Редактирование: Клетка

Перейти к навигации Перейти к поиску
Внимание: Вы не вошли в систему. Ваш IP-адрес будет общедоступен, если вы запишете какие-либо изменения. Если вы войдёте или создадите учётную запись, её имя будет использоваться вместо IP-адреса, наряду с другими преимуществами.

Правка может быть отменена. Пожалуйста, просмотрите сравнение версий ниже, чтобы убедиться, что это нужная вам правка, и запишите страницу ниже, чтобы отменить правку.

Текущая версия Ваш текст
Строка 1: Строка 1:
* [[Клетка#Клетка — структурно-функциональная единица организма|Клетка — структурно-функциональная единица организма.]]
* [[Клетка#Клетка — конфигурация аспектов|Клетка — конфигурация аспектов.]]
== Клетка — структурно-функциональная единица организма ==
== Клетка — структурно-функциональная единица организма ==


Строка 25: Строка 22:


Эукариотные клетки свойственны всем остальным организмам. Они в 10–100 раз крупнее прокариотных; содержат морфологически выраженное [[ядро]], отграниченное от [[цитоплазма|цитоплазмы]] мембранной ядерной оболочкой и представляющее собой сложную систему, обеспечивающую хранение, воспроизведение и реализацию генетической информации, содержащейся в линейных молекулах [[ДНК]], заключённых в [[хромосомы|хромосомах]]. В цитоплазме, ограниченной плазматической мембраной, выделяют жидкую плазму (гиалоплазма, или цитозоль), участвующую в промежуточном метаболизме клетки, а также множество специальных обязательных (наряду с ядром) структурных образований (органелл), каждая из которых выполняет определённые специфические функции (сходные у различных эукариотных клеток). [[Рибосома|Рибосомы]] осуществляют синтез белка, [[митохондрия|митохондрии]] обеспечивают клетку энергией, пластиды растительных клеток (в том числе хлоропласты) участвуют в синтезе [[АТФ]] и [[фотосинтез]]е. Митохондрии и хлоропласты содержат собственный генетический аппарат, что послужило основанием для возникновения гипотезы симбионтного происхождения эукариотных клеток (см. [[Симбиогенез]]). Часть органелл, окружённых мембраной [эндоплазматическая сеть (эндоплазматический ретикулум), [[аппарат Гольджи]], эндо- и экзоцитозные вакуоли, [[лизосомы]], [[пероксисомы]]], образуют [[вакуолярная система|вакуолярную систему]]. Кроме того, для клеток эукариот характерно наличие сети белковых нитей, пронизывающих цитоплазму, — цитоскелет (опорно-двигательная система клеток). У клеток [[растения|растений]] и [[грибы|грибов]] снаружи плазматической мембраны расположена клеточная стенка, отсутствующая в клетках животных. Обязательным компонентом цитоплазмы клеток животных является клеточный центр, в состав которого входит [[центриоль]]. Соматические клетки эукариот делятся путём [[митоз]]а, сопровождающегося образованием специального аппарата деления – клеточного веретена, с помощью которого происходит равномерное распределение хромосом (после их удвоения) строго по двум дочерним клеткам, в которых сохраняется исходный диплоидный набор хромосом. Продолжительность жизни клеток от деления до деления составляет [[клеточный цикл]]. Половые клетки ([[гаметы]]) у растений и животных формируются в ходе [[мейоз]]а (в каждой клетке оказывается гаплоидный набор хромосом).
Эукариотные клетки свойственны всем остальным организмам. Они в 10–100 раз крупнее прокариотных; содержат морфологически выраженное [[ядро]], отграниченное от [[цитоплазма|цитоплазмы]] мембранной ядерной оболочкой и представляющее собой сложную систему, обеспечивающую хранение, воспроизведение и реализацию генетической информации, содержащейся в линейных молекулах [[ДНК]], заключённых в [[хромосомы|хромосомах]]. В цитоплазме, ограниченной плазматической мембраной, выделяют жидкую плазму (гиалоплазма, или цитозоль), участвующую в промежуточном метаболизме клетки, а также множество специальных обязательных (наряду с ядром) структурных образований (органелл), каждая из которых выполняет определённые специфические функции (сходные у различных эукариотных клеток). [[Рибосома|Рибосомы]] осуществляют синтез белка, [[митохондрия|митохондрии]] обеспечивают клетку энергией, пластиды растительных клеток (в том числе хлоропласты) участвуют в синтезе [[АТФ]] и [[фотосинтез]]е. Митохондрии и хлоропласты содержат собственный генетический аппарат, что послужило основанием для возникновения гипотезы симбионтного происхождения эукариотных клеток (см. [[Симбиогенез]]). Часть органелл, окружённых мембраной [эндоплазматическая сеть (эндоплазматический ретикулум), [[аппарат Гольджи]], эндо- и экзоцитозные вакуоли, [[лизосомы]], [[пероксисомы]]], образуют [[вакуолярная система|вакуолярную систему]]. Кроме того, для клеток эукариот характерно наличие сети белковых нитей, пронизывающих цитоплазму, — цитоскелет (опорно-двигательная система клеток). У клеток [[растения|растений]] и [[грибы|грибов]] снаружи плазматической мембраны расположена клеточная стенка, отсутствующая в клетках животных. Обязательным компонентом цитоплазмы клеток животных является клеточный центр, в состав которого входит [[центриоль]]. Соматические клетки эукариот делятся путём [[митоз]]а, сопровождающегося образованием специального аппарата деления – клеточного веретена, с помощью которого происходит равномерное распределение хромосом (после их удвоения) строго по двум дочерним клеткам, в которых сохраняется исходный диплоидный набор хромосом. Продолжительность жизни клеток от деления до деления составляет [[клеточный цикл]]. Половые клетки ([[гаметы]]) у растений и животных формируются в ходе [[мейоз]]а (в каждой клетке оказывается гаплоидный набор хромосом).
<gallery>
Схема строения растительной клетки 15789.jpg|Схема строения растительной клетки: 1 – плазматическая мембрана; 2 – клеточная стенка; 3 – хлоропласты; 4 – вакуоль; 5 – митохондрия; 6 – лизосома; 7 – гладкий эндоплазматический ретикулум; 8 – ядерная пора; 9 – ядерная мембрана; 10 – ядрышко; 11 – ядро; 12 – гранулярный эндоплазматический ретикулум; 13 – аппарат Гольджи; 14 – плазмодесма.
Схема строения животной клетки 17275.jpg|Схема строения животной клетки: 1 – микротрубочки; 2 – аппарат Гольджи; 3 – рибосомы; 4 – ядро; 5 – ядерная пора; 6 – ядрышко; 7 – ядерная мембрана; 8 – гладкий эндоплазматический ретикулум; 9 – гранулярный эндоплазматический ретикулум; 10 – плазматическая мембрана; 11 – лизосома; 12 – цитоплазма; 13 – митохондрия.
</gallery>


=== Сходство и разнообразие клеток ===
=== Сходство и разнообразие клеток ===
[[Файл:Разнообразие животных и растительных клеток 15788.jpg|600px|мини|центр|Разнообразие животных и растительных клеток (клетки окрашены разными способами, поэтому видны не все детали): 1 – клетки почки лягушки, видны удлинённые митохондрии и ядро; 2 – жировая клетка из подкожной клетчатки крысы с прижатым к плазматической мембране ядром и крупной жировой каплей; 3 – чувствительная клетка спинномозгового ганглия человека с ядром и аппаратом Гольджи; 4 – пигментная клетка (хроматофор) аксолотля, заполненная гранулами пигмента; 5 – клетка гладких мышц кишечника человека; 6 – клетка коры головного мозга человека – нейрон с длинным отростком (аксоном) и ветвящимися короткими (дендритами), видны ядро с ядрышком и нитчатые структуры (нейрофибриллы) в цитоплазме; 7 – клетка волоска тычиночной нити традесканции; 8 – клетки листа элодеи; 9 – клетка водоросли спирогиры; 10 – ядерный эритроцит курицы.]]
Несмотря на многие морфологические и функциональные особенности, прокариотные и эукариотные клетки во многом сходны, что обусловлено общностью структурно-молекулярной организации их внутриклеточных структур, которые образуют в клетке некое сопряжённое единство и функционально взаимозависимы: и прокариотные, и эукариотные клетки окружены плазматической мембраной, выполняющей барьерную, транспортную и рецепторную функции; оба типа клеток участвуют в процессах, связанных с поддержанием самой живой системы (например, синтеза нуклеиновых кислот и белков, в биоэнергетических). Размножение клеток происходит только путём деления исходной клетки, причём прокариотные клетки используют аппарат деления клетки, напоминающий [[митоз|митотический]].
Одновременно (при сходстве в строении внутриклеточных структур) эукариотные клетки многоклеточных организмов могут различаться по форме, строению и размеру (даже в пределах одной особи, например клетки эпителия, мышц, нервной системы, крови). Такое разнообразие клеток можно объяснить специализацией функций, выполняемых различными клетками, что является результатом избирательной активности разных генов в разных клетках по мере развития многоклеточного организма (см. [[Дифференцировка]]). Показано, что любая клетка такого организма обладает одинаковым полным набором генетического материала, всеми возможностями для работы любого гена (то есть полипотентна), но в разных клетках одни и те же гены могут находиться в активном или в репрессивном состоянии. Всегда активны гены, определяющие синтез белков и нуклеиновых кислот, необходимых для поддержания жизни самой клетки, но в клетках разных тканей, кроме того, активны специфические гены, определяющие свойства и основные клеточные функции, характерные именно для клетки данной ткани. Регуляция же активности специальных генов определяется межклеточными (см. [[Межклеточные взаимодействия]]), гормональными, нервными (для животных) формами химической регуляции.
Таким образом, в многоклеточном организме клетка является единицей развития, единицей функционирования в различных органах и тканях и первичным объектом патологических изменений жизнедеятельности. У эукариот развитие организмов начинается с родоначальной клетки (зиготы), потомки которой образуют сложные многоклеточные ансамбли тканей и органов. Любые функции многоклеточного организма – результат работы отдельных клеток в разных органах. Нарушение целостности клеток или изменение их свойств – основная причина всех без исключения заболеваний. Естественное разрушение клеток происходит в ходе реализации генетически детерминированной программы – [[апоптоз]]а.
=== Литература статьи Большой российской энциклопедии ===
* ''Вирхов Р.'' Патология, основанная на теории ячеек, (целлулярная патология) в применении к микроскопической анатомии нормальных и ненормальных тканей. М., 1859.
* ''Кацнельсон З. С.'' Сто лет учения о клетке. М.; Л., 1939.
* ''Вермель Е. М.'' История учения о клетке. М., 1970.
* ''Александров В. Я.'' Реактивность клеток и белки. Л., 1985.
* ''Ченцов Ю. С.'' Введение в клеточную биологию. М., 2004.
* ''Pollard T. D., Earnshaw W. C.'' Cell biology. 2nd ed. Phil., 2008.
== Клетка — конфигурация аспектов ==
:'''''Источник раздела:''' Новая астрологическая энциклопедия''<ref name="НАЭ">[https://astrozeus.ru/nae/K/kletka.htm Клетка // Новая астрологическая энциклопедия 3.0.]</ref>
'''Клетка''' — [[конфигурации аспектов|конфигурация аспектов]], образующаяся, когда девять точек [[гороскоп]]а последовательно (по кругу) связаны между собой девятью [[нонагон]]ами. Клетка является, согласно [[Павел Глоба|П.Глобе]], самой яркой, явно и сильно выраженной конфигурацией, символически соотносящейся со стихией Огня. Эта редчайшая конфигурация даёт доминирующую кармическую цель, систему обязательств, долга, порядка, сжатия - по всем срезам, причём действует клетка постоянно.
=== Литература статьи Новой астрологической энциклопедии ===
* ''Глоба П.'' Анализ и синтез космограмм.
== Примечания ==
{{примечания}}
[[Категория:Ревизия 2022.01.04]]
[[Категория:НАЭ]]
[[Категория:Э]]
Пожалуйста, учтите, что любой ваш вклад в проект «Altermed Wiki» может быть отредактирован или удалён другими участниками. Если вы не хотите, чтобы кто-либо изменял ваши тексты, не помещайте их сюда.
Вы также подтверждаете, что являетесь автором вносимых дополнений, или скопировали их из источника, допускающего свободное распространение и изменение своего содержимого (см. Amwiki:Авторские права). НЕ РАЗМЕЩАЙТЕ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ОХРАНЯЕМЫЕ АВТОРСКИМ ПРАВОМ МАТЕРИАЛЫ!


Быстрая вставка: «» „“ | {{}} [[]] [] [[|]] {{|}} {{подст:}} <br> &nbsp; #REDIRECT [[]] [[Категория:]] {{DEFAULTSORT:}} [[Участник:]] {{u|}} {{ping|}} {{D-|}} [[d:|]] ~~~~

__NOTOC__ __TOC__ __FORCETOC__   [[ ()|]] [[ (фильм)|]] {{commonscat|}} [[wikt:]] [[Special:Diff/|]] [[Special:Permalink/|]] [[Special:Contributions/]]

Теги: <></> <!-- --> <blockquote></blockquote> <center></center> <code></code> <code><nowiki></nowiki></code> <gallery></gallery> <includeonly></includeonly> <math></math> <noinclude></noinclude> <nowiki></nowiki> <onlyinclude></onlyinclude> <poem></poem> <pre></pre> <s></s> <small></small> <syntaxhighlight lang=""></syntaxhighlight> <sub></sub> <sup></sup>

Разделы: == ==   === ===   === Итог ===  {{подст:Служебные разделы}}   == См. также ==   == Примечания == {{примечания}}  == Литература ==   == Ссылки ==

Шаблоны: {{tl|}} {{cl|}} {{clear}} {{lang-en|}} {{ref-en}} {{s|}} {{неоднозначность}} {{викифицировать}} {{переработать}} {{достоверность}} {{rq|}} {{div col}}{{div col end}} {{нет иллюстраций}} {{нарушение авторских прав|url=}} {{подст:L}} {{подст:предложение к удалению}} {{подст:короткая статья}} {{подст:перелить|}} {{закрыто}}{{закрыто-конец}} {{начало цитаты}}{{конец цитаты|источник=}} {{перенесено с||~~~~}} {{перенесено на||~~~~}} {{hello}}~~~~

Источники: <ref></ref> <ref name=""></ref> <ref name="" /> {{ref+||group=""}} {{подст:АИ}} {{подст:АИ2|}} {{подст:не АИ}} {{подст:отсутствие источников}} {{подст:отсутствие источников в разделе}} {{нет в источнике}}

Символы: ~ # @ § · ¡ ¿ \ ½ ¼ ¾ ± × ÷ ° ^ ¹ ² ³ £ ¥ $ ¢ © ® {{подст:ударение}}

Греческий алфавит: Α α Β β Γ γ Δ δ Ε ε Ζ ζ Η η Θ θ Ι Ϊ ι ϊ Κ κ Λ λ Μ μ Ν ν Ξ ξ Ο ο Π π Ρ ρ Σ σ ς Τ τ Υ Ϋ υ ϋ Φ φ Χ χ Ψ ψ Ω ω

Не копируйте тексты с других сайтов (исключения). Материалы, нарушающие авторские права, будут удалены. Убедитесь, что ваши правки основаны на данных, поддающихся проверке, и ссылайтесь на источники. Правьте смело, но для тестирования, пожалуйста, используйте «песочницу».

Шаблон, используемый на этой странице: