновые кислоты и 45-50 белков входят в состав большой субъединицы. Большая субъединица прокариот включает два вида РНК, а малая – один.
В ядрышке субъединицы синтезируются по отдельности. Они собираются в месте в единую рибосому только для работы – синтеза белка, который происходит на матричной РНК. Субъединицы обхватывают мРНК, собираясь в комплексы, которые называются полисомами или полирибосомами.
ТОП-4 статьикоторые читают вместе с этой
Рис. 2. Полисомы и мРНК.
По строению рибосомы животной клетки ничем не отличаются от растительной клетки. Однако клетки растений содержат значительно меньше рибосом, т.к. основную роль в обмене веществ играют хлоропласты.
Функции
Главная функция органоида – синтез белка.
Биосинтез белка включает несколько компонентов:
- мРНК;
- рРНК;
- полипептид;
- 20 аминокислот;
- ГТФ (гуанозинтрифосфат) в качестве источника энергии;
- рибосомальные белки;
- белковые факторы, регулирующие процесс.
Биосинтез происходит в два этапа:
- транскрипция – считывание и копирование информации с ДНК, образование мРНК;
- трансляция – синтез белка на рибосомах с помощью транспортной РНК (тРНК).
Матричная РНК – слепок, шаблон с ДНК, по которому рибосома синтезирует белок. Самая короткая рибонуклеиновая кислота – транспортная РНК – переносит аминокислоты к месту синтеза белка, выстраивая полипептидную цепь. При этом для каждой аминокислоты существует своя тРНК.
Процесс трансляции включает три фазы:
- инициацию – рибосома прикрепляется к началу мРНК;
- элонгацию – собственно синтез белка, образование полипептидной цепи;
- терминацию – высвобождение синтезированной цепи от рибосомы.
Элонгация происходит довольно быстро. За секунду полипептидная цепь увеличивается примерно на 20 аминокислот. Высвобождению цепи способствуют стоп-кодоны (УАА, УАГ, УГА) на мРНК. Данные кодоны не кодируют аминокислоты, и синтез на них заканчивается.
Рис. 3. Синтез белка на рибосомах.
В состав рибосом входит 10 % всего клеточного белка и 80 % клеточной РНК.
Что мы узнали?
Выяснили, каковы особенности строения и функций рибосом. Рибосома представляет собой плотную немембранную структуру, состоящую из белка и рРНК. Рибосомы находятся в растительных и животных клетках на ЭПС и в цитоплазме. Органеллы осуществляют синтез белка, считывая информацию с ДНК (создают мРНК) и синтезируя полипептидную цепь с мРНК.
Тест по теме
Оценка доклада
Средняя оценка: 4. Всего получено оценок: 107.
- Большая советская энциклопедия
Рибосо́мы
Внутриклеточные частицы, осуществляющие биосинтез белка; Р. обнаружены в клетках всех без исключения живых организмов: бактерий, растений и животных; каждая клетка содержит тысячи или десятки тысяч Р.
Форма Р. близка к сферической, хотя её очертания сложны и не могут быть описаны простой геометрической фигурой. Различают 2 главных класса Р.: так называемые 70 SP (молекулярная масса около 3․106, диаметром около 200—300 Å, коэффициент седиментации S°20w около 70 единиц Сведберга) и более крупные 80 S P. (молекулярная масса около 4—5․106, максимальный размер до 400 Å, коэффициент седиментации около 80 единиц Сведберга). Р. 70 S класса характерны для клеток, не имеющих оформленного ядра, — прокариотов (См. Прокариоты) (бактерии, актиномицеты и синезелёные водоросли), а также для хлоропластов (См. Хлоропласты) и митохондрий (См. Митохондрии) высших организмов. Р. 80 S класса обнаружены в цитоплазме всех эукариотов (См. Эукариоты), т. е. организмов, имеющих оформленное клеточное ядро. По химической природе Р. — нуклеопротеид (См. Нуклеопротеиды), состоящий из рибонуклеиновой кислоты (См. Рибонуклеиновые кислоты) (РНК) и белка. Р. класса 70 S содержит 60—65% РНК и 40—35% белка, а Р. класса 80 S — около 50% РНК и 50% белка. Универсальный принцип структурной организации Р. — построение её из двух неравных субчастиц (субъединиц), на которые она может диссоциировать (например, при понижении концентрации ионов Mg2+ в среде) и вновь реассоциировать по схеме:
70 S ⇔ 50 S + 30 S; 80 S ⇔ 60 S + 40 S
Большая субчастица (50 S или 60 S) состоит из молекулы высокополимерной рибосомальной РНК (молекулярная масса 1,1—1,8․106), молекулы относительно низкополимерной рибосомальной РНК (молекулярная масса 40 000) и нескольких десятков молекул белков. Малая субчастица (30 S или 40 S) состоит из молекулы высокополимерной рибосомальной РНК (молекулярная масса 0,6—0,7․106) и от 20 (в 30 S частицах) до 40 (в 40 S частицах) различных молекул белков. Высокополимерная рибосомальная РНК создаёт возможность сборки этих белков в единую рибонуклеопротеидную частицу. В эксперименте можно осуществить разворачивание Р.: частица становится более рыхлой, РНК разворачивается в тяж, при этом все белки остаются связанными с ней. В других условиях можно добиться последовательного отделения белков от РНК (разборка Р.). Эта разборка обратима, и в подходящих условиях белки и РНК снова спонтанно объединяются в рибонуклеопротеид, формирующий нативную структуру Р. (самосборка Р.). Считают, что образование Р. в клетках также идёт путём самосборки из предварительно синтезированных РНК и белков.
В процессе функционирования (т. е. синтеза белка) Р. осуществляет несколько функций: 1) специфическое связывание и удержание компонентов белоксинтезирующей системы [информационная, или матричная, РНК (иРНК): аминоацил-тРНК; пептидил-тРНК; гуанозинтрифосфат (ГТФ); белковые факторы трансляции EF — Т и EF — G]: 2) каталитические функции (образование пептидной связи (См. Пептидная связь), гидролиз ГТФ): 3) функции механического перемещения субстратов (иРНК, тРНК), или транслокации. Функции связывания (удержания) компонентов и катализа распределены между двумя рибосомными субчастицами. Малая рибосомная субчастица содержит участки для связывания иРНК и аминоацил-тРНК и, по-видимому, не несёт каталитических функций. Большая субчастица содержит каталитический участок для синтеза пептидной связи, а также центр, участвующий в гидролизе ГТФ: кроме того, в процессе биосинтеза белка она удерживает на себе растущую цепь белка в виде пептидил-тРНК. Каждая из субъединиц может проявить связанные с ней функции отдельно, без связи с другой субчастицей. Однако ни одна из субчастиц в отдельности не обладает функцией транслокации, осуществляемой только полной Р. О функционировании Р. см. в статьях Белки, Трансляция.
Лит.: Спирин А. С., Гаврилова Л. П., Рибосома, 2 изд., М., 1971.
Л. П. Гаврилова, А. С. Спирин.
Источник:
Большая советская энциклопедия
на Gufo.me
Значения в других словарях
- рибосомы —
РИБОСОМЫ, органоиды клетки.
Ветеринарный энциклопедический словарь - рибосомы —
орф. рибосомы, -ом, ед. -сома, -ы
Орфографический словарь Лопатина - рибосомы —
Рибосомы — синтезирующие белок частицы клеток диаметром 200 Å. Состоят из рибонуклеопротеидов — рибосомальной РНК и молекул структурного белка. Р. являются главным компонентом цитоплазмы всех клеток.
Толковый словарь по почвоведению - РИБОСОМЫ —
РИБОСОМЫ — внутриклеточные частицы, состоящие из рибосомной РНК и белков. Связываясь с молекулой мРНК, осуществляют ее трансляцию (биосинтез белка). С одной молекулой мРНК могут связываться несколько рибосом, образуя полирибосому (полисому). Рибосомы присутствуют в клетках всех живых организмов.
Большой энциклопедический словарь - рибосомы —
РИБОСОМЫ — субмикроскопические диаметром 15—30 нм сферические или грибовидные частицы, расположенные обычно на мембранах эндоплазматической сети. Содержат специфическую РНК и белок.
Ботаника. Словарь терминов
Öèòîïëàçìà
Âíóòðåííÿÿ ñðåäà êëåòêè, â êîòîðîé íàõîäèòñÿ ÿäðî è äðóãèå îðãàíîèäû. Èìååò ïîëóæèäêóþ, ìåëêîçåðíèñòóþ ñòðóêòóðó.
- Âûïîëíÿåò òðàíñïîðòíóþ ôóíêöèþ.
- Ðåãóëèðóåò ñêîðîñòü ïðîòåêàíèÿ îáìåííûõ áèîõèìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ.
- Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîèäîâ.
Ðèáîñîìû
Ìåëêèå îðãàíîèäû ñôåðè÷åñêîé èëè ýëëèïñîèäíîé ôîðìû äèàìåòðîì îò 15 äî 30 íàíîìåòðîâ.
Îáåñïå÷èâàþò ïðîöåññ ñèíòåçà ìîëåêóë áåëêà, èõ ñáîðêó èç àìèíîêèñëîò.
Ìèòîõîíäðèè
Îðãàíîèäû, èìåþùèå ñàìóþ ðàçíîîáðàçíóþ ôîðìó – îò ñôåðè÷åñêîé äî íèòåâèäíîé. Âíóòðè ìèòîõîíäðèé èìåþòñÿ ñêëàäêè îò 0,2 äî 0,7 ìêì. Âíåøíÿÿ îáîëî÷êà ìèòîõîíäðèé èìååò äâóõìåìáðàííóþ ñòðóêòóðó. Íàðóæíàÿ ìåìáðàíà ãëàäêàÿ, à íà âíóòðåííåé èìåþòñÿ âûðîñòû êðåñòîîáðàçíîé ôîðìû ñ äûõàòåëüíûìè ôåðìåíòàìè.
- Ôåðìåíòû íà ìåìáðàíàõ îáåñïå÷èâàþò ñèíòåç ÀÒÔ (àäåíîçèíòðèôîñôîðíîé êèñëîòû).
- Ýíåðãåòè÷åñêàÿ ôóíêöèÿ. Ìèòîõîíäðèè îáåñïå÷èâàþò ïîñòàâêè ýíåðãèè â êëåòêó çà ñ÷åò âûñâîáîæäåíèÿ åå ïðè ðàñïàäå ÀÒÔ.
Ýíäîïëàçìàòè÷åñêàÿ ñåòü (ÝÏÑ)
Ñèñòåìà îáîëî÷åê â öèòîïëàçìå, êîòîðàÿ îáðàçóåò êàíàëû è ïîëîñòè. Áûâàåò äâóõ òèïîâ: ãðàíóëèðîâàííàÿ, íà êîòîðîé èìåþòñÿ ðèáîñîìû è ãëàäêàÿ.
- Îáåñïå÷èâàåò ïðîöåññû ïî ñèíòåçó ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ (áåëêîâ, æèðîâ, óãëåâîäîâ).
- Íà ãðàíóëèðîâàííîé ÝÏÑ ñèíòåçèðóþòñÿ áåëêè, íà ãëàäêîé – æèðû è óãëåâîäû.
- Îáåñïå÷èâàåò öèðêóëÿöèþ è äîñòàâêó ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ âíóòðè êëåòêè.
Ïëàñòèäû (îðãàíîèäû, ñâîéñòâåííûå òîëüêî ðàñòèòåëüíûì êëåòêàì) áûâàþò òðåõ âèäîâ:
Äâóõìåìáðàííûå îðãàíîèäû
Ëåéêîïëàñòû
Áåñöâåòíûå ïëàñòèäû, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â êëóáíÿõ, êîðíÿõ è ëóêîâèöàõ ðàñòåíèé.
ßâëÿþòñÿ äîïîëíèòåëüíûì ðåçåðâóàðîì äëÿ õðàíåíèÿ ïèòàòåëüíûõ âåùåñòâ.
Õëîðîïëàñòû
Îðãàíîèäû îâàëüíîé ôîðìû, èìåþùèå çåëåíûé öâåò. Îò öèòîïëàçìû îòäåëÿþòñÿ äâóìÿ òðåõñëîéíûìè ìåìáðàíàìè. Âíóòðè õëîðîïëàñòîâ íàõîäèòñÿ õëîðîôèëë.
Ïðåîáðàçóþò îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà èç íåîðãàíè÷åñêèõ, èñïîëüçóÿ ýíåðãèþ ñîëíöà.
Õðîìîïëàñòû
Îðãàíîèäû, îò æåëòîãî äî áóðîãî öâåòà, â êîòîðûõ íàêàïëèâàåòñÿ êàðîòèí.
Ñïîñîáñòâóþò ïîÿâëåíèþ ó ðàñòåíèé ÷àñòåé ñ æåëòîé, îðàíæåâîé è êðàñíîé îêðàñêîé.
Ëèçîñîìû
Îðãàíîèäû îêðóãëîé ôîðìû äèàìåòðîì îêîëî 1 ìêì, èìåþùèå íà ïîâåðõíîñòè ìåìáðàíó, à âíóòðè – êîìïëåêñ ôåðìåíòîâ.
Ïèùåâàðèòåëüíàÿ ôóíêöèÿ. Ïåðåâàðèâàþò ïèòàòåëüíûå ÷àñòèöû è ëèêâèäèðóþò îòìåðøèå ÷àñòè êëåòêè.
Êîìïëåêñ Ãîëüäæè
Ìîæåò áûòü ðàçíîé ôîðìû. Ñîñòîèò èç ïîëîñòåé, ðàçãðàíè÷åííûõ ìåìáðàíàìè. Èç ïîëîñòåé îòõîäÿò òðóá÷àòûå îáðàçîâàíèÿ ñ ïóçûðüêàìè íà êîíöàõ.
- Îáðàçóåò ëèçîñîìû.
- Ñîáèðàåò è âûâîäèò ñèíòåçèðóåìûå â ÝÏÑ îðãàíè÷åñêèå âåùåñòâà.
Êëåòî÷íûé öåíòð
Ñîñòîèò èç öåíòðîñôåðû (óïëîòíåííîãî ó÷àñòêà öèòîïëàçìû) è öåíòðèîëåé – äâóõ ìàëåíüêèõ òåëåö.
Âûïîëíÿåò âàæíóþ ôóíêöèþ äëÿ äåëåíèÿ êëåòêè.
Êëåòî÷íûå âêëþ÷åíèÿ
Óãëåâîäû, æèðû è áåëêè, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ íåïîñòîÿííûìè êîìïîíåíòàìè êëåòêè.
Çàïàñíûå ïèòàòåëüíûå âåùåñòâà, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ äëÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè êëåòêè.
Îðãàíîèäû äâèæåíèÿ
Æãóòèêè è ðåñíè÷êè (âûðîñòû è êëåòêè), ìèîôèáðèëëû (íèòåâèäíûå îáðàçîâàíèÿ) è ïñåâäîïîäèè (èëè ëîæíîíîæêè).
Âûïîëíÿþò äâèãàòåëüíóþ ôóíêöèþ, à òàêæå îáåñïå÷èâàþò ïðîöåññ ñîêðàùåíèÿ ìûøö.
1279. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они
указаны.
В хлоропластах растительной клетки происходят следующие процессы:
1. фотолиз воды2. гидролиз полисахаридов3. синтез углеводов4. расщепление пировиноградной кислоты5. расщепление жиров до жирных кислот и глицерина6. синтез АТФ
P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉
При обращении указывайте id этого вопроса — 1279.
1280. Установите соответствие между характеристикой и органоидом клетки, для которого
она характерна.
Характеристика
А) образует лизосомы
Б) делит клетку на секции, где происходят различные химические реакции
В) участвует в построении клеточной стенки
Г) состоит из стопки плоских цистерн и отделяющихся от них пузырьков
Д) участвует в синтезе белка
Е) обеспечивает транспорт веществ по трубочкам и цистернам
Органоид
1) шероховатая эндоплазматическая сеть
2) комплекс Гольджи
Верный ответ: 212211
В комплексе Гольджи происходят биохимические превращения веществ, которые упаковываются в мембранные пузырьки и транспортируются к мембране клетки, клеточной стенке, участвуя в их построении.
ЭПС — система каналов и цистерн (цистерны ЭПС — уплощенные мембранные мешочки), поэтому в последнем пункте (Е) — ЭПС.
P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉
При обращении указывайте id этого вопроса — 1280.
1307. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. Двумембранными органоидами растительной клетки являются
1. лейкопласты2. вакуоли3. хромопласты4. митохондрии5. центриоли6. рибосомы
P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉
При обращении указывайте id этого вопроса — 1307.
1335. Выберите три верных ответа из шести и запишите цифры, под которыми они указаны. В структуру ядра эукариотической клетки входят
1. аппарат Гольджи2. кариоплазма3. хроматин4. цитоплазма5. клеточный центр6. ядрышко
Верный ответ: 236
Ядро эукариотической клетки образуют: кариоплазма (2 — ядерный сок), хроматин (3 — нуклеопротеид, составляющий основу хромосом), ядрышко (6 — немембранное внутриядерное образование).
P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉
При обращении указывайте id этого вопроса — 1335.
1336. Установите соответствие между характеристикой и типом клетки, к которой она относится.
ХАРАКТЕРИСТИКА
А) отсутствуют митохондрии
Б) присутствует ядро
В) имеет аппарат Гольджи
Г) имеет лизосомы
Д) имеются мезосомы
Е) имеется одна кольцевая ДНК
ТИП КЛЕТКИ
1) эукариотическая
2) прокариотическая
Верный ответ: 211122
Признаком эукариотической клетки в первую очередь является наличие ядра с генетическим материалом (Б), а также наличие мембранных органоидов, например митохондрии, аппарата Гольджи (В) или лизосом (Г). К признакам прокариотической клетки, наоборот, относят: отсутствие ядра и мембранных органоидов, например митохондрии (А), наличие особых немембранных органоидов, например мезосом (Д). Генетический материал прокариотической клетки представлен кольцевой молекулой ДНК, расположенной в цитоплазме (Е).
P.S. Нашли ошибку в задании? Пожалуйста, сообщите о вашей находке 😉
При обращении указывайте id этого вопроса — 1336.
Для вас приятно генерировать тесты, создавайте их почаще