Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами

Какова роль цитоплазмы в растительной клетке?

1)
защищает содержимое клетки от неблагоприятных условий

2)
обеспечивает избирательную проницаемость веществ

3)
осуществляет связь между ядром и органоидами

4)
обеспечивает поступление в клетку веществ из окружающей среды

Молекулы ДНК представляют собой материальную основу наследственности, так как в них закодирована информация о структуре молекул

Сходство клеток прокариот и эукариот состоит в том, что они имеют

2)
комплекс Гольджи

Переход электронов на более высокий энергетический уровень происходит в световую фазу фотосинтеза в молекулах

3)
углекислого газа

В листьях растений интенсивно протекает процесс фотосинтеза. Происходит ли он в зрелых и незрелых плодах? Ответ поясните.

Хлорофилл в хлоропластах растительных клеток

1)
осуществляет связь между органоидами

2)
ускоряет реакции энергетического обмена

3)
поглощает энергию света в процессе фотосинтеза

4)
осуществляет окисление органических веществ в процессе дыхания

Если белок состоит из 500 аминокислот, то число нуклеотидов в гене определяющем структуру белка, составляет

В биосинтезе полипептида участвовали тРНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ЦГЦ, АУУ, ЦГУ. Определите нуклеотидную последовательность участка каждой цепи молекулы ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число нуклеотидов, содержащих аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц) в двуцепочечной молекуле ДНК. Ответ поясните.

Какие связи определяют первичную структуру молекул белка?

1)
гидрофобные между радикалами

2)
между полипептидными нитями

3)
пептидные между аминокислотами

Определенной последовательностью трех нуклеотидов в ДНК зашифрована в клетке каждая молекула

Источник

Клеточные органоиды: их строение и функции.

Строение растительной клетки : целлюлозная оболочка, мембрана, цитоплазма с органоидами, ядро, вакуоли с клеточным соком.

Наличие пластид — главная особенность растительной клетки.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. Stroenie rastitelnoi kletki. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-Stroenie rastitelnoi kletki. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка Stroenie rastitelnoi kletki.

Функции клеточной оболочки — определяет форму клетки, защищает от факторов внешней среды.

Плазматическая мембрана — тонкая пленка, состоит из взаимодействующих молекул липидов и белков, отграничивает внутреннее содержимое от внешней среды, обеспечивает транспорт в клетку воды, минеральных и органических веществ путем осмоса и активного переноса, а также удаляет продукты жизнедеятельности.

Цитоплазма — внутренняя полужидкая среда клетки, в которой расположено ядро и органоиды, обеспечивает связи между ними, участвует в основных процессах жизнедеятельности.

Эндоплазматическая сеть — сеть ветвящихся каналов в цитоплазме. Она участвует в синтезе белков, липидов и углеводов, в транспорте веществ. Рибосомы — тельца, расположенные на ЭПС или в цитоплазме, состоят из РНК и белка, участвуют в синтезе белка. ЭПС и рибосомы — единый аппарат синтеза и транспорта белков.

Митохондрии — органоиды, отграниченные от цитоплазмы двумя мембранами. В них окисляются органические вещества и синтезируются молекулы АТФ с участием ферментов. Увеличение поверхности внутренней мембраны, на которой расположены ферменты за счет крист. АТФ — богатое энергией органическое вещество.

Комплекс Гольджи — система полостей, отграниченных от цитоплазмы мембраной. Накапливание в них белков, жиров и углеводов. Осуществление на мембранах синтеза жиров и углеводов.

Лизосомы — тельца, отграниченные от цитоплазмы одной мембраной. Содержащиеся в них ферменты ускоряют реакцию расщепления сложных молекул до простых: белков до аминокислот, сложных углеводов до простых, липидов до глицерина и жирных кислот, а также разрушают отмершие части клетки, целые клетки.

Вакуоли — полости в цитоплазме, заполненные клеточным соком, место накопления запасных питательных веществ, вредных веществ; они регулируют содержание воды в клетке.

Ядро — главная часть клетки, покрытая снаружи двух мембранной, пронизанной порами ядерной оболочкой. Вещества поступают в ядро и удаляются из него через поры. Хромосомы — носители наследственной информации о признаках организма, основные структуры ядра, каждая из которых состоит из одной молекулы ДНК в соединении с белками. Ядро — место синтеза ДНК, и-РНК, р-РНК.

Строение животной клетки

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. Stroenie zhivotnoi kletki. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-Stroenie zhivotnoi kletki. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка Stroenie zhivotnoi kletki.

Наличие наружной мембраны, цитоплазмы с органоидами, ядра с хромосомами.

Наружная, или плазматическая, мембрана — отграничивает содержимое клетки от окружающей среды (других клеток, межклеточного вещества), состоит из молекул липидов и белка, обеспечивает связь между клетками, транспорт веществ в клетку (пиноцитоз, фагоцитоз) и из клетки.

Цитоплазма — внутренняя полужидкая среда клетки, которая обеспечивает связь между расположенными в ней ядром и органоидами. В цитоплазме протекают основные процессы жизнедеятельности.

1) эндоплазматическая сеть (ЭПС) — система ветвящихся канальцев, участвует в синтезе белков, липидов и углеводов, в транспорте веществ в клетке;

2) рибосомы — тельца, содержащие рРНК, расположены на ЭПС и в цитоплазме, участвуют в синтезе белка. ЭПС и рибосомы — единый аппарат синтеза и транспорта белка;

3) митохондрии — «силовые станции» клетки, отграничены от цитоплазмы двумя мембранами. Внутренняя образует кристы (складки), увеличивающие ее поверхность. Ферменты на кристах ускоряют реакции окисления органических веществ и синтеза молекул АТФ, богатых энергией;

4) комплекс Гольджи — группа полостей, отграниченных мембраной от цитоплазмы, заполненных белками, жирами и углеводами, которые либо используются в процессах жизнедеятельности, либо удаляются из клетки. На мембранах комплекса осуществляется синтез жиров и углеводов;

Клеточные включения — скопления запасных питательных веществ: белков, жиров и углеводов.

Ядро — наиболее важная часть клетки. Оно покрыто двухмембранной оболочкой с порами, через которые одни вещества проникают в ядро, а Другие поступают в цитоплазму. Хромосомы — основные структуры ядра, носители наследственной информации о признаках организма. Она передается в процессе деления материнской клетки дочерним клеткам, а с половыми клетками — дочерним организмам. Ядро — место синтеза ДНК, иРНК, рРНК.

Поясните, почему органоиды называют специализированными структурами клетки?

Ответ: органоиды называют специализированными структурами клетки, так как они выполняют строго определенные функции, в ядре хранится наследственная информация, в митохондриях синтезируется АТФ, в хлоропластах протекает фотосинтез и т.д.

Если у Вас есть вопросы по цитологии, то Вы можете обратиться за помощью к репетитору по биологии, он проконсультирует Вас в режиме онлайн.

Источник

Какова роль цитоплазмы в растительной клетке?

1)
защищает содержимое клетки от неблагоприятных условий

2)
обеспечивает избирательную проницаемость веществ

3)
осуществляет связь между ядром и органоидами

4)
обеспечивает поступление в клетку веществ из окружающей среды

Молекулы ДНК представляют собой материальную основу наследственности, так как в них закодирована информация о структуре молекул

Сходство клеток прокариот и эукариот состоит в том, что они имеют

2)
комплекс Гольджи

Переход электронов на более высокий энергетический уровень происходит в световую фазу фотосинтеза в молекулах

3)
углекислого газа

В листьях растений интенсивно протекает процесс фотосинтеза. Происходит ли он в зрелых и незрелых плодах? Ответ поясните.

Хлорофилл в хлоропластах растительных клеток

1)
осуществляет связь между органоидами

2)
ускоряет реакции энергетического обмена

3)
поглощает энергию света в процессе фотосинтеза

4)
осуществляет окисление органических веществ в процессе дыхания

Если белок состоит из 500 аминокислот, то число нуклеотидов в гене определяющем структуру белка, составляет

В биосинтезе полипептида участвовали тРНК с антикодонами УУА, ГГЦ, ЦГЦ, АУУ, ЦГУ. Определите нуклеотидную последовательность участка каждой цепи молекулы ДНК, который несет информацию о синтезируемом полипептиде, и число нуклеотидов, содержащих аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т) и цитозин (Ц) в двуцепочечной молекуле ДНК. Ответ поясните.

Какие связи определяют первичную структуру молекул белка?

1)
гидрофобные между радикалами

2)
между полипептидными нитями

3)
пептидные между аминокислотами

Определенной последовательностью трех нуклеотидов в ДНК зашифрована в клетке каждая молекула

Источник

Органоиды клетки

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1159. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1159. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1159.

Клеточная мембрана (оболочка)

Запомните, что в отличие от клеточной стенки, которая есть только у растительных клеток и у клеток грибов (она придает им плотную, жесткую форму) клеточная мембрана есть у всех клеток без исключения! Этот важный момент объясню еще раз 🙂 У клеток животных имеется только клеточная мембрана, а у клеток растений и грибов есть и клеточная стенка, и клеточная мембрана.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1161. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1161. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1161.

Интегральные (пронизывающие) белки образуют каналы, по которым молекулы различных веществ могут поступать в клетку или удаляться из нее. «Заякоренные» молекулы олигосахаридов на поверхности клетки образуют гликокаликс, который выполняет рецепторную функцию, участвует в избирательном транспорте веществ через мембрану.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1162. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1162. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1162.

Вирусы и бактерии не являются исключением: они взаимодействуют только с теми клетками, на которых есть подходящие к ним рецепторы. Так, вирус гриппа поражает преимущественно клетки слизистой верхних дыхательных путей. Однако, если рецепторов нет, то вирус не может проникнуть в клетку, и организм приобретает невосприимчивость к инфекции. Вспомните врожденный иммунитет: именно по причине отсутствия рецепторов человек не восприимчив ко многим болезням животных.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1163. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1163. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1163.

Итак, вернемся к клеточной мембране. Ее можно сравнить со стенами помещения, в котором, вероятно, вы находитесь. Стены дома защищают его от ветра, дождя, снега и прочих факторов внешней среды. Рискну предположить, что в вашем доме есть окна и двери, которые по мере необходимости открываются и закрываются 🙂 Так и клеточная мембрана может сообщать внутреннюю среду клетки с внешней средой: через мембрану вещества поступают в клетку и удаляются из нее.

Внутрь клетки с помощью осмоса поступает вода. Путем простой диффузии в клетку попадают O2, H2O, CO2, мочевина. Облегченная диффузия характерна для транспорта глюкозы, аминокислот.

Активный транспорт чаще происходит против градиента концентрации, в ходе него используются белки-переносчики и энергия АТФ. Ярким примером является натрий-калиевый насос, который накачивает ионы калия внутрь клетки, а ионы натрия выводит наружу. Это происходит против градиента концентрации, поэтому без затрат энергии (АТФ) не обойтись.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1164. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1164. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1164.

Фагоцитоз был открыт И.И. Мечниковым, который создал фагоцитарную теорию иммунитета. Это теория гласит, что в основе иммунной системы нашего организма лежит явление фагоцитоза: попавшие в организм бактерии уничтожаются фагоцитами (T-лимфоцитами), которые переваривают их.

В ходе эндоцитоза мембрана сильно прогибается внутрь клетки, ее края смыкаются, захватывая бактерию, пищевые частицы или жидкость внутрь клетки. Образуется везикула (пузырек), который движется к пищеварительной вакуоли или лизосоме, где происходит внутриклеточное пищеварение.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1165. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1165. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1165.

Клеточная стенка

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1166. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1166. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1166.

Цитоплазма

Постоянное движение цитоплазмы поддерживает связь между органоидами клетки и обеспечивает ее целостность.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1167. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1167. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1167.

Прокариоты и эукариоты

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1172. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1172. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1172.

Немембранные органоиды

Очень мелкая органелла (около 20 нм), которая была открыта после появления электронного микроскопа. Состоит из двух субъединиц: большой и малой, в состав которых входят белки и рРНК (рибосомальная РНК), синтезируемая в ядрышке.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1168. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1168. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1168.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1169. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1169. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1169.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1170. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1170. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1170.

Это органоиды движения, которые выступают над поверхностью клетки и имеют в основе пучок микротрубочек. Реснички встречаются только в клетках животных, жгутики можно обнаружить у животных, растений и бактерий.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1171. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1171. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1171.

Одномембранные органоиды

ЭПС представляет собой систему мембран, пронизывающих всю клетку и разделяющих ее на отдельные изолированные части (компартменты). Это крайне важно, так как в разных частях клетки идут реакции, которые могут помешать друг другу, что нарушит процессы жизнедеятельности.

Выделяют гладкую ЭПС и шероховатую ЭПС. Обе они выполняют функцию внутриклеточного транспорта веществ, однако между ними имеются различия. На мембранах гладкой ЭПС происходит синтез липидов, обезвреживаются вредные вещества. Шероховатая ЭПС синтезирует белок, так как имеет на мембранах многочисленные рибосомы (потому и называется шероховатой).

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1173. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1173. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1173.

Модифицированные вещества упаковываются в пузырьки и могут перемещаться к мембране клетки, соединяясь с ней, они изливают свое содержимое во внешнюю среду. Можно догадаться, что комплекс Гольджи хорошо развит в клетках эндокринных желез, которые в большом количестве синтезируют и выделяют в кровь гормоны.

В комплексе Гольджи появляются первичные лизосомы, которые содержат ферменты в неактивном состоянии.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1174. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1174. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1174.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1175. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1175. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1175.

В ходе апоптоза ферменты лизосомы изливаются внутрь клетки, ее содержимое переваривается. Предполагают, что нарушение апоптоза в раковых клетках ведет к бесконтрольному росту опухоли.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1176. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1176. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1176.

Пероксисомы (микротельца) содержат окислительно-восстановительные ферменты, которые разлагают H2O2 (пероксид водорода) на воду и кислород. Если бы пероксид водорода оставался неразрушенными, это приводило бы к серьезным повреждениям клетки.

Трудно переоценить значение вакуолей в жизнедеятельности растительной клетки. Вакуоли создают осмотическое давление, придают клетке форму.

Примечательно, что по размеру вакуолей можно судить о возрасте клетки: молодые клетки имеют вакуоли небольшого размера, а в старых клетках вакуоли могут настолько увеличиваться, что оттесняют ядро и остальные органоиды на периферию.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1177. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1177. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1177.

Двумембранные органоиды

Оболочка ядра состоит из двух мембран и пронизана большим количеством ядерных пор, через которые происходит сообщение между кариоплазмой и цитоплазмой. Главными функциями ядра является хранение, защита и передача наследственного материала дочерним клеткам.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1178. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1178. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1178.

Замечу, что хромосомы видны только в момент деления клетки. Хромосомы представляют собой сильно спирализованные молекулы ДНК, связанные с белками.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1179. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1179. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1179.

Хромосомы отличаются друг от друга по строению, форме, размерам. Совокупность всех признаков (форма, число, размер) хромосом называется кариотип. Кариотип может быть представлен по-разному: существует кариотип вида, особи, клетки.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1180. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1180. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1180.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1181. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1181. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1181.

В связи с этим, митохондрия считается полуавтономным органоидом. Вероятнее всего, изначально митохондрии были самостоятельными организмами, однако со временем вступили в симбиоз с эукариотами и стали частью клетки.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1182. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1182. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1182.

Так же, как и митохондрии, пластиды относятся к полуавтономным органоидам: в них имеется кольцевидная ДНК (находится в нуклеоиде), рибосомы.

Пластиды, которые содержат пигменты каратиноиды в различных сочетаниях. Сочетание пигментов обуславливает красную, оранжевую или желтую окраску. Находятся в плодах, листьях, лепестках цветков.

Хромопласты могут развиваться из хлоропластов: во время созревания плодов хлоропласты теряют хлорофилл и крахмал, в них активируется биосинтез каротиноидов.

Не содержат пигментов, образуются в запасающих частях растения (клубни, корневища). В лейкопластах накапливается крахмал, липиды (жиры), пептиды (белки). На свету лейкопласты могут превращаться в хлоропласты и запускать процесс фотосинтеза.

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. 1183. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами фото. Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами-1183. картинка Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами. картинка 1183.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Источник

Что в растительной клетке осуществляет связь между ядром и органоидами

Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки, обозначенными цифрами на схеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

А) Двумембранный органоид

Б) Может иметь на поверхности рибосомы

В) Накапливает ненужные клетке вещества

Г) Имеет поры, через который проходят плазмодесмы

Д) Снабжает клетку АТФ

Е) Осуществляет транспорт между ядром и внешней средой

Запишите в ответ цифры 1-4 из столбца ОРГАНОИДЫ, соответствующие номерам на схеме. Расположив их в порядке, соответствующем буквам:

Рассмотрите рисунок и выполните задания 5 и 6.

Каким номером на рисунке обозначена часть клетки, аналог которой у грибов состоит из хитина?

Из хитина у грибов состоит клеточная стенка, её аналог у растений из целлюлозы.

Установите соответствие между характеристиками и органоидами клетки, обозначенными цифрами на схеме: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

ХАРАКТЕРИСТИКИОРГАНОИДЫ

А) Обеспечивает клетку органическими веществами

Б) Участвует в разрушении органических веществ до CO2 и H2O

В) Стопка дискообразных одномембранных мешочков

Д) Обеспечивает тургор клетки

Запишите в ответ цифры 1-4 из столбца ОРГАНОИДЫ, соответствующие номерам на схеме. Расположив их в порядке, соответствующем буквам:

1. Вакуоль — Д) Обеспечивает тургор клетки.

2. Митохондрия — Б) Участвует в разрушении органических веществ до CO2 и H2O; Е) Содержит кристы.

3. Хлоропласт — А) Обеспечивает клетку органическими веществами; Г) Содержит граны.

4. Аппарат Гольджи — В) Стопка дискообразных одномембранных мешочков.

Обратите внимание, что в этом задании в ответ идёт не номер на схеме, а номер правильного ответа из таблицы ОРГАНОИДЫ.

1. Вакуоль — В) Накапливает ненужные клетке вещества.

2. Эндоплазматическая сеть — Б) Может иметь на поверхности рибосомы; Е) Осуществляет транспорт между ядром и внешней средой.

3. Митохондрия — А) Двумембранный органоид; Д) Снабжает клетку АТФ.

4. Клеточная стенка — Г) Имеет поры, через который проходят плазмодесмы.

Обратите внимание, что в этом задании в ответ идёт не номер на схеме, а номер правильного ответа из таблицы ОРГАНОИДЫ.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ХАРАКТЕРИСТИКИОРГАНОИДЫ