3-18
ядро каждая клетка одноклеточных и многоклеточных животных и растений содержит ядро. в большинстве клеток имеется одно ядро, и такие клетки называют одноядерными. но существуют также клетки с двумя, тремя, с несколькими десятками и даже сотнями ядер. это многоядерные клетки, встречаются они, например, у простейших, а также в. печени, костном мозге, в мышцах и соединительной ткани позвоночных животных. размеры и форма ядра зависят от размеров и формы клетки: в овальных и округлых клетках ядро также округлое, а в клетках, вытянутых в длину, ядро удлинснное рис. 54. жизненный цикл клетки или клеточный цикл включает два периода: 1 деление, в результате которого образуются две дочерние клетки; 2 период между двумя делениями, который носит название интерфазы. при делении и в период интерфазы ядро претерпевает очень сложные изменения, от которых зависит его структура. строение и функции ядра в период интерфазы. в ядре неделящейся клетки различают: 1 ядерную оболочку, 2 ядерный сок, 3 ядрышко, 4 хроматин греч. хрома краска. ядерная оболочка отделяет ядро от цитоплазмы, и в световой микроскоп она видна как очень тонкий контур рис. 55. при увеличении электронного микроскопа в 40000 50000 раз хорошо видно, что ядерная оболочка состоит из двух мембран наружной и внутренней, а между ними находится узкое пространство, заполненное полужидким веществом рис. 56. наружная и внутренняя мембраны ядерной оболочки имеют трехслойное строение и по этому признаку сходны как с наружной мембраной, так и с мембранами других органоидов клетки. в ядерной оболочке находится множество мельчайших пор, через которые из ядра в цитоплазму и обратно поступают белки, углеводы, жиры, нуклеиновые кислоты, вода и разнообразные ионы, т. е. осуществляется непрерывный обмен веществ между ядром и цитоплазмой. ядерная оболочка обязательная структура ядер клеток всех организмов за исключением бактерий и сине - зелсных водорослей. у этих организмов ядро не отделено от цитоплазмы и днк располагается прямо в цитоплазме, занимая центральную ес часть. тво, которое, г всю полость ядрышки и хро - ещества из цито - выходящие из ядра. 1 микроскопах ядер -. нородная масса. в со - л, нуклеиновые кислоты. льце, размеры которого мо - от 1 2 до 10 мкм и больше ышек также меняется в разные етки и организма от 1 до 10 и рнк и белок. в ядрышке происхо - х. я и видны только в неделящихся клетках, а йк ния разрушаются. хромати щихся ядрах либо виден как вполне однородное вещее 1. елкозернистой структурой, либо имеет форму довольно круу 1ых глыбок рис. 60. по своей химической природе хроматин представляет сложное соединение днк с белком. хроматин это тот материал, из которого формируются хромосомы при делении ядер. хромосомы греч. хрома краска, сома тело важнейшая составная часть ядра. свос название хромосомы получили потому, что на микроскопических препаратах они окрашиваются многими красками очень ярко по сравнению с другими частями ядра. в хромосомах сосредоточена днк, в которой заключена наследственная информация, передающаяся из поколения в поколение у каждого вида организмов. хромосомы видны только в делящихся ядрах, в неделящихся ядрах, т. е. в период интерфазы, хромосомы не удастся рассмотреть в ядрах подавляющего большинства клеток, но это не означает, что в неделящихся ядрах хромосомы отсутствуют. дело в том, что в неделящихся ядрах хромосомы имеют форму тончайших нитей диаметром около 140 а и потому их нельзя увидеть в световой микроскоп. эти тончайшие нити, каждая из которых представляет одну молекулу днк в соединении с белком, могут иметь длину свыше 1 мм. нитевидные хромосомы неделящихся ядер свободно располагаются в ядерном соке, переплетаются между собой, и различить каждую хромосому в отдельности становится невозможно, т. е. они представляют собой хроматин. однако такие сильно вытянутые в длину нитевидные хромосомы, а также участки их хорошо видны с помощью электронного микроскопа при увеличении в 50 100000 раз. важнейший процесс, совершающийся только в период интерфазы, это синтез днк, в результате которого каждая хромо -.сома удваивается. в основе синтеза лежит уникальная способность молекулы днк к удвоению. синтез днк протекает в середине интерфазы, и продолжительность его различна у разных видов животных и растений. например, в клетках млекопитающих этот процесс продолжается 6 10 ч, и за это время каждая одиночная молекула днк строит подобную себе вторую такую же молекулу. следовательно, если до начала синтеза в состав одной хромосомы входила одна молекула, т. е. одна нить днк, то после завершения синтеза в состав каждой хромосомы входят две совершенно одинаковые нити днк. в этом и заключается процесс удвоения каждой хромосомы. в течение всего периода интерфазы хромосомы активно осуществляют контроль над всеми процессами жизнедеятельности клетки: именно в интерфазе непрерывно происходит синтез рнк, белков, углеводов и жиров, клетки растут. все это означает, что в период интерфазы клетка активно функционирует, в ней осуществляются все процессы жизнедеятельности, включая питание, дыхание, синтез атф, выделение во внешнюю среду разнообразных продуктов обмена веществ. во время интерфазы происходит также увеличение числа митохондрий, хлоропластов, элементов комплекса гольджи, удваивается число центриолей клеточного центра. продолжительность интерфазы различна у разных клеток. например, многие бактерии и дрожжи способны делиться несколько раз в сутки, и интерфаза у них длится 3 5 ч. у многих простейших, например у эвглены, интерфаза длится до 18 20 ч, т. е. они делятся один раз в сутки. у активно размножающихся клеток многоклеточных животных и растений интерфаза может продолжаться от 8 10 ч до нескольких суток, что видно из таблицы на странице 157. есть и такие клетки в составе многоклеточного организма, которые не делятся, и интерфаза у них продолжается в течение многих лет. к числу их относятся нервные клетки, утратившие способность к делению и существующие в течение всей жизни организма. 1. каково строение ядра? 2. в каких ядрах клетки можно видеть хромосомы? 3. каковы роль и состав ядрышка? 4. в каком веществе ядра заключена наследственная информация?
