Все живы организмы зависимо от наличия ядра можно условно подразделить на  две огромные категории: прокариоты и эукариоты. Оба эти термина ведут свое происхождение от греческого  «karion» — ядро.

Те организмы, которые не имеют ядра, именуют прокариотами — доядерными организмами с ядерным веществом в виде включений. Строение эукариотической клеточки несколько другое. В отличие от прокариотов, эукариоты имеют оформленное ядро – это и есть их главное отличие. К прокариотам относят бактерии, цианобактерии, риккетсии и другие организмы. К эукариотам можно отнести представителей царств Грибы, Растения и Животные.

Строение эукариотической клеточки разных ядерных организмов сходно. Главные их составляющие – ядро и цитоплазма, которые совместно составляют протопласт. Цитоплазма представляет собой полужидкое основное вещество, либо, как ее еще именуют, гиалоплазму, в какой находятся клеточные структуры – органеллы, выполняющие разные функции. С наружной стороны цитоплазма окружена плазматической мембраной. Растительные и грибные клеточки имеют кроме плазматической мембраны жесткую клеточную оболочку. Цитоплазма клеток растений и грибов содержит вакуоли – пузырьки, которые заполнены водой с разными растворенными в ней субстанциями. Кроме этого, в клеточке находятся включения в виде запасных питательных веществ либо конечных товаров обмена. Особенности строения эукариотической клеточки обоснованы функциями включений, находящихся в клеточке.

Строение и функции эукариотической клеточки:

  • плазматическая мембрана – это двойной липидный слой с погруженными в него белками. Основная функция плазматической мембраны – обмен веществ меж самой клеточкой и окружающей средой. За счет плазматической мембраны осуществляется и контакт меж 2-мя примыкающими клеточками.
  • ядро – этот клеточный элемент имеет двумембранную оболочку. Основная функция ядра — сохранение наследной инфы – дезоксирибонуклеиновой кислоты. Благодаря ядру регулируется клеточная активность, передается генетический материал дочерним клеточкам.
  • митохондрии – эти органеллы находятся исключительно в растительной и животной клеточках. Митохондрии, как и ядро, имеют две мембраны, меж которыми есть внутренние складки – кристы. В митохондриях содержится кольцевая ДНК, рибосомы, огромное количество ферментов. Благодаря этим органеллам осуществляется кислородный шаг дыхания клеточки (синтезируется аденозинтрифосфорная кислота).
  • пластиды – имеются только в растительной клеточке, так как их основная функция – воплощение фотосинтеза.
  • эндоплазматическая сеть (ретикулум) —  это целая система уплощенных мешочков – цистерн, полостей и трубочек. На эндоплазматическом ретикулуме (шероховатом) размещаются принципиальные органеллы – рибосомы. В цистернах сети изолируются и дозревают белки, которые также транспортируются самой сетью. На мембранах гладкого ретикулума осуществляется синтез стероидов и липидов.
  • комплекс Гольджи – система плоских одномембранных цистерн и пузырьков, прикрепленных к расширенным концам цистерн. Функция комплекса Гольджи – скопление и преобразование белков и липидов. Тут же образуются секреторные пузырьки, выводящие вещества за границы клеточки. Строение эукариотической клеточки таково, что клеточка имеет свой механизм выделения отработанных веществ.
  • лизосомы – одномембранные пузырьки, которые содержат гидролитические ферменты. Благодаря лизосомам клеточка переваривает покоробленные органеллы, отмершие клеточки органов.
  • рибосомы – бывают 2-ух типов, но основная их функция – сборка молекул белка.
  • центриоли – это система микротрубочек, которые построены из белковых молекул. Благодаря центриолям появляется внутренний скелет клеточки, она может поддерживать свою постоянную форму.

Строение эукариотической клеточки труднее, чем клеточки прокариота. Благодаря наличию ядра, эукариоты имеют возможность передавать генетическую информацию, тем обеспечивая всепостоянство собственного вида.