Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто

  • 30% recurring commission
  • Выплаты в USDT
  • Вывод каждую неделю
  • Комиссия до 5 лет за каждого referral


Выберите номера правильных суждений

Впервые клетки обнаружил в 1665 г. изобретатель мик­роскопа Р. Гук. Клетки простейших и бактерий открыл с помощью све­тового микроскопа в 1675 г. А. Левенгук. В 1831 г. Р. Броун описал ядро клетки как сферическое тельце, видимое под микроскопом. лейден и зоолог Т. Шванн в 1838—1839 гг. объединили идеи разных ученых и сформулировали «кле­точную теорию». В 1859 г. М. Шлейден и Т. Шванн дополнили «клеточ­ную теорию» положением, что все клетки образуются из других путем деления. В 1930—1946 гг. был усовершенствован световой микро­скоп, что дало возможность исследовать ультраструктуру клетки, т. е. строение отдельных ее органоидов. Предел разрешающей способности светового микроскопа достигает величины порядка 0,2 мкм. Для изучения биохимических процессов, происходящих в живых клетках, применяется метод меченых атомов. Световая и электронная микроскопия и по сей день оста­ются единственными методами цитологии, с помощью ко­торых возможно изучение строения и жизнедеятельности клетки. Все живые организмы, существующие на Земле, имеют клеточное строение. Оболочки растительных клеток состоят из клеточной стенки и цитоплазматической мембраны. В состав клеточной стенки входят целлюлоза, гемицел­люлоза и пектиновые вещества. Плазмалемма состоит из белков, расположенных между двумя слоями фосфолипидов, связанных с полисахарида­ми гликокаликса. Клеточные мембраны обладают избирательной проницае­мостью для различных соединений и регулируют транс­порт веществ в клетку и из нее. Вода поступает в цитоплазму клетки через ее мембрану в основном за счет осмоса.
Ионы К+ и Na+ транспортируются через мембрану клет­ки активно при помощи особого белка, пронизывающего всю ее толщу. Мембраны и каналы гранулярной ЭПС осуществляют син­тез и транспорт белков и углеводов в клетке. Мембраны и каналы гладкой ЭПС осуществляют синтез и транспорт липидов в клетке. Рибосомы содержатся в цитоплазме клеток как у прока­риот, так и у эукариот. Лизосомы, наименьшие из всех мембранных органоидов клетки, образуются на каналах ЭПС. Лизосомы, аппарат Гольджи, ЭПС и вакуоли образуют еди­ную мембранную систему клетки, отдельные элементы ко­торой могут переходить друг в друга. Митохондрии содержатся в цитоплазме всех клеток, за исключением клеток прокариот. Новые митохондрии появляются в клетке в результате про­цессов синтеза белка и нуклеиновых кислот, протекаю­щих в ее ядре. Пластиды присутствуют в цитоплазме только у раститель­ных клеток. Основная функция хлоропластов — синтез органических соединений из неорганических — происходит за счет энергии солнечного света, преобразованной в энергию мо­лекул АТФ. Клеточный центр играет главную роль в формировании жгутиков, ресничек клетки и митотического веретена, обеспечивающего расхождение хромосом и хроматид при клеточном делении. Ядро имеют все клетки, за исключением клеток прока­риот. Бактериальные клетки и клетки синезеленых водорослей (цианей) не имеют ядер, и их ДНК расположена в центре цитоплазмы клетки — нуклеоиде. При неблагоприятных условиях бактериальная клетка все­гда погибает, образуя перед этим большое количество спор. Вирусы        могут размножаться только в живых клетках, используя для этого вещества и энергию клетки-хозяина.