Чем образована клеточная стенка растений
Химия, Биология, подготовка к ГИА и ЕГЭ
Клеточная стенка — это плотный полупроницаемый защитный слой, находящийся над клеточной мембраной, характерный для клеток растений, грибов, бактерий и архебактерий.
В клетках животных клеточной стенки нет
Клеточная стенка растений выполняет довольно много функций, но основная — это защитная.
Состав клеточной стенки различен в каждом типе организмов.
Основной компонент клеточной стенки растительных организмов — волокна углевода целлюлозы.
Клеточная стенка растений двух- или трехслойная. Это придает клеткам особую прочность и устойчивость (деревья ломаются только при сильном ветре)
Клеточная стенка, формирующаяся во время деления клеток и их роста путем растяжения, называется первичной. После прекращения роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои, и образуется прочная вторичная клеточная оболочка.
Самый внешний слой — содержит полисахариды — пектины. Это вещества, участвующие в межклеточном взаимодействии, так называемый “склеивающий” эффект.
А вообще, это известный в пищевой промышленности пектин — гелеобразователь, загуститель, стабилизатор и осветлитель, он зарегистрирован как пищевая добавка E440. В природе это вещество содержится в овощах, плодах и различных корнеплодах.
Средний, промежуточный слой — состоит из волокон целлюлозы, гелеобразного вещества и пектина.
Этот слой как раз и отвечает за прочность и гибкость растения, а также за вторичный рост.
Самый внутренний слой. Самый жесткий. Помимо целлюлозы и гелеподобного вещества содержит лигнин. Это вещество делает клеточную стенку более прочной и способствует поступлению воды в проводящую систему растения.
Функции клеточной стенки растений
Самая основная функция — формирование каркаса. Волокна целлюлозы, структурные белки и полисахариды помогают поддерживать форму клетки.
Клеточная стенка
В отличие от животных и многих простейших, у растений, бактерий и грибов, почти все клетки имеют стенку, лежащую кнаружи от цитоплазматической мембраны и обладающую повышенной прочностью. Основная функция данной структуры — опора и защита.
Клеточные стенки (или клеточные оболочки) строятся из веществ, синтезируемых самими клетками. Их химический состав различен у растений, грибов и прокариот. Кроме того, даже у одного растения у различных клеток состав стенок несколько различен.
Клеточная стенка растений состоит в основном из целлюлозы. Целлюлоза — это полисахарид, мономером которого является глюкоза.
Основу бактериальных клеточных стенок составляет вещество муреин (относится к пептидогликанам). У грамположительных бактерий в состав оболочки входят различные кислоты, а сама оболочка плотно прилегает к цитоплазматической мембране. У грамотрицательных бактерий оболочка более тонкая и не прилегает к мембране. Между мембраной и оболочкой образуется периплазматическое пространство. Снаружи клеточная оболочка грамотрицательных прокариот окружена внешней мембраной, составленной из липополисахарида.
У грибов основным веществом клеточных стенок является хитин, а не целлюлоза.
Состав клеточной стенки растений
У растений стенка дочерних клеток образуется уже во время деления родительской. Впоследствии она называется первичной. У многих клеток позже образуется вторичная оболочка.
Первичная клеточная оболочка состоит из микрофибрилл целлюлозы, погруженных в матрикс из других полисахаридов. Отличительной особенностью волокон целлюлозы является их прочность. Молекула целлюлозы представляет собой длинную полисахаридную цепь. Отдельные молекулы соединяются друг с другом водородными связями в пучок, который называется микрофибриллой. Такие фибриллы образуют каркас клеточной стенки.
Матрикс клеточной стенки составляют полисахариды пектины и гемицеллюлозы, а также ряд других веществ (например, белков). Пектиновые вещества представляют собой группу кислых полисахаридов, их молекулы могут быть не только линейными, но и разветвленными. Гемицеллюлозы также смешанная группа полисахаридов. Длина их линейных молекул короче, чем у целлюлозы.
Оболочки соседних клеток растений соединены между собой срединной пластинкой, состоящих из пектатов магния и кальция, для которых характерна клейкость.
В состав стенок растений входит вода (составляет более половины массы), обуславливая ряд физических и химических свойств полисахаридов.
Жесткий каркас растения во многих местах пронизан каналами (плазмодесмами), по которым цитоплазма одной клетки соединяется с цитоплазмой соседних.
Клетки мезофилла листа (а также некоторые другие) на протяжении всей своей жизни имеют только первичную стенку. У большинства же клеток на первичную оболочку с внутренней стороны отлагается вторичная стенка, составленная из дополнительных слоев целлюлозы. Обычно в это время клетка уже дифференцирована и не растет (исключение составляют, например, клетки колленхимы).
В каждом отдельном слое вторичного утолщения микрофибриллы целлюлозы располагаются под одним углом (параллельно друг другу). Однако разные слои имеют разный угол, что обеспечивает большую прочность.
Часть клеток растений одревесневают (трахеальные элементы ксилемы, склеренхима и др.). В основе этого процесса лежит интенсивная лигнификация стенок (в небольших количествах лигнин есть во всех оболочках). Лигнин не является полисахаридом, а представляет собой сложное полимерное вещество. Отложения лигнина могут иметь различную форму (сплошную, кольцевую, спиральную, сетчатую). Он скрепляет целлюлозу, не дает ей смещаться. Лигнин не только обеспечивает прочность, но и дает дополнительную защиту от неблагоприятных физических и химических факторов.
Функции клеточной стенки
Оболочки разных клеток совместно обеспечивают всему растению и его отдельным частям механическую прочность и опору. Это функция клеточной стенки аналогична одной из функций скелета животных. Однако она не единственная.
Жесткость стенок препятствует растяжению клеток и их разрыву. В результате по физическим законам в клетки может путем осмоса поступать вода. Для травянистых растений тургоцентричность клеток является единственной их опорой.
Микрофибриллы целлюлозы ограничивают рост клеток и определяют их форму. Если микрофибриллы окольцовывают клетку, то она будет расти в длину (поперек направления волокон).
Связанные клеточные стенки образуют апопласт, по которому передвигается вода и минеральные вещества. Плазмодесмы связывают содержимое разных клеток в единую систему — симпласт.
Стенки сосудов ксилемы, трахеид, ситовидных трубок выполняют транспортную функцию.
Наружные клеточные стенки эпидермальных клеток покрыты воском (кутикулой). С одной стороны, он препятствует испарению воды, с другой – проникновению вредных микроорганизмов.
У некоторых растений в определенных клетках оболочки видоизменяются и служат местом запаса питательных веществ.
Строение и основные функции клеточной стенки растений
Клеточная стенка представляет собой жесткий, полупроницаемый защитный слой в некоторых типах клеток. Это внешнее покрытие расположено рядом с клеточной (плазматической) мембраной в большинстве клеток растений, грибов, бактерий, водорослей и некоторых археев. Тем не менее, животные клетки не имеют клеточной стенки. Она выполняет множество важных функций, включая защиту и структурную поддержку.
Особенности строение клеточной стенки зависят от вида организма. К примеру, у растений, она обычно состоит из сильных волокон углеводной полимерной целлюлозы, которая является главным компонентом хлопка и древесины, а также используется в производстве бумаги.
Структура клеточной стенки растений
Клеточная стенка растений многослойная и включает три секции: внешний слой или средняя пластинка, первичная и вторичная клеточные стенки. Хотя все растительные клетки имеют среднюю пластинку и первичную клеточную стенку, не у всех есть вторичная клеточная стенка.
Средняя пластинка – внешней слой клеточной стенки, который содержит полисахариды, называемые пектинами. Пектины помогают в адгезии клеток, связывая стенки соседних клеток друг с другом.
Первичная клеточная стенка – слой, образованный между средней пластинкой и плазматической мембраной в растущих клетках растений. Он состоит в основном из целлюлозных микрофибрилл, содержащихся в гелеобразной матрице из гемицеллюлозных волокон и пектиновых полисахаридов. Первичная клеточная стенка обеспечивает прочность и гибкость, необходимые для роста клеток.
Вторичная клеточная стенка – слой, образованный между первичной стенкой клетки и плазматической мембраной в некоторых растительных клетках. Когда первичная клеточная стенка перестает делиться и расти, она может сгущаться, образуя вторичную клеточную стенку. Этот прочный слой укрепляет и поддерживает клетку. Кроме целлюлозы и гемицеллюлозы, некоторые вторичные клеточные стенки включают лигнин, который усиливает их и обеспечивает водопроводимость клеток сосудистой ткани растений.
Функции клеточной стенки
Основные функции клеточной стенки заключаются в том, чтобы сформировать каркас для клетки и предотвратить ее расширение. Целлюлозное волокно, структурные белки и другие полисахариды придают клеткам форму и обеспечивают поддержку. К дополнительным функциям клеточной стенки относятся:
Клеточная стенка
Клеточная стенка
Клеточная стенка (оболочка) является неотъемлемым компонентом клеток растений и грибов и представляет собой продукт их жизнедеятельности. Она придаёт клеткам механическую прочность, защищает их содержимое от повреждений и избыточной потери воды|воды, поддерживает форму клеток и их размер, а также препятствует разрыву клеток в гипотонической среде. Клеточная стенка участвует в поглощении и обмене различных ионов, т. е. является ионообменником. Через клеточную оболочку осуществляется транспорт веществ.
Клеточная стенка, формирующаяся во время деления клеток и их роста|роста путём растяжения, называется первичной. После прекращения роста|роста клетки на первичную клеточную стенку изнутри откладываются новые слои, и образуется прочная вторичная клеточная оболочка.
В состав клеточной стенки входят структурные компоненты (целлюлоза у растений и хитин у грибов), компоненты матрикса (гемицеллюлоза, пектин, белки|белки), инкрустирующие компоненты (лигнин, суберин) и вещества, откладывающиеся на поверхности оболочки (кутин и воск).
Молекулы целлюлозы за счёт водородных связей объединяются в пучки —микрофибриллы. Переплетённые микрофибриллы составляют каркас клеточной оболочки. У большинства грибов микрофибриллы клеточной стенки состоят из хитина.
Микрофибриллы погружены в матрикс клеточной стенки. Матрикс состоит из смеси|смеси различных химических веществ, среди которых преобладают полисахариды (гемицеллюлозы и пектиновые вещества).
Гемицеллюлозы — это группа полисахаридов (полимеры пен-тоз и гексоз — ксилозы, галактозы, маннозы, глюкозы и др.). Молекулы гемицеллюлоз, как и целлюлозы, имеют форму цепи, но в отличие от последней их цепи короче, менее упорядочены и сильно разветвлены. Они легче растворяются и разрушаются ферментами.
Пектиновые вещества — это полимеры, построенные из моносахаридов (арабинозы и галактозы), галактуроновой кислоты|кислоты (сахарной кислоты|кислоты) и метилового спирта. Длинные молекулы пектиновых веществ могут быть линейны ми или разветвлёнными. Молекулы пектиновых веществ содержат большое количество карбоксильных групп и поэтому способны соединяться с ионами Mg2+ и Са2-. При этом образуются клейкие, студнеобразные пектаты магния и кальция, из которых затем складываются срединные пластинки, скрепляющие стенки двух соседних клеток.
Ионы двухвалентных металлов могут обмениваться на другие катионы (Н-, К+ и т. д.). Это обусловливает катионообменную способность клеточных оболочек.
Пектиновыми веществами и пектатами богаты оболочки клеток многих плодов. Так как при их извлечении из оболочек и добавлении сахара|сахара|сахара образуются гели, пектины используют как желе-образующие вещества для изготовления мармелада и др.
Помимо углеводных компонентов, в состав матрикса клеточной стенки входит структурный белок|белок экстенеин —гликонроте-ин, который по своему составу близок к межклеточным белкам|белкам животных —коллагенам.
На долю матрикса приходится до 60% сухого вещества клеточной оболочки. Матрикс оболочки не просто заполняет промежутки между микрофибриллами, а образует прочные химические (водородные и ковалентные) связи между макромолекулами и микрофибриллами, что обеспечивает прочность клеточной стенки, её эластичность и пластичность.
Основным инкрустирующим веществом оболочки клеток растений является лигнин — полимер с неразветвленной молекулой, состоящей из ароматических спиртов.
Интенсивная лигнификация (пропитка слоёв целлюлозы лигнином) клеточных оболочек начинается после прекращения роста|роста клетки. Лигнин может откладываться отдельными участками — в виде колец, спиралей или сетки, как это наблюдается в оболочках клеток проводящей ткани — ксилемы, или сплошным слоем, за исключением тех мест, где осуществляются контакты между соседними клетками в виде плазмодесм.
Лигнин скрепляет целлюлозные волокна|волокна и действует как очень твёрдый и жёсткий каркас, усиливающий прочность клеточных стенок на растяжение и сжатие. Он же обеспечивает клеткам дополнительную защиту от физических и химических воздействий, снижает водопроницаемость. Содержание лигнина в оболочке достигает 30%. Инкрустация им клеточных оболочек приводит к их одревеснению, которое часто влечёт за собой отмирание живого содержимого клетки.
Лигнин в сочетании с целлюлозой придаёт особые свойства древесине, которые делают её незаменимым строительным материалом.
На клеточную оболочку могут откладываться также жиропо-добные вещества — суберин, кутин и воск.
Суберин откладывается на оболочку изнутри и делает её практически непроницаемой для воды|воды и растворов. В результате протопласт клетки отмирает и клетка заполняется воздухом. Такой процесс называется опробковением. Наблюдается опробковение оболочки клеток в покровных тканях многолетних древесных растений — перидерме, корке, а также в эндодерме корня.
Поверхность эпидермальных клеток растений защищена гидрофобными веществами — кутином и восками. Предшественники этих соединений секретируются из цитоплазмы на поверхность, где и происходит их полимеризация. Слой кутина обычно пронизан полисахаридными компонентами (целлюлозой и пектином) и образует кутикулу. Воск часто откладывается в кристаллической форме на поверхности частей растений (листьев, плодов), образуя восковой налёт.
Кутикула и восковой налёт защищают клетки от повреждений и проникновения инфекции, уменьшают испарение воды|воды с поверхности органов|органов.
В оболочках эпидермальных клеток некоторых растений (злаков, осок и др.) накапливается большое количество минеральных веществ (минерализация), в первую очередь карбоната кальция и кремнезёма. При минерализации листья и стебли растений становятся жёсткими, твёрдыми и в меньшей степени поедаются животными.
Таким образом, клеточная стенка играет важную роль в жизни клеток растений и грибов и выполняет ряд специфических функций.
Клеточная стенка
Клеточная стенка растительной клетки: общие сведения
Клеточная стенка (нередко в качестве синонима термина «клеточнаястенка» в учебной и научной литературе используется термин»клеточная оболочка».) у растений — это структурное образование,располагающееся по периферии клетки, за пределамиплазмалеммы, придающее клетке прочность, сохраняющее её форму и защищающеепротопласт.
Клеточная стенка растений противостоит высокому осмотическому давлениюбольшой центральнойвакуоли и препятствует разрыву клетки. Кроме того, совокупность прочных клеточныхстенок выполняет роль своеобразного внешнего скелета, поддерживающего формурастения и придающего ему механическую прочность. Клеточная стенка, обладаябольшой прочностью, в то же время способна к росту, и прежде всего к ростурастяжением. Эти два в известной степени противоположных требованияудовлетворяются за счёт особенностей её строения и химического состава.
Клеточная стенка, как правило, прозрачна и хорошо пропускает солнечныйсвет. Через неё легко проникают вода и низкомолекулярные вещества, но длявысокомолекулярных веществ она полностью или частично непроницаема. Умногоклеточных организмов стенки соседних клеток скреплены между собойпектиновыми веществами, образующими срединную пластинку.
При специальной обработке растительных тканей некоторыми веществами(крепкие щелочи|щелочи|щёлочи, азотная кислота) стенки соседних клеток разъединяются врезультате разрушения срединной пластинки. Этот процесс называетсямацерацией. Естественная мацерация происходит у перезрелых плодов груши, дыни,персика и др.
В результате тургорного давления стенки соседних клеток в углах могутокругляться и между ними образуются межклетники.
Стенка клетки представляет собой продукт жизнедеятельности еёпротопласта. Поэтому стенка может расти, только находясь в контакте с протопластом.Однако при отмирании протопласта стенка сохраняется и мёртвая клетка можетпродолжать выполнять функции проведения воды|воды или играть роль механическойопоры.
Основу клеточной стенки составляют высокополимерные углеводы: молекулыцеллюлозы (клетчатки), собранные в сложные пучки — фибриллы, образующие каркас, погружённый воснову (матрикс), состоящий изгемицеллюлоз,пектинов игликопротеидов (рис. 21). Молекулыцеллюлозы состоят из большого числа|числа линейно расположенных мономеров — остатковглюкозы. Целлюлоза очень стойка, не растворяется в разбавленных кислотах и даже вконцентрированных щелочах. Эластичный целлюлозный скелет придаёт клеточнойоболочке механическую прочность. Первоначально число микрофибрилл,образованных молекулами целлюлозы, в клеточной стенке относительноневелико, но с возрастом оно увеличивается и клетка теряет способность крастяжению.
Помимополисахаридов, в матриксе стенок многих клеток часто обнаруживаются неуглеводныекомпоненты. Наиболее обычен из нихлигнин — полимерное вещество полифенольной природы. Содержание его в стенкахнекоторых видов клеток может достигать 30%.
Чем образована клеточная стенка растений
мЕЛГЙС 2.
лМЕФПЮОБС ПВПМПЮЛБ
пВПМПЮЛБ, ЛБЛ РТБЧЙМП, ВЕУГЧЕФОБ Й РТПЪТБЮОБ. пОБ МЕЗЛП РТПРХУЛБЕФ УПМОЕЮОЩК УЧЕФ. пВПМПЮЛЙ УПУЕДОЙИ ЛМЕФПЛ ЛБЛ ВЩ УГЕНЕОФЙТПЧБОЩ НЕЦЛМЕФПЮОЩНЙ ЧЕЭЕУФЧБНЙ, ПВТБЪХАЭЙНЙ ФБЛ ОБЪЩЧБЕНХА УТЕДЙООХА РМБУФЙОЛХ. чУМЕДУФЧЙЕ ЬФПЗП УПУЕДОЙЕ ЛМЕФЛЙ ПЛБЪЩЧБАФУС ПФДЕМЈООЩНЙ ДТХЗ ПФ ДТХЗБ УФЕОЛПК, ПВТБЪПЧБООПК ДЧХНС ПВПМПЮЛБНЙ Й УТЕДЙООПК РМБУФЙОЛПК. ьФП Й ДБЈФ ПУОПЧБОЙЕ ОБЪЩЧБФШ ПВПМПЮЛХ ФБЛЦЕ ЛМЕФПЮОПК УФЕОЛПК.
лМЕФПЮОБС УФЕОЛБ ТБУФЙФЕМШОЩИ ЛМЕФПЛ УПУФПЙФ, ЗМБЧОЩН ПВТБЪПН, ЙЪ РПМЙУБИБТЙДПЧ. пВПМПЮЛХ ЬНВТЙПОБМШОЩИ ФЛБОЕК Й ЛМЕФПЛ, ТБУФХЭЙИ ТБУФСЦЕОЙЕН, ОБЪЩЧБАФ РЕТЧЙЮОПК. ч ЬФПФ РЕТЙПД ПВПМПЮЛБ ДПУФБФПЮОП ЬМБУФЙЮОБ. рПУМЕ РТЕЛТБЭЕОЙС ТПУФБ ЛМЕФЛЙ ЙЪОХФТЙ ОБ РЕТЧЙЮОХА ЛМЕФПЮОХА УФЕОЛХ ОБЮЙОБАФ ПФЛМБДЩЧБФШУС ОПЧЩЕ УМПЙ Й ПВТБЪХЕФУС ЧФПТЙЮОБС ЛМЕФПЮОБС УФЕОЛБ, РТЙДБАЭБС ЛМЕФЛЕ ЦЈУФЛПУФШ Й РТПЮОПУФШ.
чУЕ ЛПНРПОЕОФЩ, ЧИПДСЭЙЕ Ч УПУФБЧ ЛМЕФПЮОПК УФЕОЛЙ, НПЦОП ТБЪДЕМЙФШ ОБ 4 ЗТХРРЩ:
вМБЗПДБТС ЬФПНХ, ДМЙООЩЕ Й ФПОЛЙЕ НПМЕЛХМЩ ГЕММАМПЪЩ ПВЯЕДЙОСАФУС Ч ЬМЕНЕОФБТОЩЕ ЖЙВТЙММЩ ЙМЙ НЙГЕММЩ. лБЦДБС НЙГЕММБ УПУФПЙФ ЙЪ 60-100 РБТБММЕМШОП ТБУРПМПЦЕООЩИ ГЕРЕК ГЕММАМПЪЩ.
нЙГЕММЩ УПФОСНЙ ЗТХРРЙТХАФУС Ч НЙГЕММСТОЩЕ ТСДЩ Й УПУФБЧМСАФ НЙЛТПЖЙВТЙММЩ ДЙБНЕФТПН 10-25 ОН. гЕММАМПЪБ ПВМБДБЕФ ЛТЙУФБММЙЮЕУЛЙНЙ УЧПКУФЧБНЙ ВМБЗПДБТС ХРПТСДПЮЕООПНХ ТБУРПМПЦЕОЙА НЙГЕММ Ч НЙЛТПЖЙВТЙММБИ.
нЙЛТПЖЙВТЙММЩ, Ч УЧПА ПЮЕТЕДШ, РЕТЕЧЙЧБАФУС НЕЦДХ УПВПК ЛБЛ РТСДЙ Ч ЛБОБФЕ Й ПВЯЕДЙОСАФУС Ч НБЛТПЖЙВТЙММЩ. нБЛТПЖЙВТЙММЩ ЙНЕАФ ФПМЭЙОХ ПЛПМП 0,5 НЛН Й НПЗХФ ДПУФЙЗБФШ Ч ДМЙОХ 4 НЛН. пОЙ ФБЛ ЦЕ РТПЮОЩ, ЛБЛ ТБЧОБС ЙН РП ФПМЭЙОЕ УФБМШОБС РТПЧПМПЛБ.
гЕММАМПЪБ ПФОПУЙФУС Л ЙОДЙЖЕТЕОФОЩН ЧЕЭЕУФЧБН: ПОБ ОЕ ПВМБДБЕФ ОЙ ЛЙУМЩНЙ, ОЙ ЭЕМПЮОЩНЙ УЧПКУФЧБНЙ. рП ПФОПЫЕОЙА Л ФЕРМПЧЩН ЧПЪДЕКУФЧЙСН ПОБ ДПУФБФПЮОП УФПКЛБ Й НПЦЕФ ВЩФШ ОБЗТЕФБ ВЕЪ ТБЪМПЦЕОЙС ДП ФЕНРЕТБФХТЩ 200 ЗТБДХУПЧ.
нОПЗЙЕ ЙЪ ЧБЦОЩИ УЧПКУФЧ ГЕММАМПЪЩ ПВХУМПЧМЕОЩ ЕЈ ЧЩУПЛПК УФПКЛПУФША ПФОПЫЕОЙА Л ЖЕТНЕОФБН Й ИЙНЙЮЕУЛЙН ТЕБЗЕОФБН. пОБ ОЕ ТБУФЧПТЙНБ Ч ЧПДЕ, Ч УРЙТФЕ, Ч ЬЖЙТЕ Й Ч ДТХЗЙИ ОЕКФТБМШОЩИ ТБУФЧПТЙФЕМСИ; ОЕ ТБУФЧПТСЕФУС Й Ч ЛЙУМПФБИ Й ЭЕМПЮБИ.
еУМЙ ГЕММАМПЪБ Й ТБУФЧПТСЕФУС РТЙ ЙЪЧЕУФОЩИ ХУМПЧЙСИ РПД ДЕКУФЧЙЕН Й ЭЕМПЮЕК, ФП ЬФП ТБУФЧПТЕОЙЕ УПРТПЧПЦДБЕФУС УЙМШОЩН ТБЪТХЫЕОЙЕН ЕЈ ПТЗБОЙЪБГЙЙ. вЕЪ ТБЪТХЫЕОЙС НЙГЕММ ГЕММАМПЪБ НПЦЕФ ВЩФШ ТБУФЧПТЕОБ Ч ТЕБЛФЙЧЕ ыЧЕКГЕТБ (БННЙБЮОПН ТБУФЧПТЕ ПЛЙУЙ НЕДЙ), РТЙ ЬФПН ГЕММАМПЪБ РТЕЧТБЭБЕФУС Ч ЗЕМШ У ВЕУРПТСДПЮОЩН ТБУРПМПЦЕОЙЕН НПМЕЛХМ. фБЛПК ЗЕМШ ВПМЕЕ ЗЙЗТПУЛПРЙЮЕО Й МЕЗЮЕ ПЛТБЫЙЧБЕФУС, ЮЕН РТЙТПДОБС ГЕММАМПЪБ.
рТЙ ЛТБФЛПЧТЕНЕООПК Й ПУФПТПЦОПК ПВТБВПФЛЕ ГЕММАМПЪЩ УЕТОПК ЛЙУМПФПК ПВТБЪХЕФУС БНЙМПЙД, РТЕДУФБЧМСАЭЙК РП ОЕЛПФПТЩН УЧПКУФЧБН ОЕЮФП РТПНЕЦХФПЮОПЕ НЕЦДХ ЛМЕФЮБФЛПК Й ЛТБИНБМПН: РП ЛПОУЙУФЕОГЙЙ БНЙМПЙД РПДПВЕО ЛМЕКУФЕТХ. рТЙЗПФПЧМЕОЙЕ «РЕТЗБНЕОФОПК ВХНБЗЙ», ОЕ РТПРХУЛБАЭЕК НБУМБ, ПУОПЧБОП ЙНЕООП ОБ ЬФПН РТЙОГЙРЕ. мЙУФЩ ВХНБЗЙ РПЗТХЦБАФУС ОБ ПЮЕОШ ЛПТПФЛПЕ ЧТЕНС Ч УЕТОХА ЛЙУМПФХ, ЪБФЕН ПФНЩЧБАФУС Й ЧЩУХЫЙЧБАФУС, РТЙ ЬФПН ФПОЛЙК ЧЕТИОЙК УМПК ВХНБЗЙ РТЕЧТБЭБЕФУС Ч ОЕРТПНПЛБЕНЩК ДМС ЦЙТПЧ БНЙМПЙД.
дЕКУФЧЙЕН БЪПФОПК ЛЙУМПФЩ НПЗХФ ВЩФШ РПМХЮЕОЩ ОЙФТПГЕММАМПЪЩ. оЙФТПГЕММАМПЪЩ ОБИПДСФ ПВЫЙТОПЕ РТЙНЕОЕОЙЕ Ч ФЕИОЙЛЕ: ПОЙ ЙУРПМШЪХАФУС ДМС ЙЪЗПФПЧМЕОЙС ЫЈМЛБ, РПТПИБ, МБЛПЧ, ЛТБУПЛ РМБУФНБУУ.
рП ПФОПЫЕОЙА Й ИЙНЙЮЕУЛЙН БЗЕОФБН ЗЕНЙГЕММАМПЪЩ ЗПТБЪДП НЕОЕЕ УФПКЛЙ, ЮЕН ГЕММАМПЪБ: ПОЙ ТБУФЧПТСАФУС Ч УМБВЩИ ЭЕМПЮБИ ВЕЪ РПДПЗТЕЧБОЙС; ЗЙДТПМЙЪХАФУС У ПВТБЪПЧБОЙЕН УБИБТПЧ Ч УМБВЩИ ТБУФЧПТБИ ЛЙУМПФ; ТБУФЧПТСАФУС РПМХЛМЕФЮБФЛЙ Й Ч ЗМЙГЕТЙОЕ РТЙ ФЕНРЕТБФХТЕ 300 ЗТБДХУПЧ.
зЕНЙГЕММАМПЪЩ Ч ФЕМЕ ТБУФЕОЙК ЙЗТБАФ:
НЕИБОЙЮЕУЛХА ТПМШ, ХЮБУФЧХС ОБТСДХ У ГЕММАМПЪПК Й ДТХЗЙНЙ ЧЕЭЕУФЧБНЙ Ч РПУФТПЕОЙЙ ЛМЕФЮБФЩИ УФЕОПЛ. | ||||||||||||
пОБ ЪБЭЙЭБЕФ ЛМЕФПЮОПЕ УПДЕТЦЙНПЕ ПФ РПЧТЕЦДЕОЙК Й ЙОЖЕЛГЙК (ЪБЭЙФОБС ЖХОЛГЙС); | |
лМЕФПЮОБС УФЕОЛБ РПДДЕТЦЙЧБЕФ ЖПТНХ Й ПРТЕДЕМСЕФ ТБЪНЕТ ЛМЕФЛЙ; УФЕОЛБ ЙЗТБЕФ УЛЕМЕФОХА (ПРПТОХА) ТПМШ, ЛПФПТБС ПУПВЕООП ЧПЪТБУФБЕФ Х ОБЪЕНОЩИ ТБУФЕОЙК; | |
пОБ ЙНЕЕФ ВПМШЫПЕ ЪОБЮЕОЙЕ Ч ТПУФЕ Й ДЙЖЖЕТЕОГЙТПЧБОЙЙ ЛМЕФЛЙ; | |
уФЕОЛБ ХЮБУФЧХЕФ Ч ЙПООПН ПВНЕОЕ Й РПЗМПЭЕОЙЙ ЛМЕФЛПК ЧЕЭЕУФЧ; | |
еДЙОЩК БРПРМБУФ УРПУПВУФЧХЕФ РЕТЕНЕЭЕОЙА ЧЕЭЕУФЧ ЙЪ ЛМЕФЛЙ Ч ЛМЕФЛХ ЧОЕЛМЕФПЮОЩН РХФЈН (РТПЧПДСЭБС ЖХОЛГЙС); | |
уФТХЛФХТБ ЛМЕФПЮОЩИ УФЕОПЛ РТЕДПИТБОСЕФ ЛМЕФЛЙ ПФ ЙЪВЩФПЮОПК РПФЕТЙ ЧПДЩ (РПЛТПЧОБС ЖХОЛГЙС). |
рТЙНЙФЙЧОЩЕ ЛМЕФЛЙ ВЩМЙ ПЛТХЦЕОЩ УМЙЪЙУФЩН ЮЕИМПН, УПУФПСЧЫЙН ЙЪ РЕЛФЙОПЧЩИ ЧЕЭЕУФЧ, ЛБЛ Й ЖТБЗНПРМБУФ, ЧПЪОЙЛБАЭЙК РТЙ НЙФПФЙЮЕУЛПН ДЕМЕОЙЙ Ч ЛМЕФЛБИ УПЧТЕНЕООЩИ ТБУФЕОЙК.
уПЧЕТЫЕОУФЧПЧБОЙЕ ЪБЭЙФОПК ЖХОЛГЙЙ ЛМЕФПЮОПК ПВПМПЮЛЙ РТЙЧЕМП Л РПСЧМЕОЙА Ч ЕЈ УПУФБЧЕ ЗЕНЙГЕММАМПЪОЩИ ЛПНРПОЕОФПЧ. жПТНБ ЛМЕФЛЙ НПЗМБ РПДДЕТЦЙЧБФШУС ЛТЕНОЙЕЧЩН Й ЛБТВПОБФОЩН ОБТХЦОЩН ЮЕИМПН, УПИТБОЙЧЫЙНУС, ЛБЛ ЧЩ ЪОБЕФЕ ЙЪ РТЕДЩДХЭЕЗП ЛХТУБ, Х ОЕЛПФПТЩИ ЧПДПТПУМЕК. рП РТЕДРПМПЦЕОЙА жТЕК-чЙУУМЙОЗБ РЕТЧЙЮОЩК УМЙЪЙУФЩК ХЗМЕЧПДОЩК ЮЕИПМ НПЗ ВЩФШ РТЕДЫЕУФЧЕООЙЛПН НБФТЙЛУБ ЛМЕФПЮОПК УФЕОЛЙ.
у ЧПЪОЙЛОПЧЕОЙЕН БЧФПФТПЖОПЗП УРПУПВБ РЙФБОЙС Ч ПВПМПЮЛБИ ЛМЕФПЛ Ч ЛБЮЕУФЧЕ УФТХЛФХТОПЗП ЛПНРПОЕОФБ РПСЧЙМБУШ ГЕММАМПЪБ. чЩИПД ТБУФЕОЙК ОБ УХЫХ РПУФБЧЙМ ЛМЕФПЮОХА УФЕОЛХ РЕТЕД ОЕПВИПДЙНПУФША ЧЩРПМОСФШ ЖХОЛГЙА ПРПТЩ ФЕМБ Ч ЧПЪДХИЕ. йНЕООП ГЕММАМПЪБ ПЛБЪБМБУШ ОБЙВПМЕЕ ПРФЙНБМШОЩН НБФЕТЙБМПН (Ч НЕТХ РТПЮОЩН Й Ч ФП ЦЕ ЧТЕНС ЬМБУФЙЮОЩН) Ч ДЙОБНЙЮОПК Й РЕТЕНЕОЮЙЧПК УТЕДЕ, ЗДЕ РПДЪЕНОЩН ПТЗБОБН ТБУФЕОЙК РТЙЫМПУШ ЙУРЩФЩЧБФШ ВПМЕЕ УЙМШОЩЕ ОБЗТХЪЛЙ.
чЩИПД ОБ УХЫХ Й ХЧЕМЙЮЕОЙЕ ТБЪНЕТПЧ ТБУФЙФЕМШОЩИ ПТЗБОЙЪНПЧ РТЙЧЕМЙ ФБЛЦЕ Л ОЕПВИПДЙНПУФЙ УОБВЦЕОЙС ЛМЕФПЛ ЧПДПК. йНЕООП У ТБЪЧЙФЙЕН Х ОБЪЕНОЩИ ТБУФЕОЙК УПУХДПЧ, РТПЧПДСЭЙИ ЧПДХ, УЧСЪЩЧБАФ РПСЧМЕОЙЕ Ч ЛМЕФПЮОЩИ УФЕОЛБИ МЙЗОЙОБ. мЙЗОЙО ОЕ ПВОБТХЦЕО Х ЙУЛПРБЕНЩИ ПЛЕБОУЛЙИ Й УПЧТЕНЕООЩИ ЧПДОЩИ ТБУФЕОЙК.
- Чем образована клеточная стенка бактерий
- Чем образована клеточная стенка у прокариот