Основы цитологии: строение и функции клетки — тренажёр для 9 класса
9 класс • Биология
Тренажёр по теме «Основы цитологии: строение и функции клетки» для 9 класса на сравнивать строение прокариотической и эукариотической клеток, называть органоиды клетки и их функции, объяснять роль клеточной мембраны и её свойства (избирательная проницаемость). Задания соответствуют разделу «ФРП по биологии, 9 класс: Цитология — наука о клетке. Строение прокариотических и эукариотических клеток. Органоиды и их функции» федеральной рабочей программы. 10 заданий с автоматической проверкой ответов, подсказками и разбором решения. Заниматься можно бесплатно, без регистрации.
Задания в теме
Загружаем задание…
Справка
Проверено методистом
Михаил ИгнатьевУчитель высшей квалификационной категорииИсточник
[1] Примерная основная образовательная программа основного общего образования, раздел «ФРП по биологии, 9 класс: Цитология — наука о клетке. Строение прокариотических и эукариотических клеток. Органоиды и их функции», ФГОС ООО.
Что нужно уметь по этой теме
- сравнивать строение прокариотической и эукариотической клеток
- называть органоиды клетки и их функции
- объяснять роль клеточной мембраны и её свойства (избирательная проницаемость)
- характеризовать строение и функции ядра, митохондрий, хлоропластов, рибосом, ЭПС, аппарата Гольджи, лизосом
- сравнивать растительную и животную клетки по наличию органоидов
Соответствие программе
Кодификатор ФИПИ: 2.1, 2.2, 2.4
ФРП: ФРП по биологии, 9 класс: Цитология — наука о клетке. Строение прокариотических и эукариотических клеток. Органоиды и их функции
Прогресс по этой теме: 0 верно, 0 неверно, 0 пропущено из 10 заданий.
Как разобраться в теме: полный разбор
Определение
Цитология — это наука о клетке, изучающая её строение, химический состав, функции и деление, для биологии базовый раздел, объясняющий устройство всех живых организмов.
Клетка — элементарная структурно-функциональная единица жизни: вне клетки самостоятельный обмен веществ невозможен. Клеточная теория (М. Шлейден, Т. Шванн, дополнение Р. Вирхова) утверждает: все организмы состоят из клеток, клетки сходны по строению, новая клетка возникает только делением материнской.
Все клеточные организмы делятся на две группы. Прокариоты (бактерии, археи) не имеют оформленного ядра и мембранных органоидов; эукариоты (растения, животные, грибы, протисты) имеют ядро, отделённое двумембранной оболочкой, и развитую систему мембранных органоидов.
В курсе 9 класса клетка — опорная тема: без неё не объяснить фотосинтез, дыхание, синтез белка, митоз и мейоз, наследственность.
Ключевые правила
Строение клетки подчиняется правилу соответствия структуры и функции: каждый органоид устроен так, как требует выполняемая им работа.
- Любая клетка содержит три обязательных компонента: плазматическую мембрану, цитоплазму и наследственный материал (ДНК). Пример: у кишечной палочки ДНК лежит в цитоплазме в виде кольцевого нуклеоида, у человека — в ядре в виде линейных хромосом.
- Мембрана построена по жидкостно-мозаичной модели: двойной слой липидов с встроенными белками. Свойство избирательной проницаемости означает, что мембрана пропускает одни вещества и задерживает другие. Пример: кислород проходит диффузией свободно, ионы K⁺ — только через белковые каналы и насосы.
- Мембранные органоиды есть только у эукариот. Пример: у бактерии нет митохондрий, поэтому ферменты дыхания встроены прямо в плазматическую мембрану.
- Количество органоидов зависит от функции клетки. Пример: в мышечном волокне и в клетке печени митохондрий тысячи, в клетке жировой ткани — единицы.
- Растительная и животная клетки различаются тремя признаками: клеточная стенка из целлюлозы, пластиды и крупная центральная вакуоль есть у растения и отсутствуют у животного.
Разбор примеров
Пример 1. Клетка поджелудочной железы выделяет фермент трипсин. Рибосома на шероховатой ЭПС (эндоплазматической сети) синтезирует белок → канал ЭПС транспортирует его к аппарату Гольджи → там белок «дозревает» и упаковывается в пузырёк → пузырёк выводится наружу. Вывод: секреторный путь белка всегда идёт по цепочке рибосома → ЭПС → Гольджи → мембрана.
Пример 2. Клетка мышцы при беге потребляет много кислорода. Кислород проходит через мембрану пассивно, по градиенту концентрации, и поступает в митохондрии, где на кристах (складках внутренней мембраны) идёт окисление органических веществ с образованием АТФ. Вывод: митохондрия — «энергетическая станция», а складки увеличивают рабочую площадь.
Пример 3. Лист элодеи зеленеет на свету. Зелёный цвет дают хлоропласты — двумембранные пластиды с тилакоидами, где хлорофилл поглощает свет и запускает фотосинтез. Вывод: наличие хлоропластов = способность к автотрофному питанию.
Пример 4. Головастик теряет хвост при превращении в лягушку. Лизосомы — одномембранные пузырьки с гидролитическими ферментами — разрушают клетки хвоста. Вывод: лизосома выполняет внутриклеточное переваривание и автолиз отмирающих структур.
Пример 5. Эритроцит человека не делится и не синтезирует белок. Зрелый эритроцит утратил ядро, а вместе с ним — ДНК и способность к делению. Вывод: ядро хранит наследственную информацию и управляет синтезом белка через иРНК.
Таблица
| Органоид / структура | Мембранность | Функция | Прокариот | Растение | Животное |
|---|---|---|---|---|---|
| Плазматическая мембрана | двойной слой липидов | избирательный транспорт, барьер | + | + | + |
| Ядро | двумембранное | хранение ДНК, контроль синтеза белка | – | + | + |
| Рибосома | немембранная | сборка белка из аминокислот | + (70S) | + (80S) | + (80S) |
| Митохондрия | двумембранная | синтез АТФ, дыхание | – | + | + |
| Хлоропласт | двумембранная | фотосинтез | – | + | – |
| ЭПС шероховатая | одномембранная | синтез и транспорт белка | – | + | + |
| Аппарат Гольджи | одномембранный | сортировка, упаковка, секреция | – | + | + |
| Лизосома | одномембранная | расщепление веществ | – | редко | + |
| Клеточная стенка | немембранная | форма, опора | + (муреин) | + (целлюлоза) | – |
| Центральная вакуоль | одномембранная | запас воды, тургор | – | + | – |
| Центриоли | немембранные | полюса веретена деления | – | – | + |
Типичные ошибки
Ошибка 1: «У бактерий нет рибосом». Возникает из смешения понятий «нет ядра» и «нет органоидов вообще». Рибосомы — немембранные, они есть у всех клеток. Неправильно: «прокариот не синтезирует белок». Правильно: «прокариот синтезирует белок на рибосомах 70S».
Ошибка 2: «Растительная клетка не имеет митохондрий, ведь есть хлоропласты». Возникает из подмены дыхания фотосинтезом. Растение дышит круглосуточно. Правильно: клетка растения содержит и хлоропласты, и митохондрии.
Ошибка 3: путаница ЭПС и аппарата Гольджи. Обе структуры — системы каналов и пузырьков. Различие: ЭПС синтезирует и транспортирует, Гольджи модифицирует, сортирует и упаковывает.
Ошибка 4: «Мембрана пропускает всё подряд». Возникает из бытового образа «оболочка-сито». Правильно: мембрана избирательно проницаема — крупные и заряженные частицы проходят только через белки-переносчики, с затратой АТФ при активном транспорте.
Ошибка 5: «Клеточная стенка = мембрана». Стенка лежит снаружи от мембраны, состоит из целлюлозы (растения) или муреина (бактерии) и проницаема почти для всего.
Пошаговый алгоритм
- Прочитайте условие и определите, о какой клетке речь: прокариотической или эукариотической.
- Найдите признак-маркер: наличие ядра, кольцевой ДНК, клеточной стенки, пластид.
- Если клетка эукариотическая — уточните царство: хлоропласты и вакуоль → растение; центриоли и лизосомы без стенки → животное.
- Выпишите названные в задании органоиды и к каждому припишите функцию по таблице.
- Свяжите функцию клетки с числом органоидов: много митохондрий → высокие затраты энергии; развитая ЭПС и Гольджи → секреция.
- Постройте ответ цепочкой «структура → функция → результат».
- Проверьте: не приписан ли прокариоту мембранный органоид и не забыты ли митохондрии у растения.
Как запомнить
- «ЯМиРЭГЛ» — порядок разбора эукариотической клетки: Ядро, Митохондрии, Рибосомы, ЭПС, Гольджи, Лизосомы.
- «ПРО — против»: у ПРОкариот против ядра — только нуклеоид, рибосомы и мембрана.
- Растение = «Стенка + Пластиды + Вакуоль»; убери эти три — получишь животную клетку.
- Митохондрия — «станция АТФ», Гольджи — «почта», лизосома — «желудок», ЭПС — «конвейер и трубопровод», рибосома — «сборочный станок».
Частые вопросы
Чем прокариотическая клетка отличается от эукариотической?
У прокариот нет оформленного ядра и мембранных органоидов; ДНК кольцевая, лежит в нуклеоиде. У эукариот есть ядро с оболочкой, мембранные органоиды и линейные хромосомы.
Какой органоид называют «энергетической станцией клетки»?
Митохондрия — в ней происходит клеточное дыхание и синтез АТФ.
В чём особенность митохондрий и хлоропластов по сравнению с другими органоидами?
Они имеют собственную кольцевую ДНК и рибосомы 70S — признаки, указывающие на их симбиотическое происхождение (теория эндосимбиоза).
Какова функция аппарата Гольджи?
Модификация, упаковка и транспорт белков и липидов; образование лизосом и секреторных пузырьков.
Чем растительная клетка отличается от животной?
У растительной клетки есть клеточная стенка из целлюлозы, хлоропласты и крупная центральная вакуоль; клеточного центра нет (у высших растений).