Сравнение прокариотической и эукариотической клеток. Сходства и различия в строении прокариотических и эукариотических клеток — Гипермаркет знаний

Самое очевидное отличие прокариот от эукариот заключается в наличии у последних ядра , что отражено в названии этих групп: «карио» с древнегреческого переводится как ядро, «про» - до, «эу» - хорошо. Отсюда прокариоты - это доядерные организмы, эукариоты - ядерные.

Однако это далеко не единственное и возможно не главное отличие прокариотических организмов от эукариот . В клетках прокариот вообще нет мембранных органоидов (за редким исключением) - митохондрий, хлоропластов, комплекса Гольджи, эндоплазматической сети, лизосом. Их функции выполняют выросты (впячивания) клеточной мембраны, на которых располагаются различные пигменты и ферменты, обеспечивающие процессы жизнедеятельности.

У прокариот нет характерных для эукариот хромосом. Их основной генетический материал - это нуклеоид , обычно имеющий форму кольца. В эукариотических клетках хромосомы представляют собой комплексы ДНК и белков-гистонов (играют важную роль в упаковке ДНК). Эти химические комплексы называются хроматином . Нуклеоид прокариот не содержит гистонов, а форму ему придают связанные с ним молекулы РНК.

Хромосомы эукариот находятся в ядре. У прокариот нуклеоид находится в цитоплазме и обычно крепится в одном месте к мембране клетки.

Кроме нуклеоида в прокариотических клетках бывает разное количество плазмид - нуклеоидов существенно меньшего размера, чем основной.

Количество генов в нуклеоиде прокариот на порядок меньше, чем в хромосомах. У эукариот есть множество генов, выполняющих регуляторную функцию по отношению к другим генам. Это дает возможность эукариотическим клеткам многоклеточного организма, содержащим одну и ту же генетическую информацию, специализироваться; изменяя свой метаболизм, более гибко реагировать на изменения внешней и внутренней среды. Отличается и структура генов. У прокариот гены в ДНК располагаются группами - оперонами. Каждый оперон транскрибируется как единое целое.

Отличия прокариот от эукариот есть и в процессах транскрипции и трансляции. Самое главное заключается в том, что в прокариотических клетках эти процессы могут протекать одновременно на одной молекуле матричной (информационной) РНК: в то время как она еще синтезируется на ДНК, на готовом ее конце уже «сидят» рибосомы и синтезируют белок. В эукариотических клетках мРНК после транскрипции претерпевает так называемое созревание. И только после этого на ней может синтезироваться белок.

Рибосомы прокариот меньше (коэффициент седиментации 70S), чем у эукариот (80S). Отличается количество белков и молекул РНК в составе субъединиц рибосом. Следует отметить, что рибосомы (а также генетический материал) митохондрий и хлоропластов схожи с прокариотами, что может говорить об их происхождении от древних прокариотических организмов, оказавшихся внутри клетки-хозяина.

Прокариоты отличаются обычно более сложным строением своих оболочек. Кроме цитоплазматической мембраны и клеточной стенки у них также имеется капсула и другие образования, в зависимости от типа прокариотического организма. Клеточная стенка выполняет опорную функцию и препятствует проникновению вредных веществ. В состав клеточной стенки бактерий входит муреин (гликопептид). Среди эукариот клеточная стенка есть у растений (ее основной компонент - целлюлоза), у грибов - хитин.

Прокариотические клетки делятся бинарным делением. У них нет сложных процессов клеточного деления (митоза и мейоза) , характерных для эукариот. Хотя перед делением нуклеоид удваивается, так же как хроматин в хромосомах. В жизненном цикле эукариот наблюдается чередование диплоидной и гаплоидной фаз. При этом обычно преобладает диплоидная фаза. В отличие от них у прокариот такого нет.

Клетки эукариот различны по размерам, но в любом случае существенно крупнее прокариотических (в десятки раз).

Питательные вещества в клетки прокариот поступают только с помощью осмоса. У эукариотических клеток кроме этого может также наблюдаться фаго- и пиноцитоз («захват» пищи и жидкости с помощью цитоплазматической мембраны).

В целом отличие прокариот от эукариот заключается в однозначно более сложном строении последних. Считается, что клетки прокариотического типа возникли путем абиогенеза (длительной химической эволюции в условиях ранней Земли). Эукариоты появились позже от прокариотов, путем их объединения (симбиотическая, а также химерная гипотезы) или эволюции отдельно взятых представителей (инвагинационная гипотеза). Сложность клеток эукариот позволила им организовать многоклеточный организм, в процессе эволюции обеспечить все основное разнообразие жизни на Земле.

Таблица отличий прокариот от эукариот

Признак Прокариоты Эукариоты
Клеточное ядро Нет Есть
Мембранные органоиды Нет. Их функции выполняют впячивания клеточной мембраны, на которых располагаются пигменты и ферменты. Митохондрии, пластиды, лизосомы, ЭПС, комплекс Гольджи
Оболочки клетки Более сложные, бывают различные капсулы. Клеточная стенка состоит из муреина. Основной компонент клеточной стенки целлюлоза (у растений) или хитин (у грибов). У клеток животных клеточной стенки нет.
Генетический материал Существенно меньше. Представлен нуклеоидом и плазмидами, которые меют кольцевую форму и находятся в цитоплазме. Объем наследственной информации значительный. Хромосомы (состоят из ДНК и белков). Характерна диплоидность.
Деление Бинарное деление клетки. Есть митоз и мейоз.
Многоклеточность Для прокариот не характерна. Представлены как одноклеточными, так и многоклеточными формами.
Рибосомы Мельче Крупнее
Обмен веществ Более разнообразный (гетеротрофы, фотосинтезирующие и хемосинтезирующие различными способами автотрофы; анаэробное и аэробное дыхание). Автотрофность только у растений за счет фотосинтеза. Почти все эукариоты аэробы.
Происхождение Из неживой природы в процессе химической и предбиологической эволюции. От прокариот в процессе их биологической эволюции.

Все живые организмы могут быть распределены в одну из двух групп (прокариоты или эукариоты) в зависимости от основной структуры их клеток. Прокариоты - живые организмы, состоящие из клеток, которые не имеют клеточного ядра и мембранных органелл. Эукариоты - живые организмы, которых содержат ядро, а также мембранные органеллы.

Клетка является фундаментальной составляющей нашего современного определения жизни и живых существ. Клетки рассматриваются в качестве основных строительных блоков жизни и используются в определении того, что значит быть «живым».

Давайте взглянем на одно определение жизни: «Живые существа - это химические организации, состоящие из клеток и способные размножаться» (Китон, 1986). Это определение базируется на двух теориях - клеточной теории и теории биогенеза. впервые была предложена в конце 1830-х годов немецкими учеными Маттиасом Якобом Шлейденом и Теодором Шванном. Они утверждали, что все живые существа состоят из клеток. Теория биогенеза, предложенная Рудольфом Вирховым в 1858 году, утверждает, что все живые клетки возникают из существующих (живых) клеток и не могут появиться спонтанно из неживой материи.

Компоненты клеток заключены в мембрану, которая служит барьером между внешним миром и внутренними составляющими клетки. Клеточная мембрана - избирательный барьер, это означает, что он пропускает некоторые химические вещества, поддерживающие равновесие, необходимое для жизнедеятельности клеток.

Клеточная мембрана регулирует перемещение химических веществ из клетки в клетку следующими способами:

  • диффузия (тенденция молекул вещества к минимизации концентрации, то есть перемещение молекул из области с более высокой концентрацией по направлению к области с более низкой до момента выравнивания концентрации);
  • осмос (движение молекул растворителя через частично проницаемую мембрану для того, чтобы уравнять концентрацию растворенного вещества, которое не в состоянии двигаться через мембрану);
  • селективный транспорт (при помощи мембранных каналов и насосов).

Прокариоты - организмы, состоящие из клеток, которые не имеют клеточного ядра или любых мембранных органелл. Это означает, что генетический материал ДНК у прокариот не связан в ядре. Кроме того, ДНК прокариот менее структурирована, чем у эукариот. В прокариотах ДНК одноконтурная. ДНК эукариот организована в хромосомы. Большинство прокариот состоят только из одной клетки (одноклеточные), но есть несколько и многоклеточных. Ученые разделяют прокариот на две группы: и .

Типичная клетка прокариота включает:

  • плазматическую (клеточную) мембрану;
  • цитоплазму;
  • рибосомы;
  • жгутики и пили;
  • нуклеоид;
  • плазмиды;

Эукариоты

Эукариоты - живые организмы, клетки которых содержат ядро и мембранные органеллы. Генетический материал у эукариот находится в ядре, а ДНК организована в хромосомы. Эукариотические организмы могут быть одноклеточными и многоклеточными. являются эукариотами. Также эукариоты включают растения, грибы и простейших.

Типичная клетка эукариота включает:

  • ядрышко;
  • 1.4.3. Решение целевых обучающих задач
  • Морфология клетки. Структурные компоненты цитоплазмы и ядра
  • 1.3. Конкретные цели занятия:
  • Основные теоретические сведения
  • Различия между прокариотическими и эукариотическими клетками
  • Органеллы общего значения
  • Органеллы специального значения
  • 1.4. Организационная структура практического занятия
  • 1.4.1. Теоретические вопросы, которые необходимо усвоить для достижения целей занятия
  • 1.4.2. Проверка исходного уровня знаний студентов
  • 1.4.3. Проверка исходного уровня по тестам
  • 1. Элементарной структурной единицей живой материи является:
  • 1.4.3. Самостоятельная работа студентов
  • 1.4.4. Проведение заключительного тестового контроля
  • Клеточные мембраны. Транспорт веществ через плазМоЛему
  • 1.3. Конкретные цели занятия:
  • Основные теоретические сведения Клеточная мембрана
  • Эндоцитоз и экзоцитоз
  • Типы обменных процессов
  • 1.4. Организационная структура практического занятия
  • 1.4.1. Проверка иСхОдного уровня знаний студентов
  • 1.4.2. Проверка исходного уровня знаний по тестам
  • 1.4.3. Проведение заключительного тестового контроля крок 1
  • Занятие 4 Морфология хромосом. Кариотип человека
  • Основные теоретические сведения
  • 1.4. Организационная структура практического занятия
  • 1.4.1. Проверка исходного уровня знаний по тестам исходного контроля
  • 1.4.2. Теоретические вопросы, которые необходимо усвоить для достижения целей занятия
  • 1.4.3. Самостоятельная работа студентов:
  • 1.4.4. Решение целевых обучающих задач:
  • 1.4.5. Проведение заключительного тестового контроля:
  • 1.5. Подведение итогов занятия преподавателем и проверка правильности выполнения работы каждым студентом
  • 1.8. Литература основная (I) и дополнительная (II):
  • Занятие 5 характеристика нуклеиновых кислот
  • 1.3. Конкретные цели. Уметь:
  • Основные теоретические сведения
  • 1.4. Организационная структура практического занятия
  • 1.4.1. Проверка исходного уровня знаний по тестам исходного контроля
  • 1.4.2. Теоретические вопросы, которые необходимо усвоить для достижения целей занятия:
  • 1.4.3. Самостоятельная работа студентов
  • 1. Решить задачи:
  • 2. Заполнить таблицу: сравнительная характеристика днк и рнк
  • 1.4.5. Проведение заключительного тестового контроля
  • Крок 1
  • 1.5. Подведение итогов занятия преподавателем и проверка правильности выполнения работы каждым студентом
  • Занятие 6 строение гена про – и эукариот. Гены структурные, регуляторные. Процессы реализации генетической информации
  • 1.3. Конкретные цели. Уметь:
  • Основные теоретические сведения
  • Генетический код и-рнк
  • 1.4. Организационная структура практического занятия
  • 1.4.1. Проверка исходного уровня знаний по тестам исходного контроля
  • 1.4.2. Теоретические вопросы, которые необходимо усвоить для достижения целей занятия:
  • 1.4.3. Самостоятельная работа студентов
  • 1.4.5. Проведение заключительного тестового контроля
  • Крок 1
  • 1.5. Подведение итогов занятия преподавателем и проверка правильности выполнения работы каждым студентом
  • Занятие 7 регуляция экспрессии генов
  • 1.3. Конкретные цели. Уметь:
  • Основные теоретические сведения
  • 1.4. Организационная структура практического занятия
  • 1.4.1. Проверка исходного уровня знаний по тестам исходного контроля
  • 1.4.2. Теоретические вопросы, которые необходимо усвоить для достижения целей занятия:
  • 1.4.3. Самостоятельная работа студентов Заполните таблицу: Биосинтез белка
  • 1.4.5. Проведение заключительного тестового контроля
  • Крок 1
  • 1.5. Подведение итогов занятия преподавателем и проверка правильности выполнения работы каждым студентом
  • Занятие 8 жизненный цикл клетки. Деление клеток
  • 1.3. Конкретные цели занятия:
  • Основные теоретические сведения
  • 1. Образуются гаметы с гаплоидным набором хромосом. Это обеспечивает постоянство хромосом.
  • 1.4.3. Самостоятельная работа студентов
  • 1.4.4. Проведение заключительнлго тестового контроля
  • Итоговое занятие 9
  • Список микропрепаратов
  • IV. Подведение итогов:
  • V. Организационная структура занятия:
  • VI. Заключительная часть:
  • К задачам и тестам
  • Различия между прокариотическими и эукариотическими клетками

    Основные параметры

    Прокариоты

    Эукариоты

    В среднем 0,5-5,0 мкм.

    В среднем 40-60 мкм.

    Круглые, вытянутые, нитчатые.

    Разнообразная, могут иметь отростки.

    Генетический материал

    Нуклеоид. Кольцевая ДНК в цитоплазме. Нет ядра и хромосом.

    Линейная ДНК, связанная с белками и РНК. Хроматин и хромосомы в ядре.

    Синтез белка

    70S– рибосомы и мельче. ЭП ретикулума нет. Рибосомы - в цитоплазме.

    80S– рибосомы и крупнее. Рибосомы в цитоплазме и в ЭП ретикулуме.

    Органеллы

    Органелл мало и они не имеют мембран (рибосомы).

    Органелл много, есть мембранные (митохондрии, пластиды, лизосомы).

    Клеточные стенки

    Жесткие, состоят из полисахаридов. Компонент прочности – муреин.

    Жесткие стенки у клеток растений и грибов (компонент прочности – целлюлоза). Клетки животных имеют плазмалемму покрытую гликокаликсом.

    Фотосинтез

    Хлоропласты отсутствуют. Происходит в мембранах,не имеющих специфической упаковки.

    Хлоропласты есть в растительных клетках. В них идут процессы фотосинтеза.

    Фиксация азота

    Некоторые клетки фиксируют.

    Клетки не способны к фиксации.

    Простое (прямое)

    Митоз (непрямое).

    Рис. 2. Современная схема строения клетки по данным электронной микроскопии:

    1 - цитоплазматический матрикс; 2 - комплекс Гольджи; 3 - клеточный центр; 4 - эндоплазматическая сеть; 5 - митохондрия; 6 - ядро; 7 - ядрышко; 8 - кариоплазма; 9 - хроматин; 10 – лизосома; 11 –экзоцитоз через цитоплазматическую мембрану, 12 – микроворсинки

    Основными структур­ными компонентами эукариотических клеток являются клеточные мембраны, ядро, цитоплаз­ма с цитоскелетом, органеллы и включения (рис. 2).

    1. Клеточная мембрана или плазмалемма ,представляет тонкую биологическую пленку, которая ограничивает клетку. все известные биологические мембраны образуют замкнутые пространства -компартменты . Таким образом, главная функция клеточной мембраны - обес­печить поступление в клетку веществ и сохранить постоянство ее состава, то есть клеточный гомеостаз.

    Основу плазмалеммы составляет двойной слой липидов , располо­женных перпендикулярно поверхности (рис. 3). Липидный бислой плазмалеммы содержит белки, которые подразделяются на два класса. Первый класс - транс­мембранные белки . Определенная часть их молекулы встроена в двой­ной липидный слой и пронизывает его на­сквозь. Второй класс – периферические белки-рецепторы , расположенные снаружи клеточной мембраны. Они покрыты слоем углеводов, образующих тонкое покрытие клетки – гликокаликс .

    Мембранный транспорт различных оформленных частиц в клетке происходит путемэндоцитоза и экзоцитоза .

    При эндоцитозе клетки поглощают макромолекулы и час­тицы, окружая их не­большим участком клеточной мембраны. Последняя впячивает­ся внутрь клетки, образуя везикулы (пузырьки). Если везикулы мел­кие и содержат внеклеточную жидкость, процесс называется пиноцитоз .

    Если же они содержат крупные оформленные частицы, то форми­руются фагосомы, а явление известно, как фагоцитоз .

    Э
    кзоцитоз
    - это выход веществ из клетки в виде гранул секрета или вакуолей с клеточной жидкостью .

    2. Ядро -центральный аппарат клетки, с которым связано хранение и передача генетической информации, обмен веществ, движение и размножение .

    Ф

    Рис. 3. Химическая модель плазмалеммы:

    1 - двойной слой липидов; 2 - трансмембранные белки; 3, 4 - периферические белки; 5 – полисахариды гликокаликса.

    орма ядра чаще округлая или вытянутая, реже дольча­тая. От цитоплазмы его отделяет ядерная оболочка. Она состоит из наружной и внутренней ядерных мембран, разделенных бесструктур­ным веществом. Мембраны имеют многочисленные поры, обеспечи­вающие избирательную связь с цитоплазмой. Каждая пора встроена в крупную дисковидную структуру, называемуюпоровый комплекс ядерной оболочки . Заполнено ядро гомогенной массой - нуклеоплазмой. В ее состав входят нуклеиновые кислоты и белки.

    Комплекс ядерной ДНК со структурными белками гистонами и негистоновыми белками, содержащимися в больших количествах, называют хромати­ном . На цитологических препаратах хроматин имеет вид глыбок различной величины и формы. В период деления клетки в ядре выявля­ютсямитотические хромосомы. Они выглядят как короткие палочковидные тельца, обладающие особой индивидуальностью и функци­ей.

    Важным компонентом ядра является одно или несколькоядры­шек. Это мелкие круглые тельца с высоким содержанием РНК и бел­ка. Ядрышковая РНК участвует в регуляции синтетических процессов в цитоплазме клетки.

    3. Цитоплазма объединяет все живое вещество клетки, за исключе­нием ядра и ограничивающих клетку мембран. Гомогенная бесструктурная масса цитоплазмы получила название гиалоплазмы . В ней во взвешенном состоянии находятсяорганеллы и включения . Агрегатное состояние цитоплазмы бывает жидкое - золь и вязкое - гель. Основу цитоплазмы формирует цитоскелет клетки.

    Цитоскелет - слож­ная сеть микротрубочек и белковых филаментов (нитей). Микротру­бочки играют роль направляющих. Это своеобразные рельсы, по ко­торым передвигаются органеллы. Филаменты выполняют сократи­тельную функцию.

    Цитоплазма и некоторые структуры, расположен­ные в ней, могут перемещаться. Данное явление известно какток цитоплазмы . Он особенно интенсивен в растительных клетках по причине их крупных размеров и жесткости стенок.

    4. Органеллы и включения находятся в цитоплазме.Органеллы -это постоянные высокодифференцированные внутриклеточные обра­зования, выполняющие определенные функции . Внутреннее простран­ство любой внутриклеточной органеллы, ее компартмент, ограничено специализированными мембранами. Выделяют две большие группы органелл.

    1. Органеллы общего значения - обязательны для жизнедеятельности всех клеток.

    2. Специальные орга­неллы - выполняют направленные функции в клетках с узкой спе­циализацией (реснички и жгутики, миофибриллы и нейрофибриллы).

    По принципу организации внутриклеточные компоненты подразделяются на одномембранные и двумембранные.

    Одномембранные компоненты имеют вид каналов, цистерн, пузырьков ограниченных одной мембраной и тесно взаимосвязанных. Сюда можно отнести: а) эндоплазматический ретикулум; б) комплекс Гольджи; в) лизосомы; г) вакуоли у растительных клеток и некоторых простейших.

    Двумем­бранные компоненты - это митохондрии и пластиды. Наружная мем­брана их всегда гладкая, внутренняя образует выросты, имеющие важ­ное функциональное значение. Систему двойных мембран имеет так­же ядро - центральный аппарат клетки. Ядерные мембраны содержат поры.

    Немембранные структуры клетки немногочисленны и в той или иной мере связаны с системой мембран. В число их входят: а) рибосомы, состоящие из двух субъединиц; б) центросома, локализованная вблизи ядра; в) органеллы движения клеток – жгутики, реснички и миофибриллы; г) разнообразные клеточные включения.

    Прочитаем информацию .

    Клетка - сложная система, состоящая из трех структурно-функциональных подсистем поверхностного аппарата, цитоплазмы с органоидами и ядра.

    Прокариоты (доядерные) - клетки, не обладающие, в отличие от эукариотов, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами.

    Эукариоты (ядерные) - клетки, обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, ограниченным от цитоплазмы ядерной оболочкой.

    Сравнительная характеристика строения клеток прокариот и эукариот

    Структура

    Эукариотические клетки

    Прокариотические клетки

    Есть у растений, грибов; отсутствует у животных у животных. Состоит из целлюлозы (у растений) или хитина (у грибов)

    Есть. Состоит из полимерных белковоуглеводных молекул

    Есть и окружено мембраной

    Нуклеарная область; ядерной мембраны нет

    Кольцевые; белка практически не содержат. Транскрипция и трансляция происходят в цитоплазме

    Есть, но они меньше по размеру

    Есть у большинства клеток

    Есть у всех организмов, кроме высших растений

    Есть у некоторых бактерий

    Есть у растительных клеток

    Нет. Фотосинтез зеленых и пурпурных протекает в бактриохлорофиллах (пигментах)

    Изображение

    Эукариотическая клетка

    Прокариотическая клетка

    Клеточная стенка - жёсткая оболочка клетки, расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции. Обнаруживается у большинства бактерий, архей, грибов и растений. Клетки животных и многих простейших не имеют клеточной стенки.

    Плазматическая (клеточная) мембрана - поверхностная, периферическая структура, окружающая протоплазму растительных и животных клеток.

    Ядро - обязательная часть клетки у многих одноклеточных и всех многоклеточных организмов.

    Термин «ядро» (лат. nucleus) впервые применил Р. Броун в 1833 году, когда описывал шарообразные структуры, наблюдаемые им в клетках растений.

    Цитоплазма - внеядерная часть клетки, в которой содержатся органоиды. Ограничена от окружающей среды плазматической мембраной.

    Хромосомы - структурные элементы ядра клетки, содержащие ДНК, в которой заключена наследственная информация организма.

    Эндоплазматический ретикулум (ЭПС) - клеточный органоид; система канальцев, пузырьков и «цистерн», отграниченных мембранами.

    Расположена в цитоплазме клетки. Участвует в обменных процессах, обеспечивая транспорт веществ из окружающей среды в цитоплазму и между отдельными внутриклеточными структурами.

    Рибосомы - внутриклеточные частицы, состоящие из рибосомной РНК и белков. Присутствуют в клетках всех живых организмов.

    Комплекс Гольджи (аппарат Гольджи) - органоид клетки, участвующий в формировании продуктов ее жизнедеятельности (различных секретов, коллагена, гликогена, липидов и др.), в синтезе гликопротеидов.

    Гольджи Камилло (1844 — 1926) - итальянский гистолог.

    Разработал (1873) метод приготовления препаратов нервной ткани. Установил два типа нервных клеток. Описал т. н. Гольджи аппарат и др. Нобелевская премия (1906, совместно с С. Рамон-и-Кахалем).

    Лизосомы - структуры в клетках животных и растительных организмов, содержащие ферменты, способные расщеплять (т. е лизировать — отсюда и название) белки, полисахариды, пептиды, нуклеиновые кислоты.

    Митохондрии - органеллы животных и растительных клеток. В митохондрии протекают окислительно-восстановительные реакции, обеспечивающие клетки энергией. Число митохондрий в одной клетке от единиц до нескольких тысяч. У прокариот отсутствуют (их функцию выполняет клеточная мембрана).

    Вакуоли - полости, заполненные жидкостью (клеточным соком), в цитоплазме растительных и животных клеток.

    Реснички - тонкие нитевидные и щетинковидные выросты клеток, способные совершать движения. Характерны для инфузорий, ресничных червей, у позвоночных и человека — для эпителиальных клеток дыхательных путей, яйцеводов, матки.

    Жгутики - нитевидные подвижные цитоплазматические выросты клетки, свойственные многим бактериям, всем жгутиковым, зооспорам и сперматозоидам животных и растений. Служат для передвижения в жидкой среде.

    Хлоропласты - внутриклеточные органоиды растительной клетки, в которых осуществляется фотосинтез; окрашены в зеленый цвет (в них присутствует хлорофилл).

    Микротрубочки - белковые внутриклеточные структур, входящие в состав цитоскелета.

    Представляют собой полые внутри цилиндры диаметром 25 нм.

    В клетках микротрубочки играют роль структурных компонентов и участвуют во многих клеточных процессах, включая митоз, цитокенез и везикулярный транспорт.

    Микрофиламенты (МФ) - нити, состоящие из молекул белка и присутствующие в цитоплазме всех эукариотический клеток.

    Имеют диаметр около 6-8 нм.

    Органоиды (органеллы) - постоянные клеточные компоненты, выполняющие определенные функции в жизни клетки.

    Используемая литература:

    1.Биология: полный справочник для подготовки к ЕГЭ. / Г.И.Лернер. - М.: АСТ: Астрель; Владимир; ВКТ, 2009

    2.Биология: учеб. для учащихся 11 класса общеобразоват. Учреждений: Базовый уровень / Под ред. проф. И.Н.Пономаревой. - 2-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2008.

    3.Биология для поступающих в вузы. Интенсивный курс / Г.Л.Билич, В.А.Крыжановский. - М.: Издательство Оникс, 2006.

    4.Общая биология: учеб. для 11 кл. общеобразоват. учреждений / В.Б.Захаров, С.Г.Сонин. - 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2006.

    5.Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений: базовый уровень / Д.К.Беляев, П.М.Бородин, Н.Н.Воронцов и др. под ред. Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица; Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - 9-е изд. - М.: Просвещение, 2010.

    6.Биология: учеб.-справ.пособие / А.Г.Лебедев. М.: АСТ: Астрель. 2009.

    7.Биология. Полный курс общеобразовательной средней школы: учебное пособие для школьников и абитуриентов / М.А.Валовая, Н.А.Соколова, А.А. Каменский. - М.: Экзамен, 2002.

    Используемые Интернет-ресурсы.


    На Земле существует всего два типа организмов: эукариоты и прокариоты. Они сильно различаются по своему строению, происхождению и эволюционному развитию, что будет подробно рассмотрено далее.

    Вконтакте

    Признаки прокариотической клетки

    Прокариоты по-другому называют доядерными. У прокариотической клетки нет и других органоидов, имеющих мембранную оболочку ( , эндоплазматического ретикулума, комплекса Гольджи).

    Также характерными чертами для них являются следующее:

    1. без оболочки и не образует связей с белками. Информация передаётся и считывается непрерывно.
    2. Все прокариоты – гаплоидные организмы.
    3. Ферменты располагаются в свободном состоянии (диффузно).
    4. Обладают способностью к спорообразованию при неблагоприятных условиях.
    5. Наличие плазмид – мелких внехромосомных молекул ДНК. Их функция — передача генетической информации, повышение устойчивости ко многим агрессивным факторам.
    6. Наличие жгутиков и пилей – внешних белковых образований необходимых для передвижения.
    7. Газовые вакуоли – полости. За счёт них организм способен передвигаться в толще воды.
    8. Клеточная стенка у прокариот (именно бактерий) состоит из муреина.
    9. Основными способами получения энергии у прокариот являются хемо- и фотосинтез.

    К ним относятся бактерии и археи. Примеры прокариотов: спирохеты, протеобактерии, цианобактерии, кренархеоты.

    Внимание! Несмотря на то, что у прокариот отсутствует ядро, они имеют его эквивалент – нуклеоид (кольцевую молекулу ДНК, лишённую оболочек), и свободные ДНК в виде плазмид.

    Строение прокариотической клетки

    Бактерии

    Представители этого царства являются одними из самых древних жителей Земли и обладают высокой выживаемостью в экстремальных условия.

    Различают грамположительные и грамотрицательные бактерии. Их главное отличие заключается в строении мембраны клеток. Грамположительные имеют более толстую оболочку, до 80% состоит из муреиновой основы, а также полисахаридов и полипептидов. При окрашивании по Граму они дают фиолетовый цвет. Большинство этих бактерий являются возбудителями заболеваний. Грамотрицательные же имеют более тонкую стенку, которая отделена от мембраны периплазматическим пространством. Однако такая оболочка обладает повышенной прочностью и гораздо сильнее противостоит воздействию антител.

    Бактерии в природе играют очень большую роль:

    1. Цианобактерии (сине-зелёные водоросли) помогают поддерживать необходимый уровень кислорода в атмосфере. Они образуют больше половины всего О2 на Земле.
    2. Способствуют разложению органических останков, тем самым принимая участие в круговороте всех веществ, участвуют в образовании почвы.
    3. Фиксаторы азота на корнях бобовых.
    4. Очищают воды от отходов, к примеру, металлургической промышленности.
    5. Являются частью микрофлоры живых организмов, помогая максимально усваивать питательные вещества.
    6. Используются в пищевой промышленности для сбраживания Так получают сыры, творог, алкоголь, тесто.

    Внимание! Помимо положительного значения бактерии играют и отрицательную роль. Многие из них вызывают смертельно опасные заболевания, такие как холера, брюшной тиф, сифилис, туберкулёз.

    Бактерии

    Археи

    Ранее их объединяли с бактериями в единое царство Дробянок. Однако со временем выяснилось, что археи имеют свой индивидуальный путь эволюции и сильно отличаются от остальных микроорганизмов своим биохимическим составом и метаболизмом. Выделяют до 5 типов, самыми изученными считаются эвриархеоты и кренархеоты. Особенности архей таковы:

    • большинство из них являются хемоавтотрофами – синтезируют органические вещества из углекислого газа, сахара, аммиака, ионов металлов и водорода;
    • играют ключевую роль в круговороте азота и углерода;
    • участвуют в пищеварении в организмах человека и многих жвачных;
    • обладают более стабильной и прочной мембранной оболочкой за счёт наличия эфирных связей в глицерин-эфирных липидах. Это позволяет археям жить в сильнощелочных или кислых средах, а также при условии высоких температур;
    • клеточная стенка, в отличие от бактерий, не содержит пептидогликана и состоит из псевдомуреина.

    Строение эукариотов

    Эукариоты представляют собой надцарство организмов, в клетках которых содержится ядро. Кроме архей и бактерий все живые существа на Земле являются эукариотами (к примеру, растения, простейшие, животные). Клетки могут сильно отличаться по своей форме, строению, размерам и выполняемым функциям. Несмотря на это они сходны по основам жизнедеятельности, метаболизму, росту, развитию, способности к раздражению и изменчивости.

    Эукариотические клетки могут превышать в размерах прокариотические в сотни и тысячи раз. Они включают в себя ядро и цитоплазму с многочисленными мембранными и немембранными органоидами. К мембранным относятся: эндоплазматический ретикулум, лизосомы, комплекс Гольджи, митохондрии, . Немембранные: рибосомы, клеточный центр, микротрубочки, микрофиламенты.

    Строение эукариотов

    Проведем сравнение клеток эукариотов разных царств.

    К надцарству эукариот относятся царства:

    • простейшие. Гетеротрофы, некоторые способны к фотосинтезу (водоросли). Размножаются бесполым, половым путём и простым способом на две части. У большинства клеточная стенка отсутствует;
    • растения. Являются продуцентами, основной способ получения энергии – фотосинтез. Большая часть растений неподвижны, размножаются бесполым, половым и вегетативным путём. Клеточная стенка состоит из целлюлозы;
    • грибы. Многоклеточные. Различают низшие и высшие. Являются гетеротрофными организмами, не могут самостоятельно передвигаться. Размножаются бесполым, половым и вегетативным путём. Запасают гликоген и имеют прочную клеточную стенку из хитина;
    • животные. Различают 10 типов: губки, черви, членистоногие, иглокожие, хордовые и другие. Являются гетеротрофными организмами. Способны к самостоятельному передвижению. Основное запасающее вещество – гликоген. Оболочка клеток состоит из хитина, также как у грибов. Главный способ размножения – половой.

    Таблица: Сравнительная характеристика растительной и животной клетки

    Строение Клетка растения Клетка животного
    Клеточная стенка Целлюлоза Состоит из гликокаликса — тонкого слоя белков, углеводов и липидов.
    Местоположение ядра Расположено ближе к стенке Расположено в центральной части
    Клеточный центр Исключительно у низших водорослей Присутствует
    Вакуоли Содержат клеточный сок Сократительные и пищеварительные.
    Запасное вещество Крахмал Гликоген
    Пластиды Три вида: хлоропласты, хромопласты, лейкопласты Отсутствуют
    Питание Автотрофное Гетеротрофное

    Сравнение прокариот и эукариот

    Особенности строения прокариотической и эукариотической клеток значительны, однако одно из главных различий касается хранения генетического материала и способа получения энергии.

    Прокариоты и эукариоты фотосинтезируют по-разному. У прокариот этот процесс проходит на выростах мембраны (хроматофорах), уложенных в отдельные стопки. Бактерии не имеют фторой фотосистемы, поэтому не выделяют кислород, в отличие от сине-зелёных водорослей, которые образуют его при фотолизе. Источниками водорода у прокариот служат сероводород, Н2, разные органические вещества и вода. Основными пигментами являются бактериохлорофилл (у бактерий), хлорофилл и фикобилины (у цианобактерий).

    К фотосинтезу из всех эукариот способны только растения. У них имеются специальные образования – хлоропласты, содержащие мембраны, уложенные в граны или ламеллы. Наличие фотосистемы II позволяет выделять кислород в атмосферу при процессе фотолиза воды. Источником молекул водорода служит только вода. Главным пигментов является хлорофилл, а фикобилины присутствуют лишь у красных водорослей.

    Основные различия и характерные признаки прокариотов и эукариотов представлены в таблице ниже.

    Таблица: Сходства и различия прокариотов и эукариотов

    Сравнение Прокариоты Эукариоты
    Время появления Более 3,5 млрд. лет Около 1,2 млрд. лет
    Размеры клеток До 10 мкм От 10 до 100 мкм
    Капсула Есть. Выполняет защитную функцию. Связана с клеточной стенкой Отсутствует
    Плазматическая мембрана Есть Есть
    Клеточная стенка Состоит из пектина или муреина Есть, кроме животных
    Хромосомы Вместо них кольцевая ДНК. Трансляция и транскрипция проходят в цитоплазме. Линейные молекулы ДНК. Трансляция проходит в цитоплазме, а транскрипция в ядре.
    Рибосомы Мелкие 70S-типа. Расположены в цитоплазме. Крупные 80S-типа, могут прикрепляться к эндоплазматической сети, находиться в пластидах и митохондриях.
    Органоид с мембранной оболочкой Отсутствуют. Есть выросты мембраны — мезосомы Есть: митохондрии, комплекс Гольджи, клеточный центр, ЭПС
    Цитоплазма Есть Есть
    Отсутствуют Есть
    Вакуоли Газовые (аэросомы) Есть
    Хлоропласты Отсутствуют. Фотосинтез проходит в бактериохлорофиллах Присутствуют только у растений
    Плазмиды Есть Отсутствуют
    Ядро Отсутствует Есть
    Микрофиламенты и микротрубочки. Отсутствуют Есть
    Способы деления Перетяжка, почкование, коньюгация Митоз, мейоз
    Взаимодействие или контакты Отсутствуют Плазмодесмы, десмосомы или септы
    Типы питания клеток Фотоавтотрофный, фотогетеротрофный, хемоавтотрофный, хемогетеротрофный Фототрофный (у растений) эндоцитоз и фагоцитоз (у остальных)

    Похожие статьи