В клетках высших растений имеются центриоли.

Детский сад № 4 "Золотая рыбка"

город Карпинск Свердловской области

 

В клетках высших растений имеются центриоли


Ответы@Mail.Ru: Помогите ответить на вопросы

1) Все организмы, имеющие клеточное строение, делятся на две группы: предъядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) . Клетки прокариот, к которым относятся бактерии, в отличие от эукариот, имеют относительно простое строение. В про-кариотической клетке нет организованного ядра, в ней содержится только одна хромосома, которая не отделена от остальной части клетки мембраной, а лежит непосредственно в цитоплазме. Однако в ней также записана вся наследственная информация бактериальной клетки. Цитоплазма прокариот по сравнению с цитоплазмой эука-риотических клеток значительно беднее по составу структур. Там находятся многочисленные более мелкие, чем в клетках эукариот, рибосомы. Функциональную роль митохондрий и хло-ропластов в клетках прокариот выполняют специальные, довольно просто организованные мембранные складки. Клетки прокариот, так же как и эукариотические клетки, покрыты плазматической мембраной, поверх которой располагается клеточная оболочка или слизистая капсула. Несмотря на относительную простоту, прокариоты являются типичными независимыми клетками. Сравнительная характеристика клеток эукариот. По строению различные эукариотические клетки сходны. Но наряду со сходством между клетками организмов различных царств живой природы имеются заметные отличия. Они касаются как структурных, так и биохимических особенностей. Для растительной клетки характерно наличие различных пластид, крупной центральной вакуоли, которая иногда отодвигает ядро к периферии, а также расположенной снаружи плазматической мембраны клеточной стенки, состоящей из целлюлозы. В клетках высших растений в клеточном центре отсутствует центриоль, встречающаяся только у водорослей. Резервным питательным углеводом в клетках растений является крахмал. В клетках представителей царства грибов клеточная стенка обычно состоит из хитина - вещества, из которого построен наружный скелет членистоногих животных. Имеется центральная вакуоль, отсутствуют пластиды. Только у некоторых грибов в клеточном центре встречается центриоль. Запасным углеводом в клетках грибов является гликоген. В клетках животных отсутствует плотная клеточная стенка, нет пластид. Нет в животной клетке и центральной вакуоли. Центриоль характерна для клеточного центра животных клеток. Резервным углеводом в клетках животных также является гликоген. <img src="//otvet.imgsmail.ru/download/2db7bbeba8dc30f06ea3b1ef7c0892cd_i-201.jpg" ><img src="//otvet.imgsmail.ru/download/2db7bbeba8dc30f06ea3b1ef7c0892cd_i-202.jpg" >

touch.otvet.mail.ru

как происходит митоз у растений ?

Особенности митоза у растений и у животных: Растительная клетка Центриолей нет Животная клетка Центриоли имеются Растительная клетка Звезды не образуются Животная клетка Звезды образуются Растительная клетка Образуется клеточная пластинка Животная клетка Клеточная пластинка не образуется Растительная клетка При цитокинезе не образуется борозды (перетяжки) Животная клетка При цитокинезе образуется борозда Растительная клетка Митозы происходят главным образом в меристемах Животная клетка Митозы происходят в различных тканях и участках организма 1. У растений нет клеточного центра, центриолей. 2. Целлюлозная клеточная стенка не может разделится перетяжкой, поэтому у растений деление цитоплазмы происходит за счет образования фрагмопласта из пузырьков Комплекса Гольджи, у животных - просто перетяжкой 3. Половые клетки у растений образуются путем митоза, а у животных - мейоза Митоз растительной клетки Митотическое деление клеток высших растений имеет ряд характерных особенностей, которые касаются начала и конца этого процесса. В интерфазных клетках различных меристем растений микротрубочки располагаются в кортикальном подмембранном слое цитоплазмы, образуя кольцевые пучки микротрубочек (рис. 324). Периферические микротрубочки контактируют с ферментами, образующими фибриллы целлюлозы, с целлюлозосинтетазами, которые являются интегральными белками плазматической мембраны. Они синтезируют целлюлозу на поверхности плазматической мембраны. Считается, что в процессе роста целлюлозной фибриллы эти ферменты передвигаются вдоль подмембранных микротрубочек. Рис. 324. Стадии митоза растительной клетки а — микротрубочки в кортикальном слое цитоплазмы интерфазной растительной клетки; б — препрофазное кольцо микротрубочек; в — профаза, образование веретена; г — метафаза; д — анафаза; е — телофаза, образование фрагмопласта; ж — переход к интерфазе; з — интерфаза Митотическая перестройка элементов цитоскелета происходит в начале профазы. При этом исчезают микротрубочки в периферических слоях цитоплазмы, но в примембранном слое цитоплазмы в экваториальной зоне клетки возникает кольцевидный пучок микротрубочек — препрофазное кольцо, в которое входит более 100 микротрубочек (рис. 325). Иммунохимически в этом кольце обнаружен также актин. Важно отметить, что препрофазное кольцо микротрубочек располагается там, где в телофазе будет образовываться клеточная перегородка, разделяющая две новые клетки. Позднее в профазе это кольцо начинает исчезать, и новые микротрубочки появляются по периферии профазного ядра. Их число больше в полярных зонах ядер, они как бы оплетают всю ядерную периферию. При переходе к прометафазе возникает биполярное веретено, микротрубочки которого подходят к так называемым полярным шапочкам, в составе которых наблюдаются лишь мелкие вакуоли и неопределенной морфологии тонкие фибриллы; никаких признаков центриолей в этих полярных зонах не обнаруживается. Так формируется анастральное веретено. Рис. 325. Выявление микротрубочек антителами к тубулину при делении клеток растений (фото Е. А. Смирновой) а — профаза; б — метафаза; в — анафаза; г — телофаза; д — цитокинез, образование фрагмопласта. а, б — клетки корневой меристемы пшеницы; в, г, д — клетки эндосперма гемантуса В прометафазе при делении растительных клеток также наблюдается сложный дрейф хромосом, их осцилляция и перемещение такого же типа, какие встречаются в прометафазе клеток животных. События в анафазе схожи с таковыми в астральном митозе. После расхождения хромосом возникают новые ядра, также за счет деконденсации хромосом и образования новой ядерной оболочки. Процесс же цитотомии растительных клеток резко отличается от деления перетяжкой клеток животного происхождения (рис. 326). В данном случае в конце телофазы также происходит разборка микротрубочек веретена в полярных областях. Но микротрубочки основной части веретена между двумя новыми ядрами остаются, более того, здесь образуются новые микр

Митоз (реже: кариокинез или непрямое деление) — деление ядра эукариотической клетки с сохранением числа хромосом. В отличие от мейоза, митотическое деление протекает без осложнений в клетках любой плоидности, поскольку не включает как необходимый этап конъюгацию гомологичных хромосом в профазе. Митоз — лишь одна из частей клеточного цикла, но он достаточно сложен, и в его составе, в свою очередь, были выделены пять фаз: профаза, прометафаза, метафаза, анафаза и телофаза. Удвоение хромосом и центриолей (в клетках животных) происходит еще в ходе интерфазы. В результате этого, в митоз хромосомы вступают уже удвоенными, напоминающими букву X (идентичные копии материнской хромосомы соединены друг с другом в области центромеры) . * В профазе происходит конденсация гомологичных (парных) хромосом и начинается формирование веретена деления. В клетках животных начинается расхождение пары центриолей (полюсов веретена) . * Прометафаза начинается с разрушения ядерной оболочки. Хромосомы начинают двигаться и их центромеры вступают в контакт с микротрубочками веретена деления, а полюса продолжают расхождение друг от друга. К концу прометафазы формируется веретено деления. * В метафазе движения хромосом почти полностью замирают, и кинетохоры хромосом располагаются на «экваторе» (на равном расстоянии от «полюсов» ядра) в одной плоскости, образуя так называемую метафазную пластинку. Важно отметить, что они остаются в таком положении в течение довольно длительного времени. В это время в клетке происходят существенные перестройки, которые «разрешают» последующее расхождение хромосом. Обычно в связи с этим метафаза — наиболее удобное время для подсчета хромосомных чисел. * В анафазе хромосомы делятся (соединение в районе центромеры разрушается) и расходятся к полюсам деления. Параллельно полюса веретена также расходятся друг от друга. * В телофазе происходит разрушение веретена деления и образование ядерной оболочки вокруг двух групп хромосом, которые деконденсируются и образуют дочерние ядра.

touch.otvet.mail.ru

Ответы@Mail.Ru: Прокариоты и эукариоты

Все организмы, имеющие клеточное строение, делятся на две группы: предъядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) . Клетки прокариот, к которым относятся бактерии, в отличие от эукариот, имеют относительно простое строение. В про-кариотической клетке нет организованного ядра, в ней содержится только одна хромосома, которая не отделена от остальной части клетки мембраной, а лежит непосредственно в цитоплазме. Однако в ней также записана вся наследственная информация бактериальной клетки. Цитоплазма прокариот по сравнению с цитоплазмой эука-риотических клеток значительно беднее по составу структур. Там находятся многочисленные более мелкие, чем в клетках эукариот, рибосомы. Функциональную роль митохондрий и хло-ропластов в клетках прокариот выполняют специальные, довольно просто организованные мембранные складки. Клетки прокариот, так же как и эукариотические клетки, покрыты плазматической мембраной, поверх которой располагается клеточная оболочка или слизистая капсула. Несмотря на относительную простоту, прокариоты являются типичными независимыми клетками. Сравнительная характеристика клеток эукариот. По строению различные эукариотические клетки сходны. Но наряду со сходством между клетками организмов различных царств живой природы имеются заметные отличия. Они касаются как структурных, так и биохимических особенностей. Для растительной клетки характерно наличие различных пластид, крупной центральной вакуоли, которая иногда отодвигает ядро к периферии, а также расположенной снаружи плазматической мембраны клеточной стенки, состоящей из целлюлозы. В клетках высших растений в клеточном центре отсутствует центриоль, встречающаяся только у водорослей. Резервным питательным углеводом в клетках растений является крахмал. В клетках представителей царства грибов клеточная стенка обычно состоит из хитина - вещества, из которого построен наружный скелет членистоногих животных. Имеется центральная вакуоль, отсутствуют пластиды. Только у некоторых грибов в клеточном центре встречается центриоль. Запасным углеводом в клетках грибов является гликоген. В клетках животных отсутствует плотная клеточная стенка, нет пластид. Нет в животной клетке и центральной вакуоли. Центриоль характерна для клеточного центра животных клеток. Резервным углеводом в клетках животных также является гликоген.

Прокариоты это одноклеточные а эукариоты - это мы

1)ПРОКАРИОТЫ (лат. pro перед, впереди+карио...) -организмы, лишённые оформленного ядра и не претерпевающие деления по типу мейоза; к прокариотам относятся вирусы (в т. ч. бактериофаги и актинофаги), бактерии, аминомицеты, синезелёные водоросли (ср. эукариоты). 2)ЭУКАРИОТЫ (гр. eu хорошо+карио...) -э в к а р и о т ы-все высшие организмы, клетки которых содержат оформленное ядро, отделённое от цитоплазмы оболочкой-кариомебраной; эукариоты претерпевают деление как по типу митоза, так и по типу мейоза (ср. прокариоты).

touch.otvet.mail.ru

Есть вопрос по биологии! Как называются клетки с ядром и клетки без ядра?

Эукариоты и прокариоты - это организмы имеющие ядро и не имеющие соответственно. А сами клетки называются: 1.Прокариотические, не имеющие ядра клетки (вместо него нуклеотид) 2.Эукариотические, имеют ядро. Делятся на: Животные (клеточная стенка - белок, запасной углевод - гликоген) Растительная (клеточная стенка - толстый слой целлюлозы, запасной углевод - крахмал) Клетки грибов (клеточная стенка содержит хитин, запасной углевод - гликоген)

клетки с ядром - эукариоты без ядра - прокариоты

с выраженным ядром - эокариоты, без - прокариоты

Все организмы, имеющие клеточное строение, делятся на две группы: предъядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) . Клетки прокариот, к которым относятся бактерии, в отличие от эукариот, имеют относительно простое строение. В про-кариотической клетке нет организованного ядра, в ней содержится только одна хромосома, которая не отделена от остальной части клетки мембраной, а лежит непосредственно в цитоплазме. Однако в ней также записана вся наследственная информация бактериальной клетки. Цитоплазма прокариот по сравнению с цитоплазмой эукариотических клеток значительно беднее по составу структур. Там находятся многочисленные более мелкие, чем в клетках эукариот, рибосомы. Функциональную роль митохондрий и хлоропластов в клетках прокариот выполняют специальные, довольно просто организованные мембранные складки. Клетки прокариот, так же как и эукариотические клетки, покрыты плазматической мембраной, поверх которой располагается клеточная оболочка или слизистая капсула. Несмотря на относительную простоту, прокариоты являются типичными независимыми клетками. Сравнительная характеристика клеток эукариот. По строению различные эукариотические клетки сходны. Но наряду со сходством между клетками организмов различных царств живой природы имеются заметные отличия. Они касаются как структурных, так и биохимических особенностей. Для растительной клетки характерно наличие различных пластид, крупной центральной вакуоли, которая иногда отодвигает ядро к периферии, а также расположенной снаружи плазматической мембраны клеточной стенки, состоящей из целлюлозы. В клетках высших растений в клеточном центре отсутствует центриоль, встречающаяся только у водорослей. Резервным питательным углеводом в клетках растений является крахмал. В клетках представителей царства грибов клеточная стенка обычно состоит из хитина - вещества, из которого построен наружный скелет членистоногих животных. Имеется центральная вакуоль, отсутствуют пластиды. Только у некоторых грибов в клеточном центре встречается центриоль. Запасным углеводом в клетках грибов является гликоген. В клетках животных отсутствует плотная клеточная стенка, нет пластид. Нет в животной клетке и центральной вакуоли. Центриоль характерна для клеточного центра животных клеток. Резервным углеводом в клетках животных также является гликоген.

Прекрасно и точно все ответили (Эукариоты и прокариоты (с ядром и без ядра)).

Эукариоты и прокариоты - это организмы имеющие ядро и не имеющие соответственно. А сами клетки называются: 1.Прокариотические, не имеющие ядра клетки (вместо него нуклеотид) 2.Эукариотические, имеют ядро. Делятся на: Животные (клеточная стенка - белок, запасной углевод - гликоген) Растительная (клеточная стенка - толстый слой целлюлозы, запасной углевод - крахмал) Клетки грибов (клеточная стенка содержит хитин, запасной углевод - гликоген)

Эукариоты и прокариоты - это организмы имеющие ядро и не имеющие соответственно. А сами клетки называются: 1.Прокариотические, не имеющие ядра клетки (вместо него нуклеотид) 2.Эукариотические, имеют ядро. Делятся на: Животные (клеточная стенка - белок, запасной углевод - гликоген) Растительная (клеточная стенка - толстый слой целлюлозы, запасной углевод - крахмал) Клетки грибов (клеточная стенка содержит хитин, запасной углевод - гликоген)

touch.otvet.mail.ru

Каково строение функций клеточного ядра и клеточного центра?

Клеточное ядро Ядро - важнейшая составная часть клетки. Клеточное ядро содержит ДНК, т. е. гены, и, благодаря этому, выполняет две главные функции: 1)хранения и воспроизведения генетической информации 2)регуляции процессов обмена веществ, протекающих в клетке Безъядерная клетка не может долго существовать, и ядро тоже не способно к самостоятельному_существованию, поэтому цитоплазма и ядро образуют взаимозависимую систему. Большинство клеток имеет одно ядро. Нередко можно наблюдать 2-3 ядра в одной например в клетках печени. Известны и многоядерные клетки, причем число ядер может достигать нескольких десятков. Форма ядра зависит большей частью от формы клетки, она может быть и совершенно неправильной. Различают ядра шаровидные, многолопастные. Впячивания и выросты ядерной оболочки значительно увеличивают поверхность ядра и тем самым усиливают связь ядерных и цитоплазматических структур и веществ. Строение ядра Ядро окружено оболочкой, которая состоит из двух мембран, имеющих типичное строение. Наружная ядерная мембрана с поверхности, обращенной в цитоплазму, покрыта рибосомами, внутренняя мембрана гладкая. Ядерная оболочка-часть мембранной системы клетки. Выросты внешней ядерной мембраны соединяются с каналами эндоплазматической сети, образуя единую систему сообщающихся каналов. Обмен веществ между ядром и цитоплазмой осуществляется двумя основными путями. Во-первых, ядерная оболочка пронизана многочисленными порами, через которые происходит обмен молекулами между ядром и цитоплазмой. Во-вторых, вещества из ядра в цитоплазму и обратно могут попадать вследствии отшнуровывания впячиваний и выростов ядерной оболочки. Несмотря на активный обмен веществами между ядром и цитоплазмой, ядерная оболочка ограничивает ядерное содержимое от цитоплазмы, обеспечивая тем самым различия в химическом составе ядерного сока и цитоплазмы. Это необходимо для нормального функционирования ядерных структур. Клеточный центр, митотический центр, постоянная структура почти всех животных и некоторых растительных клеток, определяет полюса делящейся клетки (см. Митоз) . К. ц. обычно состоит из двух центриолей — плотных гранул размером 0,2—0,8 мкм, расположенных под прямым углом друг к другу. При образовании митотического аппарата центриоли расходятся к полюсам клетки, определяя ориентировку веретена деления клетки. Поэтому правильнее К. ц. называть митотическим центром, отражая этим его функциональное значение, тем более что лишь в некоторых клетках К. ц. расположен в ее центре. В ходе развития организма изменяются как положение К. ц. в клетках, так и форма его. При делении клетки каждая из дочерних клеток получает пару центриолей. Процесс их удвоения происходит чаще в конце предыдущего клеточного деления. Возникновение ряда патологических форм деления клетки связано с ненормальным делением К. ц.

У меня в связи с данным текстом 2 вопроса. 1. В клетках высших растений клеточного центра нет. В таком случае какая структура (органоид) его замещает, например, во время деления клетки? 2.Во время деления клетки всё же клеточный центр удваивается или просто его центриоли расходятся к полюсам, т. е. он как бы расщепляется?

touch.otvet.mail.ru

Ответы@Mail.Ru: Особенности строения растительной клетки.

наличие вакуолей, хлоропластов-способность к фотосинтезу,! пластиды-каротиноиды-оранжевого цвета,

В растительной клетке, как правило, присутствуют вакуоли с клеточным соком.

http://www.referat.studentport.su/input/files/referats\23801.rtf -Различия между растительной и животной клеткой Типы деления растительных клеток План: Митоз Подготовка к делению клеток Фазы митозу Типы деления и размножения Вывод Список литературы Митоз Способность к распределению - важнейшее качество клеток. Без распределения мочь представить себе увеличение числа одноклеточных существ, развитие сложного многоклеточного организма из одной оплодотворенной яйцеклетки, возобновления клеток, тканей и даже органов, потерянных в процессе жизнедеятельности организма. Подол клеток осуществляется поэтапно. На каждом этапе деления происходят определенные процессы. Они приводят к удвоению генетического материала (синтезу ДНК) и его распределению между дочерними клетками. Период жизни клетки сквозь одного деления к следующему называется клеточным циклом. Подготовка к делению Еукариотични организмы, которые состоят из клеток, которые имеют ядра, начинают подготовку к распределению для определенном этапе клеточного цикла, в интерфази. Именно в период интерфази в клетке происходит дело биосинтеза белка, удваиваются решительно важнейшие структуры клетки. Вдоль исходной хромосомы из имеющихся в клетке химических соединений синтезируется ее точная отголосок удваивается молекула ДНК. Удвоенная хромосома состоит из двух половинок - хроматид. Каждая из хроматид содержит одну молекулу ДНК. Интерфаза в клетках растений и животных в среднем продолжается 10 - 20 ч. Потом наступает дело распределения клетки - митоз. Во дата митозу клетка проходит ряд последовательных фаз, в результате которых каждая дочерняя клетка получает такой же коллекция хромосом, который был у материнской летке. Митоз (от греч. mitos- нить), непрямое распределение, главный метода распределения еукариотних клеток. Биологическое важность митозу складывается в строго одинаковом распределении редуплицированных хромосом между дочерними клетками, который обеспечивает образование генетически равноценных клеток и хранит следующую в ряде клеточных поколений. В 1874 И. Д. Чистяков описал ряд стадий (фаз) М. в спорах плаунив, исключая не разборчивый представляя себе их последовательность. Детальные исследования из морфологии М. в инициатор единожды были выполнены Е. Страсбургером для растениях (1876-79) и В. Флеммингом для животных (1882). Длительность митозу в среднем 1-2 ч., разная для разных видов клеток. Процесс зависит также и сквозь условий внешней среды (температуры, светового режима и других показателей). Фазы митозу В процессе митозу условно выделяют скольконибудь стадий, исподволь и ежемгновенно переходный непосредственно у одного: профазу, прометафазу, метафазу, анафазу и телофазу. Длительность стадий митозу разная и зависит сквозь типа ткани, физиологичного состояния организма, внешние факторов; наиболее длительные первая и последняя. В профази хорошо видные центриоли - образования, которые находятся в клеточном центре и играют роли в распределении дочерних хромосом животных. (Напомним, который у высших растений не есть центриолей в клеточном центре, который организует порядок хромосом.) Мы же рассмотрим митоз для примере животной клетки, поскольку бытность центриолей делает дело распределения клетки нагляднее. Центриоли разделяются и расходятся к разным полюсам клетки. От центриолив продергиваются микротрубочки, которые образуют нити веретена распределению, которое регулирует диссонанс хромосом к полюсам клетки, которая делится Важнейшие признаки профази - конденсация хромосом, распад ядерець и начало формирования веретена распределения, снижения активности транскрипции (до конца профази синтез РНК прекращается). Веретено распределения образуется если бытность участии центриолив, затевать митотичний инвентарь (в клетках животных и некоторых низших растений) если без них (в клетках высших растений и некоторых самых простых). У водорослей, низших грибов и ряда самых

1.плотная целлюлозная клеточная стенка. 2..наличие пластид 3. вакуоли.

наличие " аппарата Гольджи "

Клеточная стенка, огромная вакуоль в центре, хлорофилл и т. п.

touch.otvet.mail.ru


Sad4-Karpinsk | Все права защищены © 2018 | Карта сайта