Ядро клетки и его роль в биологии для учащихся 5 класса. Функции ядра в биологии многообразны и важны для нормального функционирования клетки. Ядро включает ядерную оболочку, ядерный сок (так называемую кариоплазму, или нуклеоплазму), одно или несколько ядрышек и хроматин. В ядре имеется одно или несколько ядрышек, связанных с синтезом РНК.
Что такое ядро клетки — определение и основные характеристики для учащихся 5 класса
Ядро — важнейшая структура клетки, в нём заключено вещество, содержащее наследственную информацию о строении и жизнедеятельности любой клетки организма. Каково строение животной и растительной клетки? – рассказываем в этом видеоуроке по биологии. Александра111р Клеточное ядро — окружённый двумя мембранами компартмент эукариотической клетки. В строении ядра клетки выделяют следующие ключевые структуры: ядерная оболочка, состоящая из внешней и внутренней мембраны, ядерный матрикс — всё, что заключено внутри клеточного ядра, кариоплазма (ядерный сок) — жидкое содержимое. 5 класс Биология. Ядро в биологии — это информационный центр ДНК, место сохранения и воспроизведения наследственной информации, определяющей признаки отдельной клетки и всего организма.
Ядро клетки и его роль в биологии для учащихся 5 класса
Что такое ядро в биологии для учеников 5 класса — основные понятия и функции | Для изучения ядра биологии в 5 классе ученикам необходимо знать его строение и функции. |
Ядро клетки | Цитология | Биология | Что такое ядро простыми словами? Ядро — это согласующее звено между графическим интерфейсом, программным и аппаратным обеспечением. |
Ядро это в биологии 5 класс - 88 фото | В биологии 5 класса следует обратить внимание на ядерную оболочку, которая отделяет ядро от цитоплазмы. |
Остались вопросы? | Что такое ядро в биологии для учеников 5 класса — основные понятия и функции. |
Ядро – что такое в биологии? | Что такое ядро простыми словами? Ядро — это согласующее звено между графическим интерфейсом, программным и аппаратным обеспечением. |
Ядро биология 5 класс
Что такое ядро в биологии для учеников 5 класса — основные понятия и функции. Ядро содержит наследственную информацию о том, какой будет новая клетка, которая образуется в результате процесса деления. органоид клетки, который имеет двумембранную оболочку и содержит хромосомы (генетически материал клетки). Уроки биологии в 5 классе обязательно включают изучение ядра клетки, и теперь, благодаря этой статье, вы имеете базовое представление о ней. Ядро клетки и его роль в биологии для учащихся 5 класса.
Функция ядра биология 5 класс
Эритроциты млекопитающих и клетки ситовидных трубок растений не содержат ядра. Клетки поперечнополосатых мышц содержат несколько небольших ядер. Функции контроль всех процессов жизнедеятельности клетки, в том числе синтез белков; синтез некоторых белков, рибосом, нуклеиновых кислот; хранение генетического материала; передача ДНК следующим поколениям при делении. Клетка без ядра погибает. Однако клетки с пересаженным ядром восстанавливают жизнеспособность, получая генетическую информацию клетки-донора. Что мы узнали? Ядро образуют двойная мембрана, нуклеоплазма, ядрышко.
Мембрана осуществляет транспорт веществ в цитоплазму и обратно и образует ЭПР вокруг ядра.
Для изучения ядра биологии в 5 классе ученикам необходимо знать его строение и функции. Они также должны уметь объяснить, как происходит передача наследственной информации от родителей к потомству через ядро. Изучение ядра является важным шагом в освоении основ биологии и представляет собой отличную базу для дальнейшего изучения более сложных тем в этой области науки.
Краткое описание В ядре содержатся хромосомы, которые состоят из ДНК и белков, и ядерная матрица, которая поддерживает и организует структуру хромосом. Хромосомы содержат гены, которые определяют фенотип организма и управляют его развитием и функционированием. Ядро играет важную роль в биологических процессах, таких как деление клеток, репликация ДНК, транскрипция и трансляция генов. Оно также отвечает за передачу генетической информации от одного поколения к другому.
Исследование ядра и его функций является важным в биологических науках, таких как генетика, молекулярная биология и клеточная биология. Понимание роли и структуры ядра помогает расширить наши знания об организации живых организмов и их развитии. Структура ядра клетки Ядро клетки состоит из ядерной оболочки, хроматина и ядерного сока. Ядерная оболочка — это двояковпускающая мембрана, состоящая из внешней и внутренней мембраны, которые разделяют пространство между собой.
Оболочка обладает порами, которые позволяют перемещаться различным молекулам и ионам между ядром и цитоплазмой.
Фотосинтез — это процесс, в ходе которого зеленые растения, с помощью фотосинтетических пигментов, преобразуют солнечную энергию в органические вещества. Фотосинтез является важной частью питания растений и поставляет кислород в атмосферу. Основные понятия Организм — живое существо, состоящее из органов и систем, способное к самостоятельному существованию, росту, развитию и размножению. Органы — части организма, обладающие определенной структурой и выполняющие специальные функции. Ткани — группы однотипных клеток, объединенных по своей структуре и выполняющих схожую функцию.
Клетки — микроскопические строительные и функциональные единицы живых организмов. Они состоят из цитоплазмы, ядра и клеточной мембраны. Органеллы — специализированные структуры внутри клеток, выполняющие различные функции. Молекулы — часть вещества, состоящая из атомов и обладающая устойчивым строением. Атомы — наименьшие частицы вещества, имеющие химические свойства. Они состоят из протонов, нейтронов и электронов.
Строение ядра клетки биология. Строение ядра клетки по биологии. Ядро и ядрышко клетки. Основная структура клетки ядро. Ядро важная часть клетки.
Биология строение ядро ядрышко. Строение ядрышка растительной клетки. Строение клетки ядерная мембрана. Строение ядра кариолемма. Ядро клетки это кратко.
Структура строения ядра клетки. Структура ядра строение состав. Ядерный сок кариоплазма строение. Строение ядра клетки рисунок. Ядро и ядрышко строение.
Строение клеточного ядра. Строение и состав ядра клетки. Строение клетки ядро ядрышко. Строение ядра эукариотической клетки. Строение клеточного ядра рисунок.
Схема строения ядра клетки. Схема ядра эукариотической клетки. Строение клетки функции ядро 5 класс биология. Строение ядра растений. Ядро и ядрышко растительной клетки.
Строение ядра клетки растения. Ядро у растений. Строение ядерной оболочки ядра. Мембрана ядра клетки. Функции внутренней мембраны ядра.
Клеточное ядро общее строение. Основные структура клеточного ядра. Клетка, компоненты, строение ядра. Общее строение ядра. Ядрышко эукариотической клетки.
Ядро клетки эукариот. Клеточное ядро имеется у. Сегментированное ядро строение. Строение ядрышка. Ядрышко клетки.
Строение ядра клетки человека. Клеточное ядро компоненты ядра. Компоненты ядра эукариотической клетки. Ядерная оболочка кариотека. Ядро мембрана ядерный сок ядрышко нуклеосомы.
Структура мембраны ядра. Функции ядра в растительной клетке. Какова структура и функции ядра клетки?. Ядро строение и функции. Функция ядрышка в растительной клетке.
Функции ядра эукариотической клетки. Строение ядра эукариот. Ядрышко функции.
Что такое ядро и зачем оно нужно в биологии для учеников 5 класса
Ядро клетки и его роль в биологии для учащихся 5 класса. что такое ядро(кратко)5 класс, получи быстрый ответ на вопрос у нас ответило 2 человека — Знания Орг. Таким образом, ядро в биологии 5 класс играет центральную роль в клетке, обеспечивая передачу генетической информации и регулирование всех жизненно важных процессов. Ядро необходимо для жизни клетки, так как в нем содержится ДНК информация. Ядро биология 5 класс кратко. В хромосомах содержится информация о наследственности организма: его признаках, свойствах и функциях. Каково строение животной и растительной клетки? – рассказываем в этом видеоуроке по биологии.
Строение клетки. Урок 7. Биология 5 класс
Оболочка - особое образование у растительной клетки, которое располагается поверх клеточной мембраны, состоит из целлюлозы и выполняет защитные, транспортные и структурные функции. Ядрышко - особое область в ядре, в котором идет формирование субъединиц рибосом. Ядро - органоид клетки, который имеет двумембранную оболочку и содержит хромосомы генетически материал клетки Хлоропласты - органоиды, одни из видов пластид, содержащие хлорофилл и имеющие зеленый цвет.
Также в ядерном соке находятся хроматин и ядрышки. Ядрышки Ядрышки представляют собой непостоянные плотные структуры ядра, образованные белками и нуклеиновыми кислотами. Они появляются в конце деления клетки и исчезают в начале следующего деления клетки; именно в ядрышках происходит процесс сборки рибосом. Хроматин, или хромосомное вещество Хроматин — это нитевидные структуры, образованные линейными молекулами ДНК и связанными с ними специальными белками. Роль белков состоит в том, что они как бы «упаковывают» длинные молекулы ДНК в более компактные структуры — хромосомы. Когда клетка не делится, хроматин располагается в ядре равномерно или отдельными сгустками.
Функции ядра Первая и самая очевидная функция ядра — это хранение наследственной информации. Кроме того, в ядре происходит «переписывание» информации о последовательности аминокислот с молекул ДНК на молекулы мРНК последние переносят эту информацию к рибосомам, где происходит синтез белка.
Здесь происходит синтез рибосомной РНК, хроматина и нуклеоплазмы. Ядро может содержать несколько мелких ядрышек. Впервые ядрышко было открыто в 1774 году, но его функции стали известны лишь к середине ХХ века. Эритроциты млекопитающих и клетки ситовидных трубок растений не содержат ядра. Клетки поперечнополосатых мышц содержат несколько небольших ядер. Функции контроль всех процессов жизнедеятельности клетки, в том числе синтез белков; синтез некоторых белков, рибосом, нуклеиновых кислот; хранение генетического материала; передача ДНК следующим поколениям при делении.
Клетка без ядра погибает. Однако клетки с пересаженным ядром восстанавливают жизнеспособность, получая генетическую информацию клетки-донора.
Что такое хромосомы? Хромосомы - это структуры высокой конденсации чрезвычайно длинной нити ДНК в клетках эукариот. Вопрос 3. Где находятся хромосомы в клетке? Хромосомы располагаются в ядре клетки. Вопрос 4. Какую роль хромосомы играют в клетке?
Хромосомы несут генетическую информацию, определяют наследственные свойства организмов.
Что такое ядро(кратко)5 класс
Цветки желтого цвета, собраны в розетки. Основное цветение — в апреле - мае, может цве.. Kigu 27 апр. Ген A имеет две доминантные аллели, поэтому у нас есть только один фенотип для ге.. MarkGurkinWW 27 апр. Оксигемоглобин образуется из гемоглобина в результате присоединения :Ионов железаКислородаУглекислог Vovan1271 27 апр.
Erkin777 27 апр.
Ядрышки — это небольшие области внутри ядра, где происходит сборка определенных молекул и белков, необходимых для клеточных процессов. Строение ядра является сложной и уникальной, и каждая его часть выполняет определенные функции, необходимые для жизнедеятельности клетки. Роль ядра в процессе деления клетки Во время деления клетки ядро проходит два основных этапа: митоз и мейоз. В процессе митоза одно ядро клетки делится на два равных ядра. Этот процесс присутствует при росте и восстановлении тканей организма. В мейозе одно ядро клетки делится на четыре ядра, каждое из которых содержит половину хромосомы. Мейоз необходим для образования половых клеток и передачи генетической информации от родителей к потомству. Ядро также играет важную роль в наследственности.
Оно содержит хромосомы, на которых находятся гены — наследственная информация. Гены определяют наши наследственные признаки, такие как цвет глаз, волос, группа крови и другие. Они передаются от родителей к потомству, что обеспечивает наследственное сходство внутри семьи. Таким образом, ядро играет важную роль в процессе деления клетки. Оно участвует в митозе и мейозе, передает наследственную информацию и обеспечивает наследственное сходство между родителями и потомством. Ядро и передача наследственной информации Ядро состоит из хромосом — специальных структур, на которых находятся гены. Гены содержат информацию о различных признаках организма, таких как цвет глаз, форма лица, рост и многое другое. Передача наследственной информации происходит при разделении ядра клетки на две новые клетки. Это происходит в процессе деления клетки, называемого митозом.
Каждая новая клетка получает полный комплект хромосом и, следовательно, полный набор генов. Ядро также участвует в процессе дифференциации клеток, когда одна и та же наследственная информация используется по-разному в разных клетках организма. К примеру, у некоторых клеток ядро содержит информацию о том, что они должны стать кожей, а у других — о том, что они должны стать мышцами.
Они теряют свое ядро на последней стадии развития, чтобы освободить место для переноса кислорода. Таким образом, ядро клетки играет важную роль в жизнедеятельности клетки, являясь носителем генетической информации и координатором всех процессов, происходящих в клетке. Функции ядра Одной из ключевых функций ядра является хранение и защита генетической информации, содержащейся в ДНК. Внутри ядра находятся хромосомы, которые состоят из длинных молекул ДНК.
Они содержат инструкции для развития и функционирования организма. Ядро защищает ДНК от повреждений, которые могут возникнуть во время деления клетки или под воздействием внешних факторов. Ядро также контролирует процессы роста и развития клетки. Оно регулирует синтез белков, которые необходимы для выполнения различных функций в организме. Ядро управляет передачей генетической информации для производства белка, осуществляемую РНК. Кроме того, ядро участвует в процессах деления клетки. Во время деления, ядро разделяется на две части, каждая из которых содержит полный комплект генетической информации.
Это позволяет клеткам размножаться и развиваться, обеспечивая рост и восстановление организма.
Нуклеолы Ядрышко — наиболее уплотненная структура из входящих в состав нуклеуса. Оно обладает, преимущественно округлыми формами, однако, имеются сегментированные, как у лейкоцитов.
Ядро клетки некоторых организмов нуклеол не имеют. В других нуклеусах их может быть несколько. Вещество ядрышек представлено гранулами, являющимися субъединицами рибосом, а также фибриллами, представляющими собой молекулы РНК.
Ядрышко: строение и функции Нуклеолы представлены нижеперечисленными структурными типами: Ретикулярный. Типичный для большинства клеток. Отличается высокой концентрацией уплотненных фибрилл и гранул.
Характеризуется множественностью фибриллярных скоплений. Встречается в делящихся клетках. Характерен для лимфоцитов и соединительнотканных целл.
Преобладает в клетках, где процесс деления не происходит. Все составляющие нуклеолы разделены, пластические действия невозможны.
Строение и функции клеточного ядра
Ядро в биологии для 5 класса: понятие и функции | Ядро в биологии — это информационный центр ДНК, место сохранения и воспроизведения наследственной информации, определяющей признаки отдельной клетки и всего организма. |
Основные структуры ядра клетки: как ответить на вопросы ВПР Биологии 5 класса | Типы ядра Кариоматрикс Нуклеоплазма Хроматин Размножение. |
Что такое ядро(кратко)5 класс
Ядро биология 5 класс кратко. В хромосомах содержится информация о наследственности организма: его признаках, свойствах и функциях. Какое значение имеет то, что в ядре каждой из двух новых клеток хромосом оказывается столько же, сколько их было в материнской клетке? Количество ядер клетки также неодинаково — большинство клеток имеет одно ядро, хотя встречаются двуядерные и многоядерные клетки (например, некоторые клетки печени и костного мозга).
Особенности и строение ядра: ядерная оболочка, хромосомы и внутреннее строение ядра
Ядро клетки и его роль в биологии для учащихся 5 класса. Функции ядра в биологии многообразны и важны для нормального функционирования клетки. Роль ядра в клетке — основные функции и значение в биологии для учащихся 5 класса. Несмотря на значительный прогресс в цитологии и молекулярной биологии, происхождение ядра не выяснено и является предметом научных споров.
Краткое описание понятия «ядро» в биологии для учащихся 5 класса
Ядро клетки хорошо красится специальными ядерными красками гематоксилин, метиленовый синий, сафранин и др. При помощи фазово-контрастного устройства ядро клетки можно исследовать и прижизненно. В последние годы для изучения процессов, протекающих в ядре клетки, широко используют микрокинематографию, меченые атомы С14 и Н3 ауторадиография и микроспектрофотометрию. Последний метод метод особенно успешно применяют для изучения количественных изменений ДНК в ядре в процессе жизненного цикла клетки.
Электронный микроскоп позволяет выявить детали тонкой структуры ядра ядра покоящейся клетки, необнаруживаемые в оптическом микроскопе рис. Современная схема строения клетки, основанная на наблюдениях в электронном микроскопе: 1 — цитоплазма; 2 — аппарат Гольджи; 3 — центросомы; 4 — эндоплазматический ретикулум; 5 — митохондрии; 6 — оболочка клетки; 7 — оболочка ядра ядра; 8 — ядрышко; 9 — ядро. При делении клеток — кариокинезе или митозе см.
Перед делением клетки каждая хромосома ядра ядра синтезирует из веществ, присутствующих в ядерном соке, себе подобную, после чего материнская и дочерняя хромосомы расходятся к противоположным полюсам полюсам делящейся клетки. В результате каждая дочерняя клетка получает такой же хромосомный набор, какой был у материнской клетки, а вместе с ним и заключённую в нём наследственную информацию. Митоз обеспечивает идеально правильное разделение всех хромосом ядра ядра на две равнозначные части.
Митоз и мейоз см. У некоторых простейших организмов, а также в патологических случаях в клетках млекопитающих и человека ядра ядра клетки делятся путём простой перетяжки, или амитоза. В последние годы показано, что и при амитозе происходят процессы, обеспечивающие разделение ядра ядра клетки на две равнозначные части.
Набор хромосом в ядре клетки особи называют кариотипом см. Кариотип во всех клетках данной особи, как правило, одинаков.
Ядро контролирует синтез РНК, которая необходима для выполнения множества процессов в клетке, включая синтез белков и управление химическими реакциями.
Кроме того, ядро является местом, где происходит деление клетки. Во время деления клетки хромосомы удваиваются и равномерно распределяются между новыми клетками. Таким образом, каждая новая клетка получает полный набор генетической информации от родительской клетки.
Роль ядра в клетке Во-первых, ядро содержит генетическую информацию клетки, которая записана в форме ДНК. Данная информация определяет все особенности клетки — её строение, функции и способность к размножению. Благодаря ядру клетка может передавать наследственные характеристики от одного поколения к другому.
Во-вторых, ядро управляет жизнедеятельностью клетки. В нем находится центральная команда, которая регулирует все процессы в клетке: синтез белка, деление, рост и развитие.
Плотность упаковки хроматина во многом определяется модификациями гистонов — ацетилированием и фосфорилированием. Ядерная оболочка, ядерная ламина и ядерные поры кариолемма От цитоплазмы ядро отделено ядерной оболочкой, образованной за счёт расширения и слияния друг с другом цистерн эндоплазматической сети таким образом, что у ядра образовались двойные стенки за счёт окружающих его узких компартментов. Полость ядерной оболочки называется люменом или перинуклеарным пространством.
Внутренняя поверхность ядерной оболочки подстилается ядерной ламиной, жёсткой белковой структурой, образованной белками-ламинами, к которой прикреплены нити хромосомной ДНК. Ламины прикрепляются к внутренней мембране ядерной оболочки при помощи заякоренных в ней трансмембранных белков — рецепторов ламинов. В некоторых местах внутренняя и внешняя мембраны ядерной оболочки сливаются и образуют так называемые ядерные поры, через которые происходит материальный обмен между ядром и цитоплазмой. Пора не является дыркой в ядре, а имеет сложную структуру, организованную несколькими десятками специализированных белков — нуклеопоринов. Под электронным микроскопом она видна как восемь связанных между собой белковых гранул с внешней и столько же с внутренней стороны ядерной оболочки.
Ядрышко Ядрышко находится внутри ядра, и не имеет собственной мембранной оболочки, однако хорошо различимо под световым и электронным микроскопом. Основной функцией ядрышка является синтез рибосом. В геноме клетки имеются специальные участки, так называемые ядрышковые организаторы, содержащие гены рибосомной РНК рРНК , вокруг которых и формируются ядрышки. В ядрышке локализуются белки, принимающие участие в этих процессах. Некоторые из этих белков имеют специальную последовательность — сигнал ядрышковой локализации NoLS, от англ.
Nucleolus Localization Signal. Следует отметить, самая высокая концентрация белка в клетке наблюдается именно в ядрышке. В этих структурах было локализовано около 600 видов различных белков, причем считается, что лишь небольшая их часть действительно необходима для осуществления ядрышковых функций, а остальные попадают туда неспецифически. Под электронным микроскопом в ядрышке выделяют несколько субкомпартментов. Так называемые Фибриллярные центры окружены участками плотного фибриллярного компонента, где и происходит синтез рРНК.
Снаружи от плотного фибриллярного компонента расположен гранулярный компонент, представляющий собой скопление созревающих рибосомных субчастиц. Ядерный матрикс Ядерным матриксом некоторые исследователи называют нерастворимый внутриядерный каркас. Считается, что матрикс построен преимущественно из негистоновых белков, формирующих сложную разветвленную сеть, сообщающуюся с ядерной ламиной. Возможно, ядерный матрикс принимает участие в формировании функциональных доменов хроматина. В геноме клетки имеются специальные незначащие А-Т-богатые участки прикрепления к ядерному матриксу англ.
Впрочем, не все исследователи признают существование ядерного матрикса. Принципиальная схема реализации генетической информации у про- и эукариот. У прокариот синтез белка рибосомой трансляция пространственно не отделен от транскрипции и может происходить ещё до завершения синтеза мРНК РНК-полимеразой. Прокариотические мРНК часто полицистронные, то есть содержат несколько независимых генов. При этом соединение экзонов одной и той же пре-мРНК может проходить разными способами, приводя к образованию разных зрелых мРНК, и в конечном итоге разных вариантов белка альтернативный сплайсинг.
Только мРНК, успешно прошедшая процессинг, экспортируется из ядра в цитоплазму и вовлекается в трансляцию. Эволюционное значение клеточного ядра Основное функциональное отличие клеток эукариот от клеток прокариот заключается в пространственном разграничении процессов транскрипции синтеза матричной РНК и трансляции синтеза белка рибосомой , что дает в распоряжение эукариотической клетки новые инструменты регуляции биосинтеза и контроля качества мРНК. В то время, как у прокариот мРНК начинает транслироваться еще до завершения ее синтеза РНК-полимеразой, мРНК эукариот претерпевает значительные модификации так называемый процессинг , после чего экспортируется через ядерные поры в цитоплазму, и только после этого может вступить в трансляцию. Процессинг мРНК включает несколько элементов. Из предшественника мРНК пре-мРНК в ходе процесса, называемого сплайсингом вырезаются интроны — незначащие участки, а значащие участки — экзоны соединяются друг с другом.
Причем экзоны одной и той же пре-мРНК могут быть соединены несколькими разными способами альтернативный сплайсинг , так что один предшественник может превращаться в зрелые мРНК нескольких разных видов. Таким образом, один ген может кодировать сразу несколько белков. Модификациям подвергаются концы молекулы мРНК. Процессинг мРНК тесно сопряжен с синтезом этих молекул и необходим для контроля качества. Непроцессированная или не полностью процессированная мРНК не сможет выйти из ядра в цитоплазму или будет нестабильна и быстро деградирует.
У прокариот нет таких механизмов контроля качества, и из-за этого прокариотические мРНК имеют меньший срок жизни — нельзя допустить, чтобы неправильно синтезированная молекула мРНК, если такая появится, транслировалась в течение долгого времени. Происхождение ядра Клеточное ядро является важнейшей чертой эукариотических организмов, отличающей их от прокариот и архей. Несмотря на значительный прогресс в цитологии и молекулярной биологии, происхождение ядра не выяснено и является предметом научных споров. Выдвинуто 4 основных гипотезы происхождения клеточного ядра, но ни одна из них не получила широкой поддержки. Доказательством модели является существование современных бактерий из отряда Planctomycetes, которые имеют ядерные структуры с примитивными порами и другие клеточные компартменты, ограниченные мембранами ничего похожего у других прокариот не обнаружено.
Это предположение основывается на наличии общих черт у эукариот и некоторых вирусов, а именно геноме из линейных цепей ДНК, кэпировании мРНК и тесном связывании генома с белками гистоны эукариот принимаются аналогами вирусных ДНК-связывающих белков. По одной версии, ядро возникло при фагоцитировании поглощении клеткой большого ДНК-содержащего вируса. Это гипотеза основана на сходстве ДНК-полимеразы современных поксвирусов и эукариот. Оно занимает центральное положение в клетке. Размеры варьируются, форма обычно сферичная или овальная.
В диаметре ядро в разных клетках может быть от 8 до 25мкм. Есть исключения, примеру, яйцеклетки рыб имеют ядра диаметром в 1 мм. Особенности строения ядра Заполнено ядро жидкостью и несколькими структурными элементами. В нем выделяют оболочку, набор хромосом, нуклеоплазму, ядрышка. Оболочка двухмембранная, между мембранами находится перенуклеарное пространство.
Внешняя мембрана сходна по строению с эндоплазматическим ретикулумом. Она связана с ЭПР, который будто ответвляется от ядерной оболочки. Снаружи на ядре находятся рибосомы. Внутренняя мембрана прочная, так как в ее состав входит ламина. Она выполняет опорную функцию и служит местом крепления для хроматина.
Мембрана имеет поры, обеспечивающие обменные процессы с цитоплазмой. Ядерные поры состоят из транспортных белков, которые поставляют в кариоплазму вещества путем активного транспорта. Пассивно сквозь поровые отверстия могут пройти только небольшие молекулы.
Роль ядра в клетке Во-первых, ядро содержит генетическую информацию клетки, которая записана в форме ДНК. Данная информация определяет все особенности клетки — её строение, функции и способность к размножению. Благодаря ядру клетка может передавать наследственные характеристики от одного поколения к другому. Во-вторых, ядро управляет жизнедеятельностью клетки. В нем находится центральная команда, которая регулирует все процессы в клетке: синтез белка, деление, рост и развитие. Ядро контролирует, что происходит внутри клетки и какие процессы запускать или останавливать. РНК затем покидает ядро и участвует в процессе синтеза белка. Кроме того, ядро имеет важную структуру — ядерную оболочку. Она окружает ядро и отграничивает его от остальной части клетки.