Биология. 11 класс
§ 13-1. Двумембранные органоиды
Двумембранными органоидами клеток являются митохондрии и пластиды.
Митохондрии — органоиды, в которых протекает кислородный этап клеточного дыхания (этот процесс будет подробно рассмотрен в следующей главе). В ходе кислородного этапа с участием О2 происходит расщепление и окисление органических соединений до неорганических веществ. При этом выделяется много энергии, которая используется для синтеза большого количества АТФ. Поэтому митохондрии иногда называют «энергетическими станциями» клетки.
Митохондрии являются динамичными органоидами. Они способны изменять свою форму, сливаться друг с другом, делиться, перемещаться в участки клетки с повышенным потреблением энергии. Митохондрии скапливаются преимущественно в тех частях клетки, где выше потребность в АТФ, например вблизи органоидов движения или миофибрилл.*

Содержимое митохондрии, ограниченное внутренней мембраной, называется матриксом. В матриксе содержатся различные неорганические и органические вещества, в том числе разнообразные ферменты, а также кольцевые молекулы ДНК и все виды РНК. Следовательно, митохондрии содержат собственную генетическую информацию. В их матриксе также находятся рибосомы, в которых осуществляется реализация этой информации, т. е. синтез белков. Митохондриальные *70S* рибосомы меньше по размерам, чем рибосомы, содержащиеся в гиалоплазме клетки. *ДНК митохондрии кодирует лишь небольшую часть белков, необходимых для функционирования этого органоида. Большинство митохондриальных белков кодируется ДНК, расположенной в ядре клетки. Такие белки синтезируются в 80S рибосомах в гиалоплазме, а затем транспортируются в митохондрию.*
Главная функция митохондрий — обеспечение клетки энергией в виде АТФ. *В клетке происходит постоянное обновление митохондрий. Новые митохондрии образуются в результате деления материнских. Этот процесс, как правило, протекает независимо от деления клетки и определяется ее энергетическими потребностями. Когда потребности клетки в энергии высоки, митохондрии интенсивно растут и размножаются путем деления. Если потребление энергии низкое, часть митохондрий может разрушаться или переходить в неактивное состояние.*
Пластиды: общая характеристика, строение, виды и функции
Содержание:
Пластиды — специализированные органоиды, встречающиеся в живых эукариотических клетках растений. Для животных и грибов не характерны.
Виды пластидов
Совокупность пластид в клетке называют пластидомом, хотя в зрелой клетке содержатся пластиды только одного вида. В зависимости от окраски выделяют следующие пластиды:
Происхождение и трансформация пластид
Пластиды происходят одинаково – из пропластид. Эволюционными предками ученые считают бактерии, которые были поглощены другой бактерией эндоцитозом. Первая бактерия, скорее всего, могла преобразовывать энергию света.
Могут превращаться друг в друга по ситуации. В условиях слабой освещенности хлоропласты могут преобразовываться в лейкопласты. Хромопласты же могут образовываться из зеленых и бесцветных пластид в случае накопления каротиноидов.
Строение хлоропласта
Размер и число хлоропластов зависит от вида растения и клетки, где они расположены. На величину и очертания влияют условия среды и таксономичекая принадлежность растений. Например, у высших растений хлоропласты линзовидные. Крупные и богатые хлорофиллом, магнийсодержащим пигментом, органоиды у растений теневой зоны. У водорослей хлорофилл назван хроматофором и может принимать следующие формы: шаровидная, спиральная, чашевидная и другие.
Положение органоидов в клетке может меняться, так как они не закреплены, однако, чаще всего хлоропласты расположены близ клеточной стенки. Это нужно для того, чтобы улавливать свет.
Хлоропласты имеют двумембранную оболочку, которая отграничивает содержимое органоида от цитоплазмы. Мембраны не несут другие органоиды. У высших растений сильно развита внутренняя мембранная поверхность, которая образует плоские мешки – тилакоиды или более вытянутые – ламеллы. Несколько плотно собранных в стопки тилакоидов образуют граны. Важно: все тилакоиды расположены параллельно друг другу. На их стенках расположены молекулы хлорофилла. Граны связаны между собой тилакоидами стромы.
Строма – жидкая часть пластидов, где располагаются все части органоида.
Строение хромопласта
Встречаются в клетках лепестков, плодов, корнеплодах. Хромопласты разнообразны по форме и меньше хлоропластов. Система выростов внутренней мембраны не развита. Внутри пластида содержится пигменты желтого, оранжевого и красного цвета.
Строение лейкопласта
Лейкопласты – бесцветные пластиды. Встречаются в частях растениях, спрятанных от света, например в корнях, клубнях, семенах. Эти пластиды имеют шаровидную, чашевидную форму, но она может свободно меняться. Система выростов внутренней мембраны развита слабо. Тилакоиды одиночные, располагаются без особой ориентации в пространстве. Во всем остальной лейкопласты схожи с хлоропластами.
Выделяется несколько видов лейкопластов по запасаемым веществам
Функции пластидов
Пластиды
Функции
Фотосинтез – образование органических веществ из неорганических с использованием энергии света
Связаны с синтезом и накоплением запасных веществ
Окрашивают различные части растений, что важно для привлечения насекомых-опылителей
Пластиды поддерживают жизнедеятельность автотрофных клеток растений. Три вида органоидоидов отвечают за свои процессы, четко «делят обязанности», а в случае неблагоприятных условий трансформируются в необходимый для выживания органоид.
Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения.
теория по биологии 🌿 цитология
Митохондрии
Митохондрии осуществляют дыхательную функцию в клетках и запасают энергию в виде
Митохондрии имеют внутри себя кольцевую
У митохондрий 2 мембраны, как и у
Пластиды
Пластиды присутствуют в растительных клетках и некоторых простейших организмах, например, в эвглене зеленой. Пластиды, как и митохондрии, имеют двумембранную структуру и собственную ДНК, поэтому способны к самовоспроизведению.
Пластиды делятся на 3 вида:
Лейкопласты есть и у человека в крови, они тоже бесцветные. Под действием солнечного света
Хлоропласты осуществляют процесс фотосинтеза в растительных клетках и в некоторых одноклеточных организмах. Эти органоиды и в своем строении несколько схожи с митохондриями. Наружная мембрана у них также гладкая, а внутренняя имеет складки, образующие плоские мешочки. Они называются тилакоидами. Стопка таких
Ученые предполагают, что предками митохондрий и
Органоиды движения
Движение – жизнь, особенно это касается хищников, преследующих свою добычу. Кроме того, двигаться способны и другие клетки, в связи с чем выделяют несколько типов движения.
Реснички и жгутики схожи по своему строению и принципу работы. И те, и другие состоят из трубочек, ряд которых расположен вокруг 1-2 пар трубочек. Для движения необходима энергия из АТФ. Жгутики длиннее ресничек, однако ресничек у
На картинке изображена митохондрия.
Цикл Кальвина осуществляется в строме хлоропластов.
Внутренняя мембрана митохондрий представлена кристами. Граны у хлоропластов.
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
1. Пластиды встречаются в клетках растительных организмов и некоторых бактерий и животных, способных как к гетеротрофному, так и автотрофному питанию. 2. Хлоропласты, так же как и лизосомы, — двумембранные, полуавтономные органоиды клетки. 3. Строма — внутренняя мембрана хлоропласта, имеет многочисленные выросты. 4. В строму погружены мембранные структуры — тилакоиды. 5. Они уложены стопками в виде крист. 6. На мембранах тилакоидов протекают реакции световой фазы фотосинтеза, а в строме хлоропласта — реакции темновой фазы.
2 — Лизосомы — одномембранные структуры цитоплазмы.
3 — Строма — полужидкое содержимое внутренней части хлоропласта.
5 — Тилакоиды уложены стопками в виде гран, а кристы — складки и выросты внутренней мембраны митохондрий.
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
ОРГАНОИДЫ РАСТИТЕЛЬНОЙ КЛЕТКИ
В растительных клетках содержатся овальные тельца зелёного цвета — ___________ (А). Молекулы ___________ (Б) способны поглощать световую энергию. Растения, в отличие от организмов других царств, синтезируют ___________ (В) из неорганических соединений. Клеточная стенка растительной клетки преимущественно состоит из ___________ (Г). Она выполняет важные функции.
Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам:
Тельца зеленого цвета — хлоропласты. Это не хромопласты, потому что их цвет в диапазоне от желтого красного. Хлорофилл — вещество, а не органоид. 3)
Зато во второй пропуск подходит именно хлорофилл. 4)
Растения синтезируют глюкозу. 8)
Клеточная стенка состоит из целлюлозы. 6)
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить
Задание EB21524 Установите соответствие между названием органоидов и наличием или отсутствием у них клеточной мембраны: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.
| ОРГАНОИДЫ | НАЛИЧИЕ МЕМБРАНЫ |
| Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: Мембранные и немембранные органоиды нужно только выучить, никак по-другому не получится. Не отчаивайтесь, это не так сложно: Начать учить лучше с немембранных. Все, что связано с клеточным делением относится к немембранным органоидам. Двумембранные: ядро и то, что связано с энергетической функцией. Все остальное — одномембранные. pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить Для ответа на вопрос необходимо ознакомиться со строением митохондрий и хлоропластов: Нам сразу подходит вариант 2) хлоропласты. Тилакоиды входят в состав хлоропластов, а граны — митохондрий. pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить В схеме вопрос стоит о двумембранных органоидах. Мы знаем, что к двумембранным относятся митохондрии и пластиды. Рассуждаем: пропуск всего один, а варианта два. Это не просто так. Нужно внимательно перечитать вопрос. Есть два типа клеток, но нам не сказано, о каком идет речь значит, ответ должен быть универсален. Пластиды характерны только растительным клеткам, следовательно, остаются митохондрии.
pазбирался: Ксения Алексеевна | обсудить разбор | оценить Урок 25. Двумембранные органеллы. Пластиды и процесс фотосинтезаУрок 25. Двумембранные органеллы. Пластиды и процесс фотосинтеза Цели урока: рассмотреть особенности строения и функ ции двухмембранных органелл на примере пластид; проанализировать связь личностей строения пластид с функциями, которые они выполняют; ознакомить учеников с механизмами процесса фотосинтеза. Оборудование и материалы: таблицы » строение растительной клетки», «Строение животной клетки», » строение мембраны», микрофотографии митохон дрий и различных типов пластид, постоянные препараты растительных клеток. Базовые понятия и термины: клетка, двухмембранные органеллы, пластиды, хлоропласты, хромопласты, лейкопласты, фотосинтез, тилакоиды, граны, строма, ламели, прокариотические рибосомы. И. организационный этап II. Актуализация опорных знаний и мотивация учебной Вопросы для беседы 1. Какие особенности строения имеют митохондрии? Цитоплазма, ее компоненты 93 2. Какие функции выполняют митохондрии? 3. Какие особенности строения митохондрии позволяют ей эффективно выполнять свои функции? III. Изучение нового материала Рассказ учителя с элементами беседы Пластиди, как и митохондрии, являются двомембранними органелами. Их форма может быть очень разнообразной. Выделяют три основных типа пластид-хлоропласты (зеленые), хромопласты (красные, оранжевые или желтые) и лейкопласты (бесцветные). Мембраны пластид бывают внешней и внутренней. Внутренняя мембрана хлоропластов образует выросты — ламели. Ламели могут образовывать отдельные запертые мешочки-тилакоиды. Тилакоиды могут объединяться у группы-граны, которые соединяются между собой с помощью ламел. Внутренняя среда пластид называется стромой. Как и Мито хондрии, пластиды имеют собственную ДНК в форме кольцевых молекул и рибосомы прокариотического типа. Размножаются они путем разделения. В некоторых случаях пластиды одного типа могут перетво роваться на другой. Например, в случае пожелтения листьев осенью хлоропласты превращаются в хромопласты. Эти органеллы выполняют различные функции. В них могут накапливаться запасные питательные вещества. С помощью различных пластид росли ны обеспечивают окраску отдельных своих частей в разный цвет. Но самой главной функцией является осуществление фотосинтеза. Эту функ ции выполняют хлоропласты. В результате фотосинтеза из углекисло го газа и воды с помощью солнечной энергии образуются углеводы. Этот процесс состоит из двух основных фаз — световой и темновой. В ходе световой фазы сначала кванты света улавливаются пигментом хлорофиллом, который расположен на мембранах тилакой Дев. Энергия квантов переходит к электронам, которые захватываются молекулами-переносчиками. Энергия этих электронов используется в тилакоидах для синтеза АТФ. Потерянные электроны замещаю ются с электронами атомов Водорода молекул воды, которые под действием света, в результате фотолиза, распадаются на гидроген и Оксиген. Освобожденные атомы Кислорода взаимодействуют между собой и образуют мо лекулы кислорода, выделяется как побочный продукт реакции. Утво рени в результате отрыва электрона от атомов Водорода протоны подхватываются другими молекулами-переносчиками. Это молекулы динуклеотиды, сокращенное название которых НАДФ. Присоединяя к себе протоны, они становятся аккумуляторами химической энергии ( ) НаДФ ⋅ H2 и могут использоваться в восстановительных процессах. В темновой фазе фотосинтеза за счет энергии НаДФ ⋅ H2 и АТФ, которые образовались во время световой фазы из углекислого газа, образуются молекулы глюкозы. Совокупность реакций, которые задействованы в этом процессе, называется циклом Кальвина. У большинства растений световая и темновая фазы фотосинтеза происходят в хлоропласте одновременно, а для фиксации углекислого газа используются трикарбоновые соединения. Такой тип этого процесса называется C3-фотосинтезом. Тем не менее, ряд растений, особенно те, которые живут в жарком климате в условиях дефицита влаги, используют другие варианты фотосинтеза. Они разносят световую и темновую фазы или в пространстве, или во времени. Это позволяет существенно экономить воду и дает еще некоторые преимущества. Фотосинтез по типу толстянковых (такое название дано потому, что этот вариант широко используют растения семейства Товстолис те — каланхоэ, бріофілюм, платок и тому подобное) разводит световую и тем новую фазу фотосинтеза во времени. Растения, которые его используют, интенсивно поглощают углекислый газ через свои устьица ночью. Днем, для экономии влаги, устьица закрываются, а связанный ночью запас СО2 используется в цикле Кальвина. Так называемые С4-растения (например, кукуруза) используют пространственное разведение реакций световой и темновой фаз фотосинте зу. Фиксация СО2 с использованием чотирикарбонових соединений и син тез глюкозы происходит у них в разных клетках. Такой тип фото синтеза в условиях жаркого климата является более эффективным, чем обыч ный его вариант. Заполнение вместе с учениками таблицы Строение и функции двухмембранных органелл. Пластиди Органеллы особенности строения основные функции Пластиди Органеллы, форма которых может быть очень разно манітною. Имеют две мембраны (наружную и внутреннюю), между которыми расположено между мембранное пространство. Внутренняя среда пластид называется стромой. Внутренняя мембрана может образовывать структуры в виде уплощенных мешочков-тилакоидов. Наружная мембрана гладкая. В строме содержатся кольцевые молекулы митохондриальной ДНК, специфические транспортные и рибосо мальные РНК и рибосомы прокариотического типа. По окраске различают зеленые (хлоропласты), желто-оранжевые или червеобразные (хромопласты) и бесцветные (лейкопласты). Новые пластиды образуются путем разделения Основная функ ция пластид — процесса фото синтеза. Они также синтеза ют ряд необходимых для этого могут обес бодрствовать забарв ления органов растений и будут работать резервные Цитоплазма, ее компоненты 95 IV. * обобщение, систематизация и контроль знаний и умений учеников Дать ответы на вопросы: 1. Какие особенности строения имеют пластиды? 2. Какие функции выполняют пластиды? 3. Какие особенности строения пластид позволяют им эффективно выпол нять свои функции? IV.** Лабораторная работа Изучение строения двухмембранных органелл Цель: ознакомиться со строением двухмембранных органелл, установить связь между структурой и функциями этих структур. Оборудование и материалы: микрофотографии митохондрий и различных типов пластид, постоянные препараты растительных клеток. 1. Рассмотрите препараты с клетками растений и зарисуйте растений ни клетки. Обозначьте на рисунках различные типы пластид. 2. Рассмотрите на микрофотографии строение хлоропласта. Зарисуйте ее. Укажите на рисунке наружную и внутреннюю мембраны, ламе ли, тилакоиды, граны, рибосомы. 3. Рассмотрите на микрофотографии строение митохондрии. Зарисуйте ее. Укажите на рисунке внешнюю и внутреннюю мембраны, крис ти, рибосомы. 4. Сделайте вывод, в котором объясните связь между особенностями строения и функциями двухмембранных органелл. V. Домашнее задание Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал. Пластиды: от растений до морских слизней и мозговых паразитов |






Ответ: митохондрии 









Но дело в том, что конечный хозяин токсоплазмы – вовсе не человек. В своем сложном жизненном цикле паразит меняет нескольких хозяев и, в конечном итоге, мечтает быть съеденным хищником из семейства кошачьих, поскольку только в его кишечнике токсоплазма может размножаться половым путем. Изначально промежуточным хозяином для паразита служили преимущественно грызуны. Токсоплазма попадала в мозг мышей и крыс, тех съедали кошки, в результате чего паразит оказывался в их кишечнике и производил огромное количество яиц. Последние вместе с фекалиями попадали в окружающую среду, где у них был шанс вновь заразить грызуна. Но так было до появления цивилизации.
А у динофлагеллят из семейства Warnowiaceae пластиды превратились в глаза, точнее, в часть глаза. И вполне полноценного, по устройству соответствующему глазу животных. Но так как сам организм одноклеточный, «роговица» сформирована большим количеством митохондрий, связанных в единую систему, «хрусталик» – мембранами внутриклеточной транспортной системы, а пластиды стали играть роль светочувствительной «сетчатки» (Hayakawa et al., 2015). Глаз внутри клетки, названный оцелоидом, позволяет динофлагеллятам, как минимум, оценивать уровень освещенности окружающей среды.



