---
title: "Строение клетки: прокариоты и эукариоты, органоиды — ЕГЭ"
description: "Чем прокариоты отличаются от эукариот, органоиды клетки, различия растительной и животной клеток. Как решать задания 5–7 ЕГЭ по биологии по рисунку."
url: https://neuromisha.ru/teoriya/biologiya/stroenie-kletki-prokarioty-i-eukarioty/
subject: "Биология"
exam: "ЕГЭ 2027"
kim: "Задание 5 КИМ (1 балл, базовый уровень); по тому же рисунку — задание 6 (2 балла, повышенный), рядом — задание 7 (выбор 3 из 6, 2 балла, базовый); в 22 и 27 — как опора для соседних тем"
dateModified: 2026-09-22
author: "Редакция НейроМиши"
---

# Строение клетки. Прокариоты и эукариоты. Сравнение растительной и животной клеток

Прокариоты — это организмы без оформленного ядра (бактерии, цианобактерии, археи), а эукариоты — растения, животные, грибы и простейшие, чья ДНК хранится в ядре с двойной мембраной. На ЕГЭ тема нужна в задании 5 (назвать цифру органоида на рисунке, 1 балл), в задании 6 по тому же рисунку (2 балла) и в задании 7 (2 балла).

Строение клетки проверяет блок заданий 5–7 ЕГЭ по биологии: в задании 5 нужно назвать цифру, которой на рисунке обозначен органоид, в задании 6 — соотнести шесть характеристик со структурами того же рисунка, в задании 7 — выбрать три верных признака из шести. Учимся не путать митохондрию с хлоропластом, вакуоль с ядром, нуклеоид с ядерной оболочкой.

**Задание КИМ:** Задание 5 КИМ (1 балл, базовый уровень); по тому же рисунку — задание 6 (2 балла, повышенный), рядом — задание 7 (выбор 3 из 6, 2 балла, базовый); в 22 и 27 — как опора для соседних тем  
**Баллы:** Макс. 1 балл  
**Обновлено:** 2026-09-22

## Чем прокариоты отличаются от эукариот?

Всё живое на клеточном уровне делится на два лагеря, и главный признак, по которому их различают, — есть у клетки оформленное ядро или нет. **Прокариоты** (бактерии, цианобактерии, археи) ядра не имеют вообще. **Эукариоты** (растения, животные, грибы, простейшие) хранят ДНК в ядре, отделённом собственной оболочкой.

У прокариот кольцевая молекула ДНК лежит прямо в цитоплазме, в зоне, которую называют **нуклеоидом**. Это не то же самое, что ядро: у нуклеоида нет мембраны, он не окружён оболочкой, это просто участок цитоплазмы, где сосредоточена ДНК. Нуклеоид с ядром легко спутать, поэтому держи разницу в голове: у ядра есть оболочка, у нуклеоида — нет.

Вторая граница между прокариотами и эукариотами — мембранные органоиды. У прокариот их нет вовсе: ни митохондрий, ни эндоплазматической сети, ни аппарата Гольджи. Все процессы обмена веществ идут либо в цитоплазме, либо на впячиваниях самой клеточной мембраны. У эукариот, наоборот, цитоплазма разделена мембранами на отсеки — каждый со своей функцией.

Третье отличие — размер и устройство рибосом. У прокариот рибосомы мельче, их обозначают **70S**. У эукариот в цитоплазме работают более крупные рибосомы **80S**. Запоминать эти цифры стоит парой, а не по отдельности: в неверном варианте ответа их легко поменять местами.

Есть тонкость, которая ловит и хорошо подготовленных учеников: митохондрии и пластиды эукариотической клетки несут собственные рибосомы, и они устроены по прокариотическому типу — тоже 70S. Это не ошибка и не исключение, а след происхождения этих органоидов: считается, что когда-то они были самостоятельными прокариотическими клетками, которые эукариотическая клетка поглотила и оставила себе на правах постоянных «жильцов».

*Рисунок: Прокариотическая клетка не имеет ядра и мембранных органоидов, эукариотическая — имеет*

## Устройство прокариотической клетки

У прокариотической клетки нет внутренних перегородок, но это не значит, что она устроена примитивно. Снаружи от клеточной мембраны у бактерий почти всегда есть **клеточная стенка**, и её материал — важная деталь для экзамена: у бактерий это **муреин** (пептидогликан). Клеточная стенка есть также у растений и грибов, но из другого материала: у растений из целлюлозы, у грибов из хитина. Подробнее о них — ниже, в сравнении клеток.

Сама **плазматическая мембрана** бактерии обладает избирательной проницаемостью: пропускает одни вещества и задерживает другие. Она может образовывать впячивания внутрь клетки, на которых располагаются ферменты дыхания или фотосинтеза, — так бактерия обходится без митохондрий и хлоропластов.

Наследственная информация бактерии — это одна кольцевая молекула ДНК в нуклеоиде. У многих бактерий вдобавок есть маленькие кольцевые молекулы ДНК — **плазмиды**, которые несут отдельные гены (например, устойчивости к антибиотику) и могут передаваться между клетками независимо от основной хромосомы.

Рибосомы 70S, как и у эукариот, состоят из двух субъединиц — большой и малой. Они находятся в цитоплазме: ЭПС у прокариот нет, поэтому и шероховатых мембран, усеянных рибосомами, тоже нет. Синтез белка (трансляция) идёт прямо в цитоплазме.

Размножается прокариотическая клетка простым делением надвое: сначала удваивается кольцевая ДНК, затем клетка перетягивается посередине и делится на две дочерние. Никакого веретена деления (структуры из микротрубочек, которая растаскивает хромосомы к полюсам клетки) при этом не образуется — оно есть только у эукариот, где нужно растащить по разным полюсам целый набор хромосом, а не единственную кольцевую молекулу.

## Какие мембранные органоиды есть в клетке эукариот?

Эукариотическая клетка держит порядок за счёт мембран: каждый процесс идёт в своём отсеке, и отсеки не мешают друг другу. Разберём главные органоиды по порядку — от ядра до места, где готовую продукцию упаковывают на вывоз.

**Ядро** отделено от цитоплазмы **двойной мембраной** с порами, через которые идёт обмен веществами с цитоплазмой. Внутри — хроматин (ДНК с белками) и ядрышко, где собираются субъединицы будущих рибосом. Ядро — командный центр клетки: здесь хранится генетическая информация и отсюда идёт управление синтезом белков.

**Эндоплазматическая сеть (ЭПС)** бывает двух видов. Шероховатая ЭПС усеяна рибосомами и синтезирует белки, которые пойдут на экспорт из клетки или в состав мембран. Гладкая ЭПС рибосом не несёт и занимается синтезом липидов, а также обезвреживанием некоторых веществ.

**Аппарат Гольджи** — стопка уплощённых мембранных цистерн. Он принимает вещества, пришедшие из ЭПС, дорабатывает их (например, достраивает углеводные цепи) и упаковывает в мембранные пузырьки — везикулы, которые отправляются либо на экспорт из клетки, либо становятся **лизосомами**.

**Митохондрии** — двумембранные органоиды: наружная мембрана гладкая, внутренняя образует складки, **кристы**, которые увеличивают рабочую поверхность. Во внутреннем пространстве, матриксе, идёт цикл Кребса — цепочка реакций, в которой окисляются продукты расщепления веществ, а на кристах — синтез основной массы АТФ клеточного дыхания. Митохондрии есть и у растительной, и у животной клетки — это общий, а не различающий признак.

**Лизосомы** — одномембранные пузырьки с гидролитическими ферментами. Их работа — внутриклеточное переваривание: расщепление веществ, пришедших извне, и утилизация собственных изношенных органоидов клетки.

![Чёрно-белый снимок: вытянутая митохондрия с двойной оболочкой и множеством поперечных складок внутренней мембраны, справа вверху виден край ядра](https://neuromisha.ru/content/theory/biologiya/img/stroenie-kletki-mitohondriya-yadro-tem.webp)

*Митохондрия в клетке лёгкого млекопитающего, просвечивающий электронный микроскоп, ультратонкий срез. Видна двойная оболочка, а поперёк органоида идут кристы — складки внутренней мембраны. Именно по кристам митохондрию узнают на рисунке в задании 5. Справа вверху — край ядра.*

Автор: Louisa Howard, общественное достояние, источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mitochondria_-_TEM.jpg

## Чем растительная клетка отличается от животной?

Ядро, ЭПС, аппарат Гольджи, митохондрии и рибосомы — общий набор для растительной и животной клетки. Дальше начинаются различия, и именно на них строятся задания 5 и 6, когда на рисунке рядом стоят клетка растения и клетка животного.

У растительной клетки поверх мембраны лежит **клеточная стенка из целлюлозы** — жёсткий каркас, которого у животной клетки нет вообще (снаружи от мембраны животной клетки может быть только **гликокаликс** — поверхностный слой из углеводных цепей, связанных с белками и липидами мембраны (гликопротеины, гликолипиды), но это не жёсткая стенка). Соседние растительные клетки связаны через стенку тонкими цитоплазматическими мостиками — **плазмодесмами**.

Только у растительной клетки есть **пластиды**: зелёные хлоропласты (фотосинтез), бесцветные лейкопласты (запас веществ) и окрашенные хромопласты (пигменты плодов и лепестков). Снаружи пластиды, как и митохондрии, покрыты двойной мембраной. Внутри хлоропласта лежат **тилакоиды** — плоские мембранные мешочки, уложенные в стопки, **граны**; на мембранах тилакоидов идёт световая фаза фотосинтеза. Внутреннюю среду хлоропласта вокруг гран называют **стромой**: в ней идёт темновая фаза (цикл Кальвина, фиксация CO₂). Сами процессы фотосинтеза — тема 2.4, здесь важно запомнить, где что расположено.

У зрелой растительной клетки почти весь объём занимает крупная **центральная вакуоль** с клеточным соком: она поддерживает тургорное давление, которое держит ткани растения упругими. У животной клетки вакуоли мелкие и временные, а центральной вакуоли, играющей роль опоры, нет.

А вот **клеточный центр** с парой центриолей — признак, который на экзамене легко перепутать. Центриоли есть у животной клетки и у низших растений (например, у водорослей), но у высших растений (цветковых, голосеменных) центриолей нет: их клеточный центр устроен без них. Поэтому фраза «у растений всегда нет центриолей» — тоже ошибка: у водорослей они есть, а вот у высших растений — действительно нет.

Ещё одно отличие проявляется в момент деления клетки. У животной клетки цитоплазма перетягивается снаружи внутрь — образуется борозда деления. У растительной клетки из-за жёсткой стенки перетяжка невозможна: внутри клетки собирается клеточная пластинка, которая затем достраивается до новой перегородки между дочерними клетками.

Последняя пара различий — запасное вещество и тип питания. Растительная клетка запасает **крахмал**, а животная — **гликоген**. Растения — автотрофы (сами синтезируют органические вещества при фотосинтезе), животные — гетеротрофы. Клетку **гриба** часто ставят третьим столбцом сравнения: у неё есть клеточная стенка, но из **хитина**; пластид нет, питание гетеротрофное, запасной углевод — гликоген, как у животных.

## Три группы органоидов по числу мембран

Есть ещё один способ разложить органоиды по полочкам — по количеству окружающих их мембран. Эта классификация не привязана к тому, растительная клетка или животная, и работает для эукариот целиком.

**Двумембранные** органоиды — ядро, митохондрии, пластиды. У всех трёх есть внешняя и внутренняя мембраны, а внутри у митохондрий и хлоропластов есть мембранные структуры, увеличивающие рабочую площадь: у митохондрий это кристы (складки внутренней мембраны), у хлоропластов — тилакоиды, собранные в граны.

**Одномембранные** органоиды — эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли. Их объединяет одна оболочка и происхождение: все они — часть единой системы внутриклеточных мембран, которая берёт начало от ядерной оболочки и ЭПС.

**Немембранные** структуры — рибосомы и клеточный центр с центриолями. У них вообще нет собственной оболочки: рибосома — это комплекс рРНК и белков, а центриоль — цилиндр из микротрубочек.

Эта тройная классификация — удобный способ проверить себя: если помнишь, в какую из трёх групп попадает органоид, легко отсеять неверные варианты в задании на соответствие, даже не вспоминая точную функцию.

## Органоиды: строение и функция

*Главные структуры эукариотической клетки и их работа*

| Органоид | Строение | Функция |
| --- | --- | --- |
| Ядро | двойная мембрана с порами, хроматин, ядрышко | хранит генетическую информацию и управляет синтезом белков |
| Шероховатая ЭПС | мембраны, усеянные рибосомами | синтез белков на экспорт и для мембран |
| Гладкая ЭПС | мембраны без рибосом | синтез липидов, обезвреживание некоторых веществ |
| Аппарат Гольджи | стопка уплощённых мембранных цистерн | дорабатывает вещества из ЭПС и упаковывает их в пузырьки на экспорт или в лизосомы |
| Лизосомы | одномембранные пузырьки с гидролитическими ферментами | внутриклеточное переваривание |
| Митохондрии | две мембраны, внутренняя образует кристы; внутри матрикс | цикл Кребса в матриксе, синтез основной массы АТФ на кристах |
| Хлоропласты | двойная мембрана, тилакоиды в гранах, строма | фотосинтез: световая фаза на тилакоидах, темновая в строме |
| Центральная вакуоль | одна мембрана, внутри клеточный сок | поддерживает тургорное давление |
| Рибосомы | без мембраны, большая и малая субъединицы из рРНК и белков | синтез белка (трансляция) |

## Прокариоты, растения и животные: сравнение клеток

*Растения запасают крахмал, животные — гликоген. Центриоли есть у животных и у низших растений, у высших растений их нет. Клетка гриба: стенка из хитина, пластид нет, запасной углевод — гликоген*

| Признак | Прокариотическая клетка | Растительная клетка | Животная клетка |
| --- | --- | --- | --- |
| Ядро | нет: кольцевая ДНК лежит в нуклеоиде | есть, с двойной оболочкой | есть, с двойной оболочкой |
| Мембранные органоиды | нет: процессы идут в цитоплазме и на впячиваниях мембраны | есть | есть |
| Рибосомы | 70S | 80S в цитоплазме, 70S в митохондриях и пластидах | 80S в цитоплазме, 70S в митохондриях |
| Клеточная стенка | из муреина | из целлюлозы | нет, снаружи может быть гликокаликс |
| Пластиды | нет | хлоропласты, лейкопласты, хромопласты | нет |
| Центральная вакуоль | нет | крупная, с клеточным соком | нет, вакуоли мелкие и временные |
| Деление | надвое, без веретена деления | внутри собирается клеточная пластинка | образуется борозда деления |

![Многоугольные клетки листа мха с тонкими светлыми стенками, внутри каждой клетки множество зелёных овальных хлоропластов](https://neuromisha.ru/content/theory/biologiya/img/plagiomnium-kletki-hloroplasty.webp)

*Фотография 1. Клетки листа мха Plagiomnium affine, световой микроскоп, без окраски. Каждая клетка очерчена клеточной стенкой, внутри — десятки хлоропластов: цвет естественный, зелёный от хлорофилла. Голубой фон — от подсветки микроскопа.*

Автор: Kristian Peters -- Fabelfroh, лицензия CC BY-SA 3.0, источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Plagiomnium_affine_laminazellen.jpeg

![Клетки человека в культуре: голубые овальные ядра, рядом с ними оранжевые скопления аппарата Гольджи, вокруг густая зелёная сеть нитей](https://neuromisha.ru/content/theory/biologiya/img/hela-kletki-mikroskopiya.webp)

*Фотография 2. Клетки человека в культуре (линия HeLa), флуоресцентная микроскопия. Цвета искусственные — это светящиеся метки: голубым отмечена ДНК ядер, оранжевым — аппарат Гольджи, зелёным — микротрубочки цитоскелета. Клеточной стенки и хлоропластов нет.*

Автор: National Institutes of Health (NIH), общественное достояние, источник: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HeLa-I.jpg

## Разбор в формате заданий 5 и 6: две клетки на фотографиях

**Условие.** Задания 5 и 6 идут по одному рисунку. Пусть рисунок — две фотографии выше: 1 — клетки листа мха, 2 — клетки человека в культуре. Задание 5: какой цифрой обозначены клетки, в которых идёт фотосинтез? Задание 6: установи соответствие между характеристиками и клетками 1–2. А) снаружи от плазматической мембраны лежит клеточная стенка из целлюлозы; Б) запасной углевод — гликоген; В) в цитоплазме много хлоропластов; Г) жёсткой стенки нет, поверхность покрыта гликокаликсом; Д) при делении цитоплазма перешнуровывается бороздой снаружи внутрь; Е) упругость клетки поддерживает крупная центральная вакуоль с клеточным соком. Запиши цифры в порядке букв А–Е.

**Решение.**

- **Задание 5.** На фотографии 1 в каждой клетке десятки зелёных овальных телец — это хлоропласты, в них идёт фотосинтез. На фотографии 2 хлоропластов нет: зелёные нити там — микротрубочки, окрашенные флуоресцентной меткой, цвет искусственный. Ответ на задание 5 — 1.
- **Задание 6.** Сначала определи тип клеток по тому, что видно на снимке. На фотографии 1 каждая клетка очерчена плотным светлым контуром — клеточной стенкой, внутри хлоропласты: это растительная клетка. На фотографии 2 стенки нет, видны ядра (голубые), аппарат Гольджи рядом с ядром (оранжевый) и сеть микротрубочек: это животная клетка.
- Признаки растения: целлюлозная стенка, хлоропласты, центральная вакуоль. Значит, **А** — 1, **В** — 1, **Е** — 1. У животной клетки центральной вакуоли нет, вакуоли мелкие и временные.
- Признаки животной клетки: запасной углевод гликоген (у растений — крахмал), гликокаликс вместо жёсткой стенки, борозда деления, которая возможна только без стенки (у растения при делении строится клеточная пластинка). Значит, **Б** — 2, **Г** — 2, **Д** — 2.
- Записываем цифры подряд, без букв и пробелов: 121221. Задание 6 — повышенного уровня, 2 балла: одна неверная позиция даёт 1 балл, две и больше — 0. Задание 5 — 1 балл только за точный ответ.

**Ответ:** Задание 5: 1. Задание 6: 121221 (А–1, Б–2, В–1, Г–2, Д–2, Е–1).

## Как узнавать органоиды клетки на схеме?

1. **Сосчитай мембраны на рисунке.** Двойной контур вокруг органоида — кандидат в ядро, митохондрию или пластиду. Одинарный контур — ЭПС, аппарат Гольджи, лизосома или вакуоль. Контура нет вовсе — рибосома или клеточный центр.
2. **Проверь внутреннюю структуру.** Схемы на экзамене чёрно-белые, поэтому различай по форме, а не по цвету. У митохондрии внутренняя мембрана образует складки-гребни (кристы), которые отходят от неё внутрь, — на электронной микрофотографии выше они похожи на поперечные перегородки. У хлоропласта внутри лежат стопки плоских дисков — граны из тилакоидов, соединённые между собой мембранами.
3. **Ищи «главные подсказки» растительной клетки.** Толстый внешний контур снаружи от мембраны — клеточная стенка. Один крупный светлый пузырь, занимающий почти всю клетку, — центральная вакуоль. Оба признака вместе почти наверняка означают растительную клетку.
4. **Ищи «главные подсказки» животной клетки.** Пара маленьких перпендикулярных цилиндриков рядом с ядром — центриоли клеточного центра. Их наличие вместе с отсутствием стенки и пластид — признак животной клетки.
5. **В задании на соответствие сначала исключай очевидное.** Раздели шесть характеристик на «точно про мембранные органоиды» и «точно про немембранные структуры» — это помогает отсеять часть вариантов ещё до того, как разбираться в деталях.

## Проверь себя

Пять вопросов на ловушки темы, два из них — в формате заданий 6 и 7 с записью ответа цифрами. Отвечай, не подглядывая в текст выше.

1. На схеме органоид имеет двойную мембрану, внутренняя образует складки, а в матриксе идёт цикл Кребса. Что это за органоид?
   - Хлоропласт
   - Митохондрия — **верный ответ**
   - Лизосома
   - Аппарат Гольджи

   *Пояснение:* Цикл Кребса и складки внутренней мембраны (кристы) — признаки митохондрии. У хлоропласта тоже двойная мембрана, но внутри у него стопки тилакоидов (граны) и строма, и идёт там фотосинтез, а не цикл Кребса; лизосома и аппарат Гольджи — одномембранные органоиды.

2. У пшеницы (высшего цветкового растения) есть клеточный центр с парой центриолей. Это утверждение верно?
   - Да, центриоли есть у всех растений
   - Нет, у высших растений центриолей нет — **верный ответ**
   - Да, но только в клетках корня
   - Нет, у растений вообще не бывает клеточного центра

   *Пояснение:* У высших растений (цветковых, голосеменных) центриолей нет — клеточный центр устроен без них. Центриоли есть у животных и у низших растений, например у водорослей, поэтому фраза «у растений центриолей никогда не бывает» тоже неверна.

3. Задание в формате 7: выбери три признака, которые характерны для клетки бактерии. 1) кольцевая ДНК находится в нуклеоиде; 2) рибосомы прикреплены к мембранам шероховатой ЭПС; 3) рибосомы относятся к типу 70S; 4) ДНК отделена от цитоплазмы ядерной оболочкой; 5) ферменты дыхания могут располагаться на впячиваниях плазматической мембраны; 6) при делении образуется веретено из микротрубочек. Какая запись ответа верна?
   - 135 — **верный ответ**
   - 123
   - 246
   - 136

   *Пояснение:* Верны 1, 3 и 5: кольцевая ДНК в нуклеоиде, мелкие рибосомы 70S и дыхательные ферменты на впячиваниях мембраны вместо митохондрий. Пункт 2 — дистрактор: ЭПС у прокариот нет. Пункт 4 описывает эукариот (ядерная оболочка), пункт 6 — тоже: при делении бактерии надвое веретено не образуется. В задании 7 порядок цифр не важен (531 тоже верно); за одну неверную, лишнюю или недостающую цифру ставят 1 балл из 2.

4. Задание в формате 6: на рисунке цифрой 1 обозначена митохондрия, цифрой 2 — хлоропласт. Соотнеси характеристики со структурами. А) в матриксе идёт цикл Кребса; Б) тилакоиды собраны в стопки-граны; В) в строме фиксируется CO₂; Г) внутренняя мембрана образует кристы; Д) на мембранах тилакоидов идёт световая фаза фотосинтеза; Е) есть и в растительной, и в животной клетке. Какая запись ответа (буквы А–Е по порядку) верна?
   - 122121 — **верный ответ**
   - 121221
   - 211212
   - 122112

   *Пояснение:* Матрикс с циклом Кребса и кристы — митохондрия (А, Г — 1). Тилакоиды, граны, строма со связыванием CO₂ и световая фаза — хлоропласт (Б, В, Д — 2). Митохондрии есть в обеих клетках, хлоропласты только в растительной, поэтому Е — 1. Ответ 122121; здесь позиции важны, и одна неверная позиция даёт 1 балл из 2.

5. Из чего состоит клеточная стенка гриба и чем она отличается от стенки растения?
   - Из целлюлозы, как у растений — материал совпадает
   - Из хитина, а не из целлюлозы — **верный ответ**
   - Из муреина, как у бактерий
   - У грибов клеточной стенки нет вообще

   *Пояснение:* Клеточная стенка гриба состоит из хитина. Это отдельный материал, не совпадающий ни с целлюлозой растений, ни с муреином бактерий — три похожих по роли, но разных по химии структуры.

## Какие ошибки делают в заданиях про строение клетки?

- **Ошибка 1.** **Путают митохондрию и хлоропласт на схеме.** Оба двумембранные, у обоих внутри много мембран. Но у митохондрии это складки внутренней мембраны (кристы), а у хлоропласта — стопки тилакоидов (граны). Запоминай, где что идёт: на кристах — синтез основной массы АТФ, в матриксе — цикл Кребса; на мембранах тилакоидов гран — световая фаза, в строме — темновая (цикл Кальвина).
- **Ошибка 2.** **Считают, что клеточная стенка всегда из целлюлозы.** Целлюлоза — только у растений. У грибов стенка из хитина, у бактерий — из муреина. Задание может проверить именно эту подмену материала.
- **Ошибка 3.** **Приписывают центриоли всем растениям или, наоборот, отрицают их у растений вообще.** Верная граница проходит не между растениями и животными, а между высшими и низшими растениями: у водорослей центриоли есть, у цветковых и голосеменных — нет.
- **Ошибка 4.** **Путают нуклеоид с ядром.** Нуклеоид — это участок цитоплазмы прокариотической клетки, где лежит кольцевая ДНК, без какой-либо оболочки. Ядро — это всегда эукариотическая структура, отделённая двойной мембраной с порами.
- **Ошибка 5.** **Считают, что раз рибосомы 70S — значит клетка прокариотическая.** Само по себе это не всегда так: митохондрии и пластиды эукариотической клетки тоже несут рибосомы 70S — след их происхождения от когда-то самостоятельных прокариот. 70S в цитоплазме клетки целиком — признак прокариот, 70S внутри отдельного органоида эукариотической клетки — нет.
- **Ошибка 6.** **Путают одномембранные и двумембранные органоиды.** Лизосома и вакуоль — одномембранные, а не двумембранные. Ошибка стоит балла в задании на соответствие, где по числу мембран нужно быстро отсеивать неверные пары.

## Запомни для ЕГЭ

- Прокариоты: нет ядра, нет мембранных органоидов, рибосомы 70S, ДНК в нуклеоиде
- Эукариоты: ядро с двойной оболочкой, рибосомы 80S, полный набор мембранных органоидов
- Двумембранные: ядро, митохондрии, пластиды
- Одномембранные: ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли
- Немембранные: рибосомы, клеточный центр
- У высших растений центриолей нет; у животных и низших растений — есть
- Стенка: у растений целлюлоза, у грибов хитин, у бактерий муреин
- Запасной углевод: у растений крахмал, у животных и грибов гликоген
- Хлоропласт: граны из тилакоидов — световая фаза, строма — темновая; митохондрия: кристы — АТФ, матрикс — цикл Кребса

## На экзамене

- Задания 5 и 6 идут по одному рисунку. Сначала определи, растительная клетка на нём или животная, — по наличию стенки, пластид и центральной вакуоли. Это помогает отсеять часть вариантов, даже если конкретную структуру узнать трудно.
- В задании 7 (выбор трёх верных из шести) сначала убери варианты, которые описывают заведомо другой тип клетки: если вопрос про прокариот, а вариант говорит про ядерную оболочку или митохондрии — это точно дистрактор.
- В задании 6 характеристики А–Е нужно отнести к структурам 1–2 (иногда 1–3) того же рисунка, что в задании 5. Держи классификацию по числу мембран как быструю проверку: «одномембранный», «двумембранный», «немембранный» встречаются прямо в условии.
- Ответ в заданиях 5–7 — только цифры подряд, без букв, пробелов и запятых. Задание 5 — 1 балл за точный ответ. Задание 6 (повышенный уровень, 2 балла): позиции важны, одна неверная — 1 балл. Задание 7 (базовый уровень, 2 балла): порядок цифр не важен, одна неверная, лишняя или недостающая цифра — 1 балл.
- В заданиях 22 и 27 строение клетки служит опорой для соседних тем: без знания органоидов не объяснить ни опыт, ни матричный синтез. Пример связи с заданием 22 (повышенный уровень, 3 балла, планирование опыта): плазмолиз клеток кожицы лука в солевом растворе. Независимая переменная — концентрация раствора, зависимая — объём вакуоли, контроль — клетки в чистой воде.

## Лаборатория: строение клетки

Из семи кликабельных органоидов интерактива в тексте выше подробно разобраны ядро, ЭПС, аппарат Гольджи, митохондрии и лизосомы — общие для растительной и животной клетки. Пластиды, вакуоль и клеточную стенку, которые отличают растительную клетку от животной, интерактив не показывает: их разбор — в блоке «Растительная клетка против животной».

## Словарь темы

- **Прокариоты** — Организмы, клетки которых не имеют оформленного ядра: бактерии, цианобактерии, археи. ДНК кольцевая, лежит в нуклеоиде.
- **Эукариоты** — Организмы, клетки которых имеют ядро, отделённое двойной мембраной: растения, животные, грибы, простейшие.
- **Нуклеоид** — Участок цитоплазмы прокариотической клетки, где расположена кольцевая молекула ДНК. Не окружён мембраной — в этом его отличие от ядра.
- **Органоид** — Постоянная структура клетки, выполняющая определённую функцию: ядро, митохондрия, рибосома и так далее.
- **Кристы** — Складки внутренней мембраны митохондрии, увеличивающие площадь для реакций клеточного дыхания.
- **Граны** — Стопки тилакоидов внутри хлоропласта; на мембранах тилакоидов идёт световая фаза фотосинтеза.
- **Тилакоиды** — Плоские мембранные мешочки внутри хлоропласта, собранные в граны.
- **Строма** — Внутренняя среда хлоропласта вокруг гран, где идёт темновая фаза фотосинтеза (цикл Кальвина).
- **Тургор** — Давление клеточного содержимого на клеточную стенку, которое создаёт центральная вакуоль и держит ткани растения упругими.
- **Гликокаликс** — Поверхностный слой животной клетки из углеводных цепей, связанных с белками и липидами мембраны (гликопротеины, гликолипиды). В отличие от клеточной стенки растений, он не жёсткий и не служит опорой.

## Частые вопросы

### Что такое прокариоты и эукариоты?

Прокариоты — организмы, клетки которых не имеют оформленного ядра: бактерии, цианобактерии, археи; их кольцевая ДНК лежит в нуклеоиде. Эукариоты — растения, животные, грибы, простейшие: их ДНК хранится в ядре, отделённом двойной мембраной.

### Чем прокариоты отличаются от эукариот?

У прокариот нет оформленного ядра и мембранных органоидов, ДНК кольцевая и лежит в нуклеоиде, рибосомы 70S. У эукариот ядро с двойной оболочкой, полный набор мембранных органоидов, рибосомы 80S.

### Чем растительная клетка отличается от животной?

У растительной клетки есть клеточная стенка из целлюлозы, пластиды и центральная вакуоль, запасной углевод — крахмал. У животной клетки жёсткой стенки нет, запасной углевод — гликоген. Центриоли есть у животных, а у высших растений их нет.

### Какие органоиды двумембранные, одномембранные и немембранные?

Двумембранные — ядро, митохондрии, пластиды. Одномембранные — эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, вакуоли. Немембранные — рибосомы и клеточный центр.

### Что такое прокариоты?

Организмы, клетки которых не имеют оформленного ядра: бактерии, цианобактерии, археи. ДНК кольцевая, лежит в нуклеоиде.

## Источники

- [Демоверсия, спецификация и кодификатор ЕГЭ 2027 по биологии (архив ФИПИ)](https://doc.fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory/2027/bi_11_2027.zip). ФИПИ, проект 2027 года.
- [ФИПИ: демоверсии, спецификации и кодификаторы ЕГЭ 2027](https://fipi.ru/ege/demoversii-specifikacii-kodifikatory). ФИПИ, проект 2027 года.
- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413, в редакции приказа Минпросвещения России от 12.08.2022 № 732)
- Федеральная образовательная программа среднего общего образования (приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 371)

**Соответствие кодификатору ЕГЭ 2027** (проект ФИПИ): 2.3 «Типы клеток: эукариотическая и прокариотическая. Строение и функции органоидов клетки».

**Что сверено по документам:**

- Тема соответствует коду 2.3 кодификатора ФИПИ по биологии: типы клеток (прокариотическая и эукариотическая), их строение и органоиды.
- Прокариоты (бактерии, цианобактерии, археи) не имеют ядра, их кольцевая ДНК лежит в цитоплазме, мембранных органоидов нет, рибосомы 70S. Эукариоты имеют ядро с ядерной оболочкой, ЭПС (гладкую и гранулярную), аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии (двумембранные, с матриксом и кристами), рибосомы 80S.
- У растений есть пластиды (хлоропласты, хромопласты, лейкопласты), клеточная стенка из целлюлозы, центральная вакуоль; у животных — центриоли, лизосомы.
- Клеточная стенка бактерий состоит из муреина, грибов — из хитина, растений — из целлюлозы; это разные по химическому составу структуры, которые легко перепутать.
- Центриоли есть у животных клеток и у низших растений (например, водорослей), но отсутствуют у высших растений (цветковых, голосеменных).
- Митохондрии и пластиды эукариотической клетки содержат собственные рибосомы прокариотического типа (70S) — согласуется с эндосимбиотическим происхождением этих органоидов.
- Главное задание темы — 5 (цифра на рисунке, базовый уровень, 1 балл); по тому же рисунку идёт 6 (соответствие характеристик структурам 1–2, повышенный уровень, 2 балла); 7 — выбор трёх из шести (базовый уровень, 2 балла, порядок не важен); 22 — повышенный уровень.
- Цитокинез у животной клетки идёт с образованием борозды деления, у растительной — с образованием клеточной пластинки из-за наличия жёсткой клеточной стенки.

## Связанные материалы

- [Разбор задания на ЕГЭ](https://neuromisha.ru/ege/biologiya/zadanie-5/)
- [Термины по биологии: словарь из 100 понятий для ЕГЭ и школы](https://neuromisha.ru/materialy/biologiya-terminy-i-zadachi-ege/)

---

Источник: https://neuromisha.ru/teoriya/biologiya/stroenie-kletki-prokarioty-i-eukarioty/ — НейроМиша, Редакция НейроМиши.
