| 🛡️ Мембрана |
- Универсальное строение для всех типов клеток; средняя толщина составляет 8 нм.
- Основу конструкции формирует двойной слой молекул липидов (бислой).
- В липидном слое интегрированы многочисленные функциональные молекулы белков.
|
- Обеспечивает отделение клетки от внешней среды и защиту внутреннего содержимого.
- Поддерживает постоянную форму клетки и осуществляет механическую связь между клетками.
- Выполняет избирательную проницаемость: впуск необходимых веществ и вывод продуктов обмена.
|
| 👑 Ядро |
- Обладает шарообразной или овальной формой; отделено от цитоплазмы двухмембранной оболочкой.
- Внутренняя мембрана гладкая, наружная снабжена выступами; содержимое заполнено кариоплазмой (ядерным соком).
- В ядерном соке расположены хроматин (нити ДНК) и плотные тельца — ядрышки (от 1 до 7 штук).
|
- Хранит генетическую информацию в ДНК, определяя все свойства клетки.
-
Регулирует процессы белкового синтеза, а также общий обмен веществ и энергии.
- При делении нити хроматина спирализуются в плотные структуры — хромосомы.
- Ядрышки осуществляют синтез РНК и белков для формирования рибосом.
|
| 🛤️ ЭПС (эндоплазматическая сеть) |
- Разветвленная система мембранных каналов, пронизывающая всю цитоплазму.
- Занимает до 50% внутреннего объёма клетки.
- Разделяется на шероховатую ЭПС (покрыта рибосомами) и гладкую ЭПС (без рибосом).
|
- Шероховатая часть отвечает за основной синтез белков на рибосомах.
- Гладкая часть выполняет транспортную функцию, а также синтез липидов и углеводов.
|
| ⚪ Рибосомы |
- Микроскопические органоиды диаметром 10-30 нм; состоят из белков и РНК.
- Формируются в ядрышках, после чего выходят в цитоплазму.
- Локализуются преимущественно на мембранах шероховатой ЭПС или находятся в свободном состоянии.
|
- Являются главными «фабриками» клетки, осуществляющими биосинтез белка.
|
| 📦 Комплекс Гольджи |
- Система мембранных полостей (цистерн), уложенных в стопки; обычно расположена вблизи ядра.
- Принимает вещества, синтезированные в каналах ЭПС.
|
- Осуществляет «упаковку» веществ в мембранные пузырьки для их дальнейшей транспортировки.
- Обеспечивает накопление и вынос веществ, необходимых для нужд всего организма.
|
| 🧨 Лизосомы |
- Мелкие мембранные пузырьки диаметром 0,5–1,0 мкм.
-
Содержат гидролитические ферменты, способные расщеплять органические вещества.
- Формируются в структурах аппарата Гольджи.
|
- Осуществляют внутриклеточное переваривание поступающих веществ.
- Обеспечивают автолиз (саморазрушение) старых или поврежденных органоидов и отмерших клеток.
|
| ⚡ Митохондрии |
- Двухмембранные органоиды: наружная мембрана гладкая, внутренняя образует складки — кристы.
- Средний диаметр около 1 мкм, длина варьируется до 7–10 мкм.
|
- Выполняют роль «энергетических станций» клетки.
- Осуществляют кислородное окисление органических веществ и синтез АТФ.
|
| 🌱 Пластиды |
- Специфические органоиды растений. Хлоропласты имеют линзовидную форму, внутренние стопки мембран — граны.
-
Лейкопласты бесцветны, на свету способны превращаться в хлоропласты.
-
Хромопласты содержат пигменты красного, оранжевого и желтого цветов.
|
- Хлоропласты проводят фотосинтез (первичный синтез органики).
- Лейкопласты обеспечивают синтез и накопление крахмала.
- Хромопласты обуславливают яркую окраску плодов и лепестков для привлечения опылителей.
|
| 🧭 Клеточный центр |
- У животных состоит из двух центриолей, расположенных под прямым углом друг к другу.
- Структура образована упорядоченными системами микротрубочек.
- У высших растений центриоли в клеточном центре отсутствуют.
|
- Участвует в формировании цитоскелета (внутреннего скелета клетки).
- Обеспечивает движение органоидов по микротрубочкам («рельсам»).
- При делении формирует веретено деления для распределения хромосом.
|
| 🚲 Органоиды движения |
- Представлены ресничками (10-15 мкм) и жгутиками (до 100 мкм).
- В основе лежит базальное тельце; каркас образован скользящими микротрубочками.
|
- Обеспечивают активное перемещение клетки в пространстве.
- Процесс движения является энергозависимым и расходует энергию АТФ.
|