Располаг в канальцах нефронов почек, выводных протоках желез. защитная функция опорная
mnn99
02.10.2022
1) клеточная мембрана - это первичная мембрана клетки, состоящая из двух слоев фосфолипидов. каждый слой обращен наружу свой гидрофильной "головой" - фосфатной группой, а внутрь - гидрофобными "хвостами" - остатками жирных кислот. также плазматическую мембрану пронизывает большое количество различных белков. расположенные в основаниях мембраны погруженные белки выполняют функцию транспорта вещества из клетки во внешнюю среду и наоборот. белки, которые пронизывают мембрану, называются пронизывающими, и выполняют функцию в основном своеобразных насосов (например, na-k-насос). поверхностные белки нередко образуют комплексы с и , образуя гликопротеиды и липидопротеиды. остатки липидов и углеводов обращены во внешнюю среду и образуют так называемый гликокаликс - наружный комплекс клетки. он выполняет сугубо рецепторную функцию (распознает гормоны), а также при гликокаликса происходит связывание клеток между собой. функция самой мембраны - это избирательный транспорт веществ в клетку, участие в регуляции осмотического давления, активном и пассивном транспорте, участие в процессе фаго-, пино-, и экзо- цитоза 2) вакуоль - это одномембранный органоид. он выполняет функцию накопления клеточного сока и регуляции осмотического давления. вакуоли характерны для пресноводных простейших, которым необходимо защищаться от избытка воды 3) ядро - это главный органоид клетки. он обычно крупнее других и располагается в центре. состоит из двух мембран, внешняя из которых связывается с эпс. мембрана ядра просто пронизана порами, через которую происходит обмен веществами из ядра в ядро и наоборот. в полости ядра располагается кариоплазма, в которой свободно плавает хроматин - ядерное вещество, в состав которого входит днк. в центре ядра обычно располагается ядрышко, которые участвует в синтезе и сборке рибосом. функция ядра - хранение наследственной информации и регуляция всех процессов в клетке, участие в делении 4) эпс - это система уплощенных мешочков, пронизывающих всю клетку. делится на 2 типа - шероховатую и гладкую. шероховатая эпс несет на себе большое кол-во рибосом и выполняет функцию синтеза и транспорта белков. гладкая эпс больше состоит и трубочек и она выполняет функцию транспорта различных веществ, а также синтеза липидов, которые потом доставляются на аппарат гольджи 5) рибосомы - это мелкие структуры клетки, состоящие из двух субъединиц. рибосома образована рибосомальной рнк и белком, сборка их производится в ядрышке и рядом с ядром. большое кол-во их прикрепляется к эпс, где нередко образуют полисомы - несколько рибосом, через которую проходит одна цепь ирнк. функция рибосом - синтез белка 6) митохондрия - это 2-х мембранная структура клетки. состоит из внешней и внутренней мембраны, внутрення образует складки - криста, на которых располагаются ферменты для проведения дыхательной цепи. полость заполнена матриксом, в котором находятся ферменты для проведения цикла кребса. также митохнодрии имеют собственную днк и рибосомы (70s-типа). являются энерго-станцией клетки, в результате биоокисления вырабатывают атф 7) комплекс голбджи - это стопка из уплощенных мешочков (цистерн), является образованием эпс. по бокам ее находятся пузырьки, которые отщепляются от комплекса гольджи по мере необходимости. в этом органоиде накапливаются различные вещества, синтезируемые клетки, где происходит дальнейшее их превращение и последующая упаковка к последующей экстрекции. также участвует в формировании лизосом. 8) лизосома - это 1-мембранный органоид, который заполнен различными гидролитическими ферментами. при него происходит внутриклеточное пищеварение (распад более крупных структур на более мелкие), а также участие в фагоцитозе (поглощении крупных частиц) 9) клеточный центр образован 2-мя центриолями, которые располагаются перпендикулярно друг другу. центриоль - это трубочка, состоящая из 9-ти триплетов белка тубулина. центриоль играет ажную роль в формировании цитоскелета клетки, который образован в свою очередь микротрубочками, микрофиламентами и филаментами. отдельная роль клеточнму центру отводится процессу клетки, где он формирует веретено деления.
ykolkova76
02.10.2022
Гетеротрофы (от греческих слов heteros — иной, другой и trophe — пища) — живые организмы, существующие за счет потребления готовых органических веществ, создаваемых автотрофами. к гетеротрофам относятся все животные и человек, грибы, а также растения и микроорганизмы, не способностью к фотосинтезу или хемосинтезу. все необходимые органические вещества гетеротрофы-животные получают в конечном счете из автотрофных организмов. при переваривании органические вещества автотрофов превращаются в низкомолекулярные соединения и в таком виде усваиваются гетеротрофами. все такие животные голозойным (животным) типом питания (от греческих слов holos — весь, целый и zoon — животное) . го-лозойные животные делятся на травоядных (точнее — растительноядных) и плотоядных в широком смысле этого слова. есть, впрочем, и всеядные животные, которые могут питаться и растительными и животными организмами, например медведь, свинья. к всеядным гетеротрофам относится и человек. у других гетеротрофов тип питания сапрофитный. он характерен для грибов и бактерий. эти организмы не заглатывают пищу, а получают органические вещества в растворенном виде через клеточные стенки. примером сапрофитов могут служить дрожжи (из органических веществ им необходим сахар) . без сапрофитов был бы невозможен круговорот веществ в природе, поскольку они осуществляют разложение и минерализацию органических веществ. особую группу гетеротрофов составляют организмы-паразиты (см. паразитизм) . граница между гетеротрофами и автотрофами не всегда точна, так как известно, что некоторые бактерии и грибы способны усваивать углекислый газ.