каждая из частей клетки, с одной стороны, является обособленной структурой со специфическим строением и функциями, а с другой — компонентом более сложной системы, называемой клеткой. большая часть наследственной информации эукариотической клетки в ядре, однако само ядро не в состоянии обеспечить ее реализацию, поскольку для этого необходимы как минимум цитоплазма, выступающая как основное вещество, и рибосомы, на которых и происходит этот синтез. большинство рибосом расположено на гранулярной эндоплазматической сети, откуда белки чаще всего транспортируются в комплекс гольджи, а затем после модификации — в те части клетки, для которых они предназначены. мембранные упаковки белков и углеводов могут встраиваться в мембраны органоидов и цитоплазматическую мембрану, обеспечивая их постоянное обновление. от комплекса гольджи отшнуровываются также выполняющие важнейшие функции лизосомы и вакуоли. например, без лизосом клетки быстро превратились бы в своеобразную свалку отработанных молекул и структур.
протекание всех этих процессов требует энергии, вырабатываемой митохондриями, а у растений — и хлоропластами. и хотя эти органоиды являются относительно автономными, т. к. имеют собственные молекулы днк, часть их белков все равно кодируется ядерным геномом и синтезируется в цитоплазме.
таким образом, клетка представляет собой неразрывное единство составляющих ее компонентов, каждый из которых выполняет свою уникальную функцию.
метаболизм: энергетический и пластический обмен, их взаимосвязь. ферменты, их природа, роль в метаболизме. стадии энергетического обмена. брожение и дыхание. фотосинтез, его значение, космическая роль. фазы фотосинтеза. световые и темновые реакции фотосинтеза, их взаимосвязь. хемосинтез. роль хемосинтезирующих бактерий на земле.
Поделитесь своими знаниями, ответьте на вопрос: