0: На YouTube скажите, пожалуйста, меня видно слышно на RuTube меня должно быть видно и слышно, и в вк. Меня должно быть видно и слышно пожалуйста, напишите мне на RuTube в YouTube и в вк, где вы смотрите, видно меня или слыш?
1: Если вы в вк пишите в чат вк, я тогда пойму, что вы меня слышите, если вы в RuTube пишите в чат RuTube, я пойму, что вы меня слышите, а если вы на YouTube пишите в чат YouTube, и я таким образом пойму, что вы меня слышите всем огромный привет никогда впервые веду на ру.
2: YouTube в вк ввела раза 3, поэтому у меня немножечко сейчас стресс и шок всем огромный, огромный привет, друзья, очень рада вас видеть на занятии сегодня мы с вами будем говорить про строение.
3: Клетки так что-то я не вижу никаких сообщений о так. YouTube супер YouTube слышит меня, это уже хорошо, YouTube меня слышит, это уже хорошо, если
4: Вдруг у вас какие-то проблемы с чатом, можете перейти в мой telegram канал и там соответственно будет тоже такой вот общий чат для всех, потому что понимаю, что возможно у кого-то че то не работает. Вк тоже вас вижу. Супер.
5: Ура. Настроение прям поднимается. Вк вижу.
6: Так, где-то я себя теперь ещё и слышу. А где я себя слышу? О, я в вк себя слышу. У меня открыто просто 1000000 вкладок. Ну что, рассказывайте, как ваши дела? У вас сейчас каникулы? Я так
7: Знаю. Так понимаю, сейчас у большинства каникулы, так что вы, ребята, у меня такие свободные. Немножечко можно так сказать, да, поэтому сегодня будем жёстко воркать, ботать. Да, у нас сейчас идёт такой вот
8: Челлендж в умскул по поводу хэллоуина. Каждый преподаватель проводит открытое занятие и моё открытое занятие. Сегодня Жеку покажу в конце урока. Хорошо, только напомните, покажу вам и ричука, и Жеку всех покажу.
9: Такс. Угу. Рассказывайте, как дела? Кто-то work хорошо. Не у всех, видимо, одновременно. Сейчас уроки и каникулы. Я думала, вся Россия сейчас на какое-то общее такое расписание перешла.
10: Но, видимо, нет так, vk вижу YouTube вижу значит, наше сегодняшнее занятие будет посвящено клетке в начале мы с вами поговорим про вообще в принципе, что такое клетка, какие бывают клетки, поговорим.
11: Про прокариотические и эукариотические клетки, а потом поговорим про строение эукариотической клетки, про её органоиды, про их функции, про их строение. В общем, пройдём важную теорию для егэ по биологии. Это прям такая база, база, основа основ.
12: Снова, чтобы писать экзамен на высокие баллы, эту тему нужно знать и стобалльникам, и тем, кто идёт на порог. Это вот прям такая самая важная тема. Ой, большое спасибо. Я просто сегодня не укладывалась, у меня вот они просто сами собой высохли. Мне очень
13: Холодно дома. Кстати, можете заметить, что я в такой тёплой кофте, поэтому я сегодня это вот так вот так. Ну что, ставьте соточки в чат. Это будет означать, что вы готовы начинать наш сегодняшний урок. Длиться, он будет, опять же, напоминаю, где-то часик, то есть примерно
14: В 6 часов вечера закончим, я потом сразу побегу на онлайн урок своего уже курса. У нас будет практика. Мы закончили проходить как раз-таки на курсе цитологию, строение клетки. Мы, конечно, там не час строения клетки обсуждали, а целый
15: Месяц. Вот сегодня и на следующем уроке у нас будет практика по заданиям 1, 2 части егэ. Ну а пока что мы с вами здесь соточки в чат и начинаем. Так, где материалы брать для этого веба? Я рабо,
16: Рабочую тетрадку скинула в свой telegram канал вот, кстати, мой telegram канал заходите, там лежит рабочая тетрадка к этому уроку, заполняйте её, у вас получится такой вот конспектик, рабочая тетрадка лежит в моём тгк это открыт telegram канал
17: Вот переходите по QR-коду или по ссылочке в описании и там будет у нас рабочая тетрадка так, соточки в чате я вижу многих ребят, которые у меня занимаются на курсе вы молодцы, что пришли да будете повторять тогда сего.
18: Ставим лайки, да, 100 лайков. И я вам показываю джека не в конце занятия, а вот прям вот в моменте, как наберём 100 лайков. Так, ну что, погнали. Сегодня мы с вами говорим про цитологию, а цитология это наука о
19: Клетки? Что же такое клетка? Клетка это структурно функциональная единица всего живого. Давайте переведём с русского на русский структурно. Это значит, что все живое состоит из клеток. Я вся состою из клеток клетки. Это как кирпичики, которые строят
20: Наше с вами тело функциональное означает, что все функции нашего организма, все процессы в нашем организме сводятся к клеточному уровню. Вот я сейчас с вами разговариваю за счёт того, что у меня нервные клетки, работают мышечные клетки.
21: Работают и так далее. То есть все живое состоит из клеток, и клетке свойственны все признаки жизни. Клетка это вот самая важнейшая элементарная единица жизни. Все живое состоит из клеток бактерии.
22: Это клетка. Амёба, это клетка. Я состою из 1000 миллионов клеток. Джек состоит из 1000 миллионов клеток и так далее. И вот на рисунке вы видите растительную клетку, животную клетку и бактериальную клетку. Растительную клеточку. Мы с вами
23: Узнали по клеточной стенке. И также мы здесь в растительной клетке видим хлоропласте животная клетка. Она такая, имеет такое вот такое вот строение, потому что клеточной стенки в животной клетке нету. Ну а бактериальная
24: Клетка. Вот она. Ну что, какие у нас бывают клетки? Клетки. У нас бывают 2 типов прокариотические и эукариотические. Вот здесь на рисунке вам показана эукариотическая клетка эукариот.
25: Здесь вам показан прокариот.
26: Вот здесь показан эукариот. Это клетка растения. Опять же я её узнала вот по этой зелёной клеточной стенке, по центральной вакуоле, по хлоропластам. Это растительная клетка, это бактериальная клетка. Прокариотическая клетка. Давай.
27: Давайте переводить с русского на русский. Приставка pro означает до карио переводится как ядро прокариоты это доядерные организмы, это организмы, это клетки, в составе которых
28: Нету ядра. Вот здесь вот находится генетический материал, который голый лежит в цитоплазме, не прикрыт никакими мембранами. Соответственно, у прокариот нет ядра, потому что они доядерные. К прокариотам у нас относятся бактерии и археи чуть
29: Позже об этом поговорим. Эукариоты. Это более сложно. Устроенные клетки, у которых есть ядро, мембранные органоиды и эукариотические клетки крупнее, да, здесь на рисунке вы видите, как будто бы они одинакового размера, хотя на самом деле прок
30: Клетки в 10 и в 100 раз меньше, чем эукариотические клетки, то есть эукариотическая клетка крупнее к эукариотам, к ядерным организмам. Эукариоты это ядерные организмы, это организмы, в клетках которых есть ядра отно.
31: Относятся растения, животные и грибы. То есть мы с вами животные. Эукариот, джек, соответственно, тоже эукариот, Берёза, эукариот, какой-нибудь подберёзовик это эукариот. У эукариотов есть оформленное ядро. Что значит оформленное ядро?
32: Это значит, что у них есть ядро, внутри которого лежит генетический материал, и этот генетический материал покрыт мембранами, 2 мембранами, также у эукариот есть мембранные органоиды, там ups, аппарат, голь.
33: Мы сегодня про них как раз-таки будем говорить. Эукариоты более крупные, у них более крупные рибосомы. Относительно прокариот. У прокариот нет оформленного ядра. Это значит, что генетический материал просто лежит в цитоплазме. Вот генетический материал у них предста.
34: Кольцевой молекулой днк. Это кольцевая молекула днк. Если мы говорим про бактериальную клетку, она никак не ассоциирована, то есть не соединена с белками. Она просто вот валяется в цитоплазме. Это вот просто кольцо из днк, место, где
35: Находится днк, называется нуклеоид. Некоторые авторы саму эту кольцевую днк называют нуклеоидом. То есть вот генетический материал это нуклеоид, грубо говоря. Так, у прокарио также нету мембранных органоидов, да, там всяких
36: Аппаратов гольджи и к прокариотам относятся бактерии и археи. Новая группа для егэ, которую в кодификатор в прошлом году включили. Но наша сегодня с вами задача изучить именно эукариотические клетки. Всегда приятно поговорить.
37: Говорить про самих себя правильно. Мы с вами, животные, относимся к эукариотам, и именно про них будем говорить. Занятие сегодня будет длиться часик. Вот Виолетта спрашивает, так что ставьте плюсики, будем уже переходить к основной части уро.
38: Поговорим про строение и функции органоидов эукариотической клетки. Сегодня говорим про одномембранные двумембранные немембранные органоиды. И также сегодня мы с вами будем стараться запомнить их функции.
39: Через всякие прикольные ассоциации и запоминалки. То есть давайте представим, что клетка это такой вот город или какой-нибудь такой вот рабочий посёлок, в котором каждая структура, каждый органоид занимается чем-то
40: Tax, конечно, сегодня приду на курс. В 18:30. Сегодня на основном курсе занимаемся. Все, сегодня 18:30. Как штык. Всех жду и я приду в 18:30. Но пока что давайте повторять клеточку.
41: Кто на курсе и кто не на курсе. Давайте её изучать. Так, плюсики в чат. Это будет означать, что вы готовы приступать к изучению строения эукариотической клетки.
42: Такс, куда чат у меня пропал в вк?
43: Ладно, чат чуть позже починю. Погнали. Итак, эукариоты организмы. Напомню, которые содержат ядро и мембранные органоиды. Генетический материал у них находится в ядре. Что такое генетический материал внутри нуклеиновых кислот, а именно
44: Днк. В последовательности нуклеотидов записана информация о первичной структуре белка. Внутри генетического материала внутри днк хранится информация о том, как будет работать клетка, как она будет выглядеть и так, да.
45: Далее, потому что все функции, все виды, все, все, все в нашем организме обеспечивается белками, а информация о белках хранится в днк, которая находится внутри ядра днк у эукариот линейная. Это значит, что она
46: Не замкнута сама на себя днк двуцепочечная, она закручена как бы в спиральку. Да, вы вот такую вот обычно днк на рисунках, видите? И, соответственно, она линейная. Это значит, что здесь голые концы и здесь голые концы, но
47: Днк в ядре лежит вот не просто положили днк, она там лежит, нет днк внутри ядра ассоциирована, то есть соединена, организована специальными белками, которые называются гистоны. И внутри ядра мы встретим не голую днк.
48: А хромосомы, либо, правильнее сказать, хроматин, хроматин, хроматин это раскрученные хромосомы. То есть, ну, по факту хромосомы. Хроматин это почти одно и то же. То есть хроматин это как вот если посмотреть, как он
49: Выглядит это что-то типа доширака. Это такие раскрученные молекулы днк, которые соединены со специальными белками гистонами. И эта днк находится в работе. Когда эту днк нужно куда-то переместить, клеточке нужно поделиться. Этот лапша доширак сворачи.
50: В компактные и красивые хромосомы. И, соответственно, вот так также эукариоты бывают как одноклеточными, например, там инфузория, туфелька, амебка и многоклеточными. Вот мы Берёза, гриб, да, и так далее. Какие есть вообще
51: Структуры внутри клетки. Если мы с вами посмотрим на общее строение эукариотической клетки, у неё можно выделить 3 главные части. Это плазмолемм цитоплазматическая мембрана или плазматическая мембрана. Ребята, это все синонимы, это
52: Оболочка клетки, которая ограничивает внутреннее содержимое клетки и наружнее содержимое уже внеклеточную среду. Вот здесь она показана таким вот голубеньким. Плазматическая мембрана, ядро, двумембранные. Структура клетки это
53: Anna компонент клетки ядро это 1 из самых крупных структур вообще в клетке, и мы его свободно с вами можем увидеть в световой микроскоп, но напомню вам, что ядро не является органоидом, потому что по определению органоид это
54: Постоянная структура клетки, а ядро в клетке присутствует не всегда. Во время деления клетки во время митоза и мейоза. Клетка у нас с вами лишается ядра. Ядро там растворяется. Мы с вами на курсе будем в ноябре эту тему проходить или
55: Если вы запишитесь на новый поток, то мы с вами будем проходить это в декабре. Это все метоз мейоз, про него позже просто запомните, что ядро это не органоид, а просто двумембранные структура клетки и также есть в клетке цитоплазма, состоящая из жи.
56: Такого гелеобразного содержимого под названием гелиоплан или цитозоль. Также в цитоплазме есть всякие включения, это всякие белковые гранулы, всякие липидные капельки и так далее. И есть органоиды, постоянные Струк.
57: Туры клетки, которые бывают мембранного строения, то есть в их состав входят фосфолипиды и немембранного строения, которые, как правило, построены из различных Белков или каких-то других веществ. Вот какие у нас есть органоиды.
58: Ps. Вот она синеньким показана одномембранный органоид аппарат гольджи, одномембранный органоид митохондрия, двумембранный органоид, клеточный центр или центриоль немембранный органоид вот тут вот маленькими такими точечками.
59: Рибосома это не мембранный органоид. Все это мы сейчас с вами тоже, конечно же, обсудим. Так, ну что, давайте приступать к изучению и начнём мы с плазматической мембраны. Я сейчас пытаюсь во
60: Возродить чат. Все, чат в вк у меня возрождён на YouTube. Сейчас проверяю запись будет, да, запись будет вопрос вот на YouTube всплыл, запись будет. Так, сейчас я ещё проверю теллеграм канал, потому что вы там тоже
61: Уже можете че то че то писать? Нет, в telegram канале никто ничего не написал. Ну погнали говорить про плазматическую мембрану. Напомним, что вот она голубенькая такая вот здесь вот оболочечная клеточки, которая ограничивает внутреннее и внешнее.
62: Плазматическая мембрана у нас с вами имеет такое вот строение, состоящее из 2 слоёв фосфолипидов. То есть мы можем сказать, что плазматическая мембрана состоит из фосфолипидного би слоя фосфолипиды. Это
63: Органические вещества это что-то типа триглицеридов, только в них 1 жирная кислота заменена на фосфат. У меня на канале есть урок по химии клетки можете посмотреть и плазматическая мембрана состоит из би слоя. То есть би это 2
64: Из двойного слоя фосфолипидов, то есть максимально упрощённая схема плазматической мембраны, выглядит вот так. Вот он 1 слой фосфолипидов.
65: Вот он, 2 слой фосфолипидов. Фосфолипиды у нас имеют такую двойственную природу, да, они амфифильные, имеют гидрофильные серенькие головки и гидрофобные хвосты, гидрофобные хвосты прячутся за гидрофильными головками по
66: Поэтому у нас мембрана имеет двойной слой, двойной слой фосфолипидов, потому что они вот такую вот природу имеют, и, конечно, плазматическая мембрана выглядит не так. В этот фосфолипидный бислой ещё погружены различные белки.
67: Елены, какие-нибудь углеводики, там какой-нибудь холестерин. Если мы говорим про клетку животного и так далее. То есть, конечно же, плазматическая мембрана состоит не только из фосфолипидного бессло, но и также различных Белков. А если мы говорим про клетку животного, то
68: То ещё будет гликокаликс, это углеводные хвосты, которые будут торчать снаружи плазматической мембраны. Вот я схематично рисую гликокаликс белки бывают интегральные, то есть полностью погруженные, полуинтегральные, то есть
69: Наполовину погруженные и поверхностные. То есть есть 3 типа Белков, входящих в плазматическую мембрану у животных. Только у животных поверх мембраны ещё есть гликокаликс, углеводные хвостики, они выполняют функцию рецепции и
70: Также у животных ещё может быть холестерин. В строении плазматической мембраны у животных есть такие особенности, потому что у животной клетки нету клеточной стенки, из за чего можно поналепить всяких антенн на
71: Поверхность, чтобы они выполняли какие-то функции и так как нету клеточной стенки, мембранку нужно как-то уплотнять. Поэтому этим занимается холестеринчик. У растений же в составе будут только различные белки и фосфолипидный бислой, потому что у растительной клетки есть
72: Клеточная стенка, плазматическая, мембрана, она текучая. Вот эти вот фосфолипид постоянно прыгают с места на место, потому что, ну, таким образом обеспечиваются функции плазматической мембраны, ещё, кстати, плазматическую мембрану.
73: Молекулярное строение плазматической мембраны называют жидкостно мозаичное строение она жидкая, значит, фосфолипид ки прыгают с места на место мозаичное за счёт того, что белочки в её строении состав.
74: Такую вот интересную мозаику, какие функции у плазматической мембраны рецепторная, так как это забор, который окружает нашу клетку. Логично, что именно плазматической мембраной клетка узнает, че же там снаружи неё происхо.
75: Ходит, кто там мимо проплывает, какие там соседи и все остальное. То есть можно сказать, что плазматическая мембрана это граница, да, это вот такие пограничник. Вот давайте. Плазматическая мембрана это пограничник.
76: С забором.
77: Что у нас делает пограничник? Вот я вот недавно прилетела из Египта, что он проверяет паспорт, пограничник смотрит, нигде ли там вражеских шпионов за кустами не прячется. Вот она, рецепторная функция. Рецепция это узнавание всяких сигналов.
78: Извне барьерная функция всяких шпионов, внутрь не пускаем избирательный транспорт, ты автобус с какими-нибудь там детьми с экскурсии заезжай, а ты вражеский шпион, все пограничник.
79: Тебя не пускает. То есть барьерная функция это избирательная проницаемость, избирательный транспорт. Кого надо пропускаем, кого не надо, все запрет на въезд внутрь нашей клетки ограничивающая функция внутри каждой.
80: Страны есть свои законы, свои правила, свои порядки, тоже самое. И внутри клетки есть свой паш, своя кислотность, есть своя оводненность, уровень воды, есть свой уровень Сахаров, свой уровень кислорода и так далее. То есть ограничивающая фу,
81: Функция это плазматическая мембрана, она ограничивает внутреннее содержимое клетки от наружи внутри клеточки свои правила, свои порядки, свои свойства, своё строение, которое может быть отличное от того, что эту клетку
82: Окружает. То есть, опять же, ну, ограничивающие барьерные функции, они прям взаимосвязаны между собой. И образование межклеточных контактов со своими соседями. Надо дружить. Вот Россия с Китаем, да, например, потому что полезно, можно друг другу там
83: Оставлять какие-то продукты, можно друг другу информацию какую-нибудь инсайдерскую сообщать можно, друг другу как-то помогать. То есть, конечно же межклеточные контакты тоже через плазматическую мембрану. Вот 2 границы страны друг с другом соседят, и там тоже
84: Какой-то процесс у них происходит. Теперь давайте поговорим про цитоплазму цитоплазма. Напомню, это вот все внутреннее содержимое клетки, за исключением ядра. То есть ядро как бы тоже находится в цитоплазме, да, ну
85: Просто ядро настолько важное и крутое, что его от цитоплазмы принято отделять цитоплазма. Это внутренняя среда и внутреннее содержимое клетки цитоплазма состоит из Геля цитозоля, да, или гелиоплан это такой просто гель наполняющий.
86: Клетку. И из всего, что в этой цитоплазме плавает, в этой цитоплазме могут плавать включения всякие там питательные, секреторные и так далее. И могут плавать различные органоиды. Какие функции у цитоплазмы цитоплазма это
87: Собственно, вот сама страна, да, про которую мы сегодня говорим со своими городами, со своими заводами и другими какими-то системами. Внутри страны всегда есть дороги, авиасообщение, там железнодорож.
88: Пути, то есть транспорт веществ, цитоплазмы внутри клетки, она вот периодически движется, да, циклоз цитоплазмы это движение цитоплазмы и все перемешивается, транспорт веществ происходит вот какая-нибудь там на заводе было произведено что-то, и оно
89: Приехала в другую часть клетки, потому что это что-то в этой части нужно. Поддержание клеточного гомеостаза. Гомеостаз это постоянство внутренней среды. Это значит, что в клетке всегда должна быть там 1, паш, как я уже говорила, 1 уровень кислорода и так далее. Этим зани,
90: Имеется цитоплазма в каждой стране свои правила и порядки, и страна обеспечивает свои правила и порядки, запасание веществ тоже на чёрный день внутрь себя, в цитоплазме всякие трофические включения грех не положить какую-нибудь лепи.
91: Видную каплю, какие-нибудь ещё что-нибудь и создание тургорного давления. Что такое тургорное давление? У нас клеточка такая упругая, надутая, вот такая, за счёт чего? За счёт?
92: Того, что внутри она накачена цитоплазмой, вот как мячик, да, накачан воздухом. Вот смотрите, где-то у меня, кстати, валялся лопнутый джеком мячик, который сдулся вот у этого мячика нету тургора, он сдутый такой, потому что воздух
93: Из него вышел, но если мы накачаем
94: Чем там накачивают мячики? Этот мячик? Мячик из вот такого состояния превратится вот в такое состояние, в надутое состояние он приобретёт тургор или тургорное давление. Воздух внутри мячика будет давить на резиновые стенки тоже самое и цитоплазма.
95: Она наполняет клеточку собой, и клетка становится такая.
96: Упругая это называется создание тургорного давления. На этом слайде написаны функции а, ой, ой, ой, да реально очепятка это функция цитоплазмы.
97: Это функция цитоплазмы, а не плазматической мембраны ачипятка. Так хорошо, теперь переходим к ядру у каждого государства должен быть свой центр управления, какая-нибудь государственная дума крем.
98: Вот ядро это кремль.
99: В котором сидит и президент, и все депутаты, и все, кто нашей страной управляют. Вот ядро это центр регуляции жизнедеятельности клетки. Напомню, это не органоид, это двумембранные структура клетки нари.
100: Рисунок возвращаемся. Вот оно, фиолетовое ядро, очень крупная структура. Прям в световой микроскоп. Спокойно можно увидеть. Итак, ядро. Ядро состоит из 2 мембран из ядерных оболочек.
101: Который называется либо ядерная оболочка, либо кариолемма. Можно выучить сложный термин, можно его не учить. Кариолемма состоит из 2 мембран внутренняя, которая обращена внутрь ядра и наружняя, которая обращена наружу. Вот у нас, соответственно,
102: Наружняя вот внутренняя мембрана тут как бы все понятно, также наружняя мембрана переходит в eps, то есть ядро очень плотно, сообщается с eps про это позже поговорим мембра.
103: Ядра состоит из фосфолипидного бислоя. Здесь как бы все тоже самое. То есть когда я говорю, мембрана, неважно, цитоплазматическая мембрана, да, то есть плазматическая мембрана, либо какая-то мембрана какого-то органоида, все мембраны в критических клетках.
104: Состоят из фосфолипидного бислоя. Тут как бы все понятно, просто в мембране плазматической, там одни белки встроены в мембране органоидов, может быть, вообще Белков не будет. Либо будут какие-то особенные белки, но мембрана она и в африке как
105: Говорится, мембрана, ядерная оболочка, естественно, содержит в себе ядерные поры, и вот обычно схематически, схематично, точнее, ядро рисуют вот так. Я помню, как нас в универе цитологии заставляли ядро рисовать.
106: Вот так, показывая ядерные поры, вот эти вот дырочки и показывая, что как бы вот двумембранные у нас с вами ядро, ядро примерно схематично рисуется. Вот так и внутри будет ядрышко. Так для чего нужны ядерные
107: Поры. Ну, тут понятно, как бы из кремля тоже есть двери, да, мы не закрываем президента внутри кремля, и он не сидит там всегда, конечно же, из кремля есть двери, есть какие-то там почта, письма, да, оттуда уходят, потому что, чтобы управлять страной, тебе нужны
108: Из которых ты будешь говорить и отправлять каких-нибудь там Посыльных. Вот перед вами электронная микрофотография ядра, что находится внутри ядра, внутри ядра. Самая главная часть. Это же, конечно же, хроматин хром.
109: Martin, напомню вам, что хроматин это днк, накрученная на специальные белки, которые называются гистоны. Кстати, не забудьте подписаться на telegram канал, там лежит рабочая тетрадка к уроку. Хроматин у нас бывает эу.
110: Хроматин и гетерохроматин, эухроматин это раскрученный хроматин, это хроматин, который находится в активной работе. Гетерохроматин это, знаете, депутаты в отпуске, он как бы
111: В кремле числится, но он сейчас ушёл в отпуск. То есть гетерохроматин это днк, которые сейчас в клетке не нужны и их как бы клеточка вот так вот старательно упаковывает и отправляет в отпуск отдохнуть. То есть эухроматин это депутат на работе гетеро.
112: Хроматин это депутат в отпуске. Так хорошо, хроматин это днк. В днк хранится информация обо всех белках клетки, ну и также информация об рнк различных. Но рнк тоже позволяют и помогают.
113: Синтезировать белки, поэтому так или иначе все, что есть в днк, это все информация либо о белках, либо для того, чтобы синтезировать эти белки. А белки уже обеспечивают функции в клетках, потому что белки бывают ферментами. Все
114: Химические реакции практически в клетке обеспечиваются ферментами, и вот все эти ферменты кодируются ядром. То есть это прям ещё и можно сказать, такая великая могущественная библиотека. Ну кто сейчас?
115: Входит, да, в библиотеку, это интернет. Скорее теперь. То есть ядро это не только кремль, но и интернет, в котором хранится вся информация обо всем. Ну или как бы мы с вами сказали, чат gpt уже в ядре, также на микрофотографии мы видим ядра
116: Это такие участки хроматина, в которых происходит синтез ррнк и сборка рибосом. То есть ядрышко это часть ядра, которая отвечает за рибосомы. Рибосомы тоже сегодня обсудим, какие
117: Функции ядра регуляция жизнедеятельности клетки, хранение и передача наследственной информации. То есть это кремль с библиотекой. Обеспечиваем работу страны и содержим всю информацию о нашей стране. Вот тут, кстати, тоже схематичная
118: Строение ядра теперь давайте поговорим уже про органоиды, которые находятся в цитоплазме, начнём мы с eps или эндоплазматической сети это одномембранный органоид для егэ нужно знать, сколько мембран входит в состав.
119: Того или иного органоида плазматическая сеть это одномембранный органоид эпс, который плотно прилипает к наружной мембране ядра можно сказать, что eps вытекает из наружной мембраны ядра эпс это система замкнутых цистерн.
120: Канальцев, пронизывающих всю цитоплазму что вам нужно знать, что вот они цистерны, вот они канальцы и eps реально распространяется на всю клетку. Это тоже крупный органоид, который прям вот через всю клеточку про
121: Ходит эпс, бывает 2 видов шероховатая и Гладкая, ну или по научному, гранулярная, то есть с гранулами, и, а гранулярная приставка, а у нас означает не то есть шероховатая и Гладкая, по-русски говоря, давайте про
122: Функции каждой поговорим Гладкая ps. Она на микрофотографиях, на рисунках выглядит как вот такие вот маленькие трубочки на её поверхности вы не видите никаких Шариков, никаких шероховатостей, поэтому она и называется гладкой. Задача.
123: Гладкая эпс, это синтез липидов и углеводов. Как правило, эпс занимается веществами, которые идут либо на экспорт из клетки. То есть из клетки эти вещества выходят, либо они включа,
124: В состав мембран, поэтому в гладкой пс как раз-таки синтезируются разные мембранные липиды, которые будут строить мембрану нашей с вами клетки, жирные кислоты да стероиды, половые гормоны. Поэтому в железах
125: Где выделяются половые гормоны, будет прям хорошо развита эпс. Также участие в метаболизме углеводов. То есть Гладкая пс занимается углеводами и липидами, шероховатая эпс, она выглядит как такие вот цистерны и на её поверхности вы видите шарики.
126: Рибосоме, она поэтому так и называется шероховатая, потому что она шероховатая, за счёт рибосом на её поверхности. Раз на её поверхности есть рибосомы, значит, это синтез белка шероховатая. Пс, занимается синтезом белка на экспорт.
127: Из клетки или в мембрану. То есть что такое у нас с вами? Эппс? Эппс это завод, завод, на котором производят газировку, чипсы, древесину и все подряд, что нужно клетке, но
128: Как правило, не совсем здесь идёт внутрь клетки, а скорее, это завод, чтобы отправить это все за границу, продать все за границу, да, то есть это какая-нибудь там кока Кола, пепси Кола, которая за границу, потом свою Колу бу.
129: Будут продавать также у общих функций пс ещё выделяют запасание кальция, поэтому в мышечных клетках тоже будет развит пс, потому что мышечные клетки работают на кальции. Также это детоксикация, то есть устранение Ядов
130: Поэтому в печени много эппс будет в клетках печени. Ну также ещё можно сказать, что eps делят клетку на компартменты, то есть eps делит клетку на комнаты, в каждой комнате будет происходить какой-то свой такой вот процесс. Ну так, в общем говоря, что в
131: Нашей стране, про которую мы сегодня с вами говорим. Эпс это завод. Вот так. Завод дальше аппарат гольджи тоже 1, мембранный органоид тоже 1 мембранный органоид эп.
132: Почему я пос, говорю, аппарат гольджи ни с чем никогда не спутаешь. Он имеет вот такое вот интересненькое строение. Он мне напоминает какого-то злого пришельца, такого типа, вот такой вот, и немножечко как-то он так попукал. Вот.
133: Вокруг апс, да, что сегодня со мной такое вокруг аппарата гольджи есть вот такие вот пузырики, потому что он и занимается образованием пузырей. Ну, теперь поподробнее. Аппарат гольджи состоит из стопочек вот таких вот уплощённых, которые
134: Вот так вот сложены в такую вот структуру. Это всякие пузырёчки, да и цистерны. Аппарат гольджи имеет цис, транс, полюса. Но это уже чуть чуть сверх егэшная информация. И какая задача аппарата гольджи сразу спойлер.
135: Аппарат гольджи это почта, клетки, почта и сортировочный центр. Вот все мы на вайлдберрисе заказывали. Да какая почта, все в прошлом веке живём. Аппарат гольджи это wildberries вбека.
136: Ну или озон кто как больше любит аппарат гольджи это вбшкловский как работает вэбка и ozon туда приходит поставщик аппарат гольджи от поставщика. Поставщиком для аппарата гольджи является eps при.
137: Принимает товар, упаковывает его, наклеивает всякие промокодик, всякие штрихкодики, его как-то модифицирует и отправляет покупателю. Вот что такое у нас аппарат гольджи, основная Зада.
138: Это модификация, то есть преобразование, например, до сворачивание Белков да, белки приобретают нужную форму в аппарате гольджи белки, видообразующему него навешиваются, например, какие-нибудь углеводики или вот фосфолипиды доделываются.
139: В аппарате гольджи на будущий фосфолипид в аппарате гольджи налепливается фосфати, то есть модификация веществ, то есть их как-то химические преобразования происходят упаковка веществ, специальные пузырьки, которые по на
140: Научному называются визикулы, да и участие в процессе созревания различных веществ. И также в аппарате гольджи делаются лизосомы и пероксисомы. Это такие мембранные органоиды. Про них поговорим чуть позже. То есть аппарат гольджи это вбека.
141: Или озончик, где опять же ваша посылочка доделывается, упаковывается и отправляется цис. Полис принимает вещества от apps, трансполировал, отправляет вещества.
142: Из клетки или к мембране. Лизосомы тоже одномембранные органоиды, которые делаются внутри аппарата гольджи. То есть лизосомы, это производные аппарата, гольджи, лизосомы. Это такие небольшие пузырёчки внутри ко
143: Которых кисло и внутри которых есть гидролитические ферменты. Проще говоря, ферменты, пищеварительные лизосомы, это уборщики.
144: Ну, как бы, ну, правильно говорят, да, конечно, чисто в той стране, в которой не мусорят, а не в которой убирают, но все равно, так или иначе, уборщик профессия очень важная, потому что порядок в стране надо поддерживать. И вот лизосомы, это уборщики, они убирают какие
145: Какие-то мёртвые, ненужные, повреждённые органоиды, буквально их переваривая, также лизосомы выполняют функцию такого пищеварительного тракта в клетке, они переваривают какие-то полимеры, разрушают до мономеров, то есть они переваривают вещества.
146: Лизосом низкий паш, то есть кислотная среда, там гидролитические ферменты, которые работают в этой кислой среде буквально как у нас в желудке, да, вот у нас есть в желудке Кислая среда, есть фермент, там прекрасно расщепляются белочки или
147: Сомы, соответственно, могут и клеточку само переварить, и органоид ки какие-то переварить. Вот например, для чего нужно самопереваривание клетки. Во первых, если клетка повредилась, её нужно самоуничтожить, чтобы она не навредила организму, либо, например, как у лягу,
148: Ушек у головастика есть хвостик, а потом хвостик волшебным образом куда-то исчезает, куда исчезает, съедается своими же лизосомами, ну или плюс, если клеточка просто поглотила какие-нибудь полисахариде, она, лизосома, расщепит их.
149: До каких-нибудь моносахарид ков, пероксисомы тоже пузырёчки, тоже одномембранный органоид, но это пузырёчек, внутри которого находится каталаза фермент, который расщепляет пероксиды до более безопасных веществ.
150: Также пероксисомы помогают нам справляться с алкогольной интоксикацией, да, с алкоголем. То есть пероксисомы это такие тоже, ну, не уборщики, скорее, полицейские, полицейские, как
151: Которая вот уборщики, они просто убирают, да? А вот полицейские, они вот всяких бандитов, да, бандиты для нашей клетки, это всякие яды всякие пероксидированный. Это очень опасное для нас с вами вещество. Капните.
152: На кровь, на голую рану, пероксид водорода, перекись, что произойдёт шипение, произойдёт тоже самое. То есть пероксисомы это полицейские, которые убирают вандалов, которые хотят разрушить нашу клетку. Туда, к этим вандалам, конечно же, относится спирт.
153: Продолжаем говорить про одномембранные органоиды и проговорим сейчас с вами про вакуоли, вакуоли, вакуоли, рознь. Мы сейчас сначала с вами обсудим вакуоли животных, клеток.
154: Потом поговорим про вакуоли растительных клеток. Так почему? А вот все, почему при капании перекиси рана шипит, потому что выделяется много кислорода, у нас как раз-таки есть в
155: Повреждённый ранее каталаза, пероксисомы там не бдят, точнее наоборот бдят. У нас там есть каталаза, которые максимально быстро начинают эту перекись расщеплять до воды и кислорода и, соответственно, перекись щипит, щипит за счёт кислородика. Так
156: Животные вакуоли все погнали у животных в клетках вакуоли бывают, но они очень маленькие по своим размерам пищеварительные вакуоли. И вообще, кстати, как правило, вакуоли мы выделяем именно у
157: Одноклеточных животных, то есть вакуоле в многоклеточных клетках. Мы с вами редко когда выделяем обычно всякие пузырёчки в многоклеточных клетках. Мы говорим, как визикулы, называем их пузырьки или визикулы, а вот в животных клеет
158: Которые одноклеточные можно назвать пищеварительный вакуоль. По факту пищеварительная вакуоль это лизосома, которая уже просто соединилась с пищеварительным пузырёчком, то есть пищеварительная вакуоль это вторичная лизосома.
159: Лизосома бывает первичная, которая ещё не работает, и вторичная, которая на работе вот сильная вакуоль это по факту лизосома сократительная вакуоль это вакуоль, которая нужна организмам одноклеточным, которые живут в пресной воде.
160: Сократительная вакуоль выкидывает излишки воды, ну и излишки каких-то веществ в растительных клетках вакуоли уже более важную имеют такую особенность. Да, мы сейчас говорим с вами про растения и
161: Растительные вакуоли, они очень крупные. Растительная вакуоль может занимать 99% объёма клетки, то есть вакуоли растения очень крупные, поэтому их ещё называют центральная вакуоль. И чем старше клетка, тем больше
162: У неё будет эта центральная вакуоль вакуоль растительной клетки поддерживает тургорное давление, потому что занимает практически весь объём этой клетки. Внутри вакуоли в растениях можно запасти все, что угодно. Вот.
163: Фруктики у нас такие сладкие, вкусные. Почему? Потому что в вакуолях лежит сок. Вот когда вы из яблочка выжимаете сок, вы по факту выжимаете содержимое вакуолей. Звучит очень противно. Кстати, я иногда об этом вспоминаю, и прям неприятно становится.
164: Вакуоль это можно сказать, у растений как
165: Погребок. Вы знаете такое слово? Не знаю, погребок, или как антресоль, или как гараж, гараж, или как балкон у нас. Да, так принято, короче, место, куда мы, ска.
166: Скидываем все подряд воду туда накидали, компотов, туда накидали, еду накидали туда все там, короче, хранится клетка в эколе может запасать что-то вкусное, полезное, она наоборот, может запасать.
167: Там что-то вредное, да, например, вакуоли растительные могут запускать автолиз автосам, лизис, разрушение это самостоятельное разрушение клеток. То есть, ну тут как бы растительная клетка растительной клетке рознь, кто че туда на этот балкон запихает, то там лежать, соответственно.
168: И будет так.
169: Что случилось? Пишет, что случилось? Что-то случилось.
170: У меня трансляция идёт.
171: Так, поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если меня видно и слышно, мне тут написали, что случилось? Меня это напугало.
172: Почему такой вопрос возник? Что случилось?
173: Вроде ничего. Такс. Угу. Все на YouTube в вк плюсики вижу. Значит все хорошо. Ладно, все так, про 1 мембранные органоиды мы с вами поговорили теперь.
174: Переходим к двумембранными органоидам двумембранные органоиды. Это тоже очень интересные товарищи в нашей клеточке. И начнём мы с митохондрии митохондрии есть как в клетках животных, так и в клетках растений, так и
175: Клетках грибов, то есть митохондрии, есть у всех akritis их клеток. Давайте посмотрим, что такое митохондрия. Митохондрия это полуавтономная двумембранный структура или полуавтономный двумембранный органоид. Что значит полуавтономный
176: Это значит, что митохондрия не полностью зависит от ядра.
177: Угу. То есть у нас есть вот кремль, да, вот это вот наше царское поселение, там президент, все остальное. А митохондрия такая вот, извините меня, да, она как бы живёт в этой стране, она как бы
178: Подчиняется президенту, она как бы подчиняется кремлю, но как бы какие-то свои такие вот виды имеет. У нас, по моему, в России есть такие регионы, которые типа, независимы практически, да, вот от кремля, может быть
179: Я ошибаюсь, у меня география была 100 лет назад в школе, вот по моему, вот что-то, типа, по моему, дагестан у нас выполняет такую вот регион, что-то, по моему. Ну короче, условно говоря, митохондрия, пускай у нас будет дагестаном как раз там тепло, прекрасно. Митохондрия тоже очень.
180: Тёплый органоид нас согревает, пускай будет вот дагестан. Итак, значит, она наполовину только зависит от ядра. У неё есть собственные днк кольцевые, у неё собственные рибосомы, она может сама делиться, когда ей захочется. И все остальное она
181: Мембранная у неё есть наружняя внутренняя мембрана за счёт того, что митохондрия была создана по гипотезе эндосимбиотической говорят, что митохондрии это бывшие бактерии, которых съели, но не переварили, а подчинили. Какая задача, митохон?
182: У митохондрий важная функция это энергетическая станция.
183: Тическая, энергетическая станция, ну типа как гэс аэс, атомная электростанция, гидроэлектростанция и так далее. То есть это вот у нас есть же в стране всякие штучки, которые занимаются производством энер.
184: Вот этим занимается митохондрия в митохондрии происходит окисление органических соединений и синтез атф атф, это универсальный источник энергии в клетке атф, это как батарейки батарейки.
185: Я русский язык уже забыла, батарейки правильно пишется, да, атф это батареечки, которые как раз-таки производятся внутри митохондрий митохондрии имеют наружную мембрану, внутреннюю складчатую мембрану, которая склачивается, она скла.
186: Складывается, имеет складки, которые называются кристы, собственную кольцевую молекулу днк, как у бактерий. Собственные мелкие рибосомы, как у бактерий. Матрикс, что-то типа цитоплазмы бактерий. Напомню, митохондрия это бывшая бактерия, кото
187: Которые просто поработили. То есть митохондрии, это такой раб внутри клетки и митохондрии занимаются синтезом атф, универсальных источников энергии пластиды. Тоже, извините меня, не пальцем деланные тоже.
188: Тоже история у них интересная, тоже президенту они только наполовину подчиняются. И вот пластиды это тоже полуавтономные двумембранные органоиды, как и митохондрии, пластиды есть только в рас.
189: Растительных клетках. Это, пожалуйста. Запомните, пластиды есть только у растений пластиды бывают 3 видов, хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. Больше всего акцент идёт, конечно же, на хлоропласты. Потом
190: Потому что хлоропласты это пластиды зелёного цвета, которые обеспечивают цвет зелёный растениям, в которых происходит фотосинтез. Вся жизнь моя, ваша, джекина, растительная, грибная вся.
191: Жизнь идёт только благодаря тому, что растения у нас фотосинтезируют именно растения превращают солнечный свет в энергию, которую мы можем потом с вами съесть. И, соответственно, поэтому все лавры у нас достаются именно хлоропластам, они the
192: У них есть пигмент хлорофилл, внутри них идёт фотосинтез фотосинтез это процесс синтеза из углекислого Газа и воды под действием солнечной энергии под действием света c6, аш 12.
193: 6 это глюкоза и как побочный продукт, которым дышит почти вся земля, кислород, ну как побочный продукт, просто как что-то ненужное. Растения его выделяют, и этим кислородом мы с вами ещё и дышим также.
194: Есть хромопласты, это цветные пластины, которые вот у нас сейчас там октябрь как раз-таки за окном красота, все красно зелёное, все красно жёлто коричневое, такое за счёт хромопластов они окрашивают плоды ли
195: В яркие красивые цвета, то есть хромопласты. Это такие, знаете, законодатели мод, такие вот дизайнеры в наших клетках лейкопласты, точнее не в наших, а в растительных клетках, а лейкопласты они бесцветные, и они запасают
196: И себя разные вещества, например, крахмал, вот лейкопластов много в клубнях, картофеля, в картошке, которую мы с вами едим, что есть в строении пластит такого интересного. На примере хлоропласта у него есть наружняя мембрана, есть внутренняя мембрана, он
197: Мембранной есть собственная кольцевая молекула днк пластиды это тоже бывшие бактерии, которых поработили есть собственные мелкие рибосомы и внутренняя мембрана, которая сложена в очень интересные структуры в телокой ы в граны и ламелы.
198: Давайте разбираться. Внутренняя мембрана складывается вот в такие вот монетки, вот монетка, вот монетка, вот монетка, вот монетка, которые называются телокой, каждая монетка называется телокоторое ки, как вы v
199: Скапливаются в стопочке, которые называются граны. То есть граны это стопка из телокой ов, а также вот эти вот стопочки, эти граны соединяются такими вот платформами, которые называются ламелы у нас в кровати, у многих подмо
200: Красном такие палки лежат, тоже называются ламеллы, потому что в переводе с какого-то там языка ламела это палка. Вот. Соответственно, ламеллы это тоже такие платформы, палочки, соединяющие грань. Так, если есть вопросы, не стесняйтесь за
201: Давать.
202: Хорошо, объясняйте, Наташа. Спасибо большое. Так, также, кстати, забыла сказать, есть ещё гель внутри, что-то типа цитоплазмы, который называется stromae. Отлично. Кстати, про фотосинтез тоже открытый вебинар у меня будет, думаю, через
203: В месяц где-то так все про двумембранные поговорили. У нас есть всего 2 вида двумембранных органоидов. Это митохондрии и пластиды. Переходим к немембранным органоидам и начнём с самого главного в принципе, органоида, потому что это
204: Рибосома она синтезирует белки, а на белках все строится на белках все устроено поэтому не было б рибосом, не было б ничего рибосомы не мембранные органоиды то есть у них нет мембран рибосома состоит из hr.
205: Рнк, р, рнк, р рнк это рибосомальная или рибосомная рнк. Её по разному можно называть р рнк и Белков, то есть в составе рибосом нету мембран.
206: Состоит из р рнк и белка. Рибосомы очень, очень маленькие. Это самые мелкие органоиды клетки, они прям вообще масипусечку и состоят из 2 субъединиц в рибосоме. 2 субъединицы, малая субъединица и большая субъединица, то есть рибосом.
207: Состоит вот так вот из 2 частей, из малой субъединицы и из большой субъединицы. И вот такой вот грибочек рибосома. Получается, что делает рибосома рибосома синтезирует белки. Всего лишь 1 функция. Но какая у рибосом это био.
208: Синтез белка. Как работает рибосома из ядра у нас выходит и рнк это, так сказать, рецепт белка.
209: Рецепт белка, по которому надо приготовить этот белок, на эту ирнк, на эту ниточку насаживается рибосома. Она вот так вот жик зажимает её с 2 сторон, как молния, и начинает по этой
210: И рнк ехать считывать с неё информацию и синтезировать белок. Белок у нас состоит из аминокислот. И вот я так вот схематично здесь вам рисую белочек. Все как бы у рибосомы функций больше нет, но функция очень
211: Для клетки важное и не забывайте подписываться на мой telegram канал ссылочка в описании там, кстати, сегодня будет розыгрыш теллеграм премиум. Вот, так что переходите в конце вебинара, расскажу вам про розыгрыш ттг премиум, но сейчас.
212: Как бы уже про это напоминаю. Цитоскелет. Смотрите, кстати, я вот уже получается, сколько, 6 лет преподаю биологию, но так вот, никакой интересной аналогии с рибосомами не
213: Придумала. Вот не могу придумать, какая функция у рибосом вот в нашем государстве. Вот не понимаю, как вот её с государством можно вот, чтобы запоминать. Вот, ну, если у вас получится придумать, попробуйте придумать цитоскелет.
214: Цитоскелет тут по названию, понятно. Цито переводится как клетка, скелет переводится как скелет, как опора, как какие-то, да, опорные единицы. Цитоскелет это трёхмерная. Что значит? То есть такая, такая, такая?
215: Белковая сеть, которая пронизывает всю цитоплазму, эукариот и обеспечивает как бы жёсткость клетки, строение клетки и цитоскелет состоит из 3 структур микротрубочки, промежуточные филомент и микро.
216: Филаменты, микротрубочки, это самые толстые трубочки, хотя они называются микротрубочки, но они самые толстые, они толстые, ну, относительно, конечно, промежуточные филаменты, они средние, микрофиламент.
217: Самые тонкие. И это вот такие балки, да, какие-нибудь такие арматурины в нашей клетке. То есть вот если мы представим строение дома, дом всегда, хоть он и Залит бетоном, но он всегда состоит из арматур, из-ка.
218: Каких-то вот таких металлических штук, да, и вот из всего такого сложного и вот как раз-таки цитоскелет, это вот прям такие вот опоры, строения, да, это вот всякие там краны, всякие нити, которые натягиваются провода.
219: И все остальное, да, вот можно сказать ещё, что иногда по вот микрофиламентам могут ездить какие-то молекулы, это может быть ещё и какие-то там пути железнодорожные, и все остальное микротрубочки, они самые толстые состоят из белка, тубулин.
220: Тубулин называется белок. Промежуточные филаменты состоят из разных Белков. Например, вот, да, какой-нибудь коллаген может входить в состав промежуточных феламентарно, а микрофиламенты состоят из белка, который называется актин. Актин, это белок дви.
221: Поэтому микрофиламенты могут спокойно заниматься транспортом веществ, могут заниматься изменением формы клеточки, да, то есть они как-то будут так вот сжиматься, клеточка будет как-то вот так вот в размере там в форме своей изменяться и вот
222: Пожалуйста, на рисунке. Видите, тут показаны микротрубочки, самые толстенькие микрофиламенты, которые выстилают плазматическую мембрану, чтобы мембрана могла вот так вот делать. Как-то буль, буль, буль, буль, буль, буль, буль. И вот промежуточные филаменты, они как-то вот так вот, ну, такие.
223: Типа, ни рыба, ни мясо, все подряд могут делать. И вот органоиды. Вот представьте клетку, да, под силой тяжести все органоиды по логике должны осесть на Дно. Правильно, правильно, но такого не происходит, потому что все органоиды подвешен.
224: Состоянии находится на вот этой как раз-таки всякой там на нитках вот этих вот состоящих из цитоскелета такс.
225: Во, да, кстати, рибосома это как вот производство еды в стране хорошее, кстати, да, рибосома это что-то типа столовых, да, можно сказать. Или бригада по производству кирпичей. Реально, вот просто у Белков ещё
226: 1000 там функций, все подряд, все подряд, но еда вот мне понравилась, да, это вот такие вот столовые, можно сказать так, дальше с вами говорим про немембранные органоиды и поговорим про клеточный центр. Клеточный центр состоит из 2
227: Центриолей, то есть вот он на рисунке показан клеточный центр, состоящий из центриоли номер 1 и центриоли номер 2. Центриоли расположены относительно друг друга перпендикулярно клеточный центр состоит из микротрубочек.
228: То есть микротрубочки могут сложиться вот в такую вот структуру интересную и получится клеточный центр, состоящий из 2 центриолей. Если мы посмотрим как бы на клеточный центр вот так вот сверху, то мы увидим, что микротрубочки там сложены в очень интересном порядке, это
229: 9 триплетов. Раз, триплет. Триплет. Это триплет. 3 микротрубочки. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 триплетов. Из микротрубочек. Они расположены вот так вот по окружности из клеточного центра. Вот так.
230: Так вот, выходят по кругу микротрубочки, да, образуется такая центросфера, да, то есть вот клеточный центр с исходящими из него центро микротрубочками называется центросфера. Вот.
231: У нас с вами клеточный центр. Какая задача? А где слайд? Сейчас тогда на словах объясню, какие функции у клеточного центра. Клеточный центр, хоть он и называется клеточным центром. Я бы не хотела сказать, да, что кто мне
232: Там написывает. Я бы не хотела сказать, что клеточный центр прям где-то в центре находится или выполняет что-то такое прям очень, очень важное, но клеточный центр, 1 его функция это организация.
233: Цитоскелета.
234: Цитоскелета. Ну тут понятно, клеточный центр состоит из микротрубочек и микротрубочки начинают своё жизнь, начинают свою именно с клеточного центра. То есть организация цитоскелета, 2 функция
235: Клеточного центра. Это участие в делении клетки. Деление клетки, клетки, как и все живое, должны размножаться, и клетки во время своего размножения во время своего деления должны передать своим дочкам, своим
236: Дочерним клеточкам генетический материал, и вот как раз-таки клеточный центр участвует в образовании веретена деления веретено деления.
237: Это структура, которая позволяет грамотно распределить генетический материал среди 2 дочек, которые образуются 3 клеточный центр участвует в образовании жгутиков.
238: И ресничек, жгутики и реснички это не обязательные органоиды специального назначения. Вообще жгутики реснички это органоиды специального назначения, это органоиды, обеспечивающие движение. И жгутики, и реснички тоже состоят из микротрубочек и
239: Также состоят из структуры, которая очень похожа на центриоль, которая как бы раскручивает эти жгутики и реснички. Вот такие функции у клеточного центра. Так хорошо. И вот на сегодня в
240: В принципе, мы все, все основные органоиды мы с вами обсудили в этом telegram канале будет, соответственно, сейчас розыгрыш теллеграм премиум, да, так что заходите в telegram канал, я там все ново.
241: Всю информацию вам расскажу про розыгрыш. И я обещала рассказать про ричика, показать ричика джека. Сейчас я это сделаю. Вы пока можете задавать вопросы по теме урока. То есть есть ли у вас какие-то вопросы по функциям органоидов, какие-то
242: Вопросы по строению клетки, какие-то вопросы, может быть, иного характера короче, не стесняйтесь, задавайте вопросы, у меня открыто получается YouTube чат, вк чат.
243: Такс.
244: RuTube где-то у меня чат, я кстати ни разу на него не посмотрела, но мне ничего оттуда никто и не писал RuTube видимо не пользуется популярностью. Ну короче задавайте вопросы, я пошла за бобиками.
245: Функция лизосом это расщепление. Вот если говорить прям вот так вот конкретно лизосомы расщепляют полимеры до мономеров, они расщепляют крупные органические соединения до мелких органических соединений. Если говорить простым языком, то функция
246: Лизосом это переваривание, да, каких-то веществ, это самопереваривание клетки, это разрушение органоидов и также питательная функция. То есть вот плазматическая мембрана поглотила какую-нибудь там бактерию и вот лизосом и её переваривают
247: Так. Угу. Сейчас вам покажу собачку.
248: Вот тут у меня 1 валяется вот такая.
249: Покажись, его уже подстричь пора, у него уже какая-то чёлочка страсти образовалась.
250: Практики сегодня не будет. Ну, точнее на курсе будет практика, а в этом, на этом вебинаре не будет вот такой вот у меня есть объект, его зовут Ричик. Сейчас 2 объекта покажу.
251: Deine нас 2 объект бежит. Вот такой 2 объект. О, 40.
252: 9 тонн и what такой объект?
253: Тоже, тоже чёлочка страсти у него. Они завтра или послезавтра на стрижку пойдут уже.
254: Скажи привет.
255: Так, все отпустила. Это жека. Ну, джек.
256: Мама 2 ангелочков это правда о, кто-то на RuTube что-то написал ничего себе меня кто-то смотрел на RuTube воу так.
257: Если вопросов нет, я буду ждать вас в своём telegram канале. Напомню, что там лежит рабочая тетрадка. Напомню, что там вообще куча всего полезного для егэ. Там каждое утро выходит биозаразы. Я разбираю и практику, и теорию. Там вообще каждый день че то полезное, био.
258: Зарядки плюс ещё всякие дополнительные файлики, видосики все туда заливаю, поэтому подпишитесь, если готовитесь к егэ, также сейчас там будет розыгрыш теллеграм премиума.
259: Ну, Ричик ещё, может, Ричик у нас хотя бы какой-то породистый, а джек это он просто, он просто джек на выставку, его некуда ввести.
260: Так, ну что, будем с вами прощаться встречаемся сейчас в telegram канале, сейчас я там все вам расскажу про розыгрыш да да, не забудьте на него подписаться вот QR Кодик ссылочка тоже внизу в описании буду с вами.
261: Прощаться. Большое спасибо, что пришли на вебинар. Я пошла готовиться к вебинару уже на основном курсе. У нас сейчас будет практика, кто с курса в 18:30 на платформе. Все как обычно. Да, тут ничего нового. Все, до встречи на практике.
262: Либо до встречи в telegram канале. Спасибо, что