הנבנית מכ-30 טריליון תאים, אך לעולם לא ראית אף אחד מהם. התאים פשוט קטנים מדי עבור העין. גרגיר חול הוא בערך…
English narration · English + 中文 subtitles burned in · קריאת קול באנגלית · תרגום אנגלי + סינית שרוף בתוך הסרטון
1.1
How we study cells · איך אנחנו לומדים על תאים
Syllabus · סיילבוס
English
make temporary preparations of cellular material suitable for viewing with a light microscope
draw cells from microscope slides and photomicrographs
calculate magnifications of images and actual sizes of specimens from drawings, photomicrographs and electron micrographs (scanning and transmission)
use an eyepiece graticule and stage micrometer scale to make measurements and use the appropriate units, millimetre (mm), micrometre (µm) and nanometre (nm)
define resolution and magnification and explain the differences between these terms, with reference to light microscopy and electron microscopy
עברית
הכנת הדגמים זמניים של חומר תאי המתאים לצפייה עם מיקרוסקופ אורכי
ציור תאים ממיקרוסקופיות ומ-פוטומיקרוגרפות
חישוב הגדלות של תמונות וגדלים אמיתיים של דגימות מתוך ציורים, פוטומיקרוגרפות ו-אלקטרומיקרוגרפות (סריקה והעברה)
הגדרת רזולוציה ו-הגדלה והסבר ההבדלים בין מושגים אלו, בהתייחס למיקרוסקופיה אורכית ומיקרוסקופיה אלקטרונית
Source: Cambridge International syllabus · מקור: הסיילבוס הבינלאומי של קמבריד'ג'
English
Cells 细胞 are very small, so you cannot see them with your eyes alone. You use a microscope 显微镜 to make a bigger picture of them. The first kind you meet is the light microscope 光学显微镜. It shines light through a thin specimen 标本 (the material you look at) and uses glass lenses to enlarge the view.
Making a slide and drawing what you see
To look at living material, you make a temporary preparation 临时装片. You put a small, thin piece of material on a glass slide 载玻片, add a drop of stain 染色剂 (a coloured liquid that makes parts easier to see), then lower a thin cover slip 盖玻片 on top to flatten it and keep out air.
When you draw cells from a slide or a photograph, follow simple rules:
use a sharp pencil and clear, single lines (no shading).
draw only what you can really see, with the parts in the correct sizes.
label the parts with straight lines that do not cross.
Magnification and actual size
Magnification 放大倍数 tells you how many times bigger the image is than the real object. It has no unit. You find it with one equation:
$$\text{magnification} = \frac{\text{size of image}}{\text{actual size of object}}$$
You can rearrange this to find any one value from the other two:
$$\text{actual size} = \frac{\text{size of image}}{\text{magnification}}$$
The top and the bottom of the fraction must use the same unit. Cells are tiny, so you work in small units:
$1\ \text{mm} = 1000\ \text{micrometre}$ 微米 (µm)
$1\ \text{µm} = 1000\ \text{nanometre}$ 纳米 (nm)
so $1\ \text{mm} = 1\,000\,000\ \text{nm}$.
Worked example. In a photomicrograph at magnification $5000$, a chloroplast 叶绿体 measures $25\ \text{mm}$ across. Its actual size is
The same equation works for drawings, photomicrographs 显微照片 (photos taken through a light microscope) and electron micrographs 电子显微照片 (the most detailed photos, explained below). Always convert to the same unit first, then divide.
Eyepiece graticule and stage micrometer
To measure a real cell under the microscope, you use an eyepiece graticule 目镜测微尺 — a tiny scale inside the eyepiece. Its divisions have no fixed size, so first you must calibrate 校准 them (work out what one division is worth).
You calibrate using a stage micrometer 载物台测微尺 — a special slide with an accurate scale on it (often $1\ \text{mm}$ split into $100$ parts, so each part is $10\ \text{µm}$). You line up the two scales, count how many graticule divisions fit a known length, and divide. Once calibrated, you can swap in your specimen and measure it with the graticule.
Resolution and magnification
These two words are easy to mix up. The examiner gives marks for the difference.
Magnification is how many times bigger the image is than the object.
Resolution 分辨率 is the smallest distance between two points that still lets you see them as two separate points.
Making an image bigger does not always show more detail. Past a certain point you just get a bigger, blurry image. Resolution sets the real limit on detail.
A light microscope has lower resolution because light has a fairly long wavelength 波长. An electron microscope 电子显微镜 uses beams of electrons 电子 instead of light. Electrons have a much shorter wavelength, so the resolution is far higher and you can see very small structures inside the cell. There are two kinds: scanning 扫描 (shows the surface in 3D) and transmission 透射 (passes electrons through a thin slice to show inside detail).
עברית
תאים הם קטנים מאוד, כך שלא ניתן לראות אותם באמצעות העיניים בלבד. משתמשים ב-מיקרוסקופ כדי לקבל תמונה גדולה יותר שלהם. סוג ראשון שתפגוש הוא המיקרוסקופ האופטי. הוא מקרין אור דרך דגימה דקה (החומר שמסתכלים עליו) ומשתמש בעדשות זכוכית להגדלת המראה.
מיקרוסקופ אופטי: אור עובר למעלה דרך הדגימה, ואז שתי עדשות (האובייקטיב והעינית) מגדילות אותו
הכנת סלייד ושרטוט מה שנראה
כדי לבדוק חומר חי, מבצעים הכנה זמנית. מניחים חתיכה קטנה ודקה של החומר על סלייד זכוכית, מוסיפים טיפת צבע (נוזל צבוע שמקל על ראיית חלקים מסוימים), ולאחר מכן מורידים כיסוי דק בעזרת ציפוי כדי להחליק את החומר ולהרחיק אוויר.
הכנת תמיסה לחה זמנית – נוריד את הציפוי בזווית כדי למנוע כליאת בועות אוויר
כאשר משרטטים תאים מתוך סלייד או מתמונה, יש לפעול לפי כללים פשוטים:
השתמש בעפרון חד ובקווים ברורים וחדים (ללא הצללות).
שרטט רק מה שאתה באמת יכול לראות, כאשר הגדלים יחסי בין החלקים מדויקים.
סימן את החלקים בקווים ישרים שאינם נחתכים.
הגדלה וגודל אמיתי
הגדלה מראה כמה פעמים התמונה גדולה מהאובייקט האמיתי. אין לה יחידת מידה. מחשבים אותה באמצעות משוואה אחת:
הגדלה = גודל התמונה ÷ גודל אמיתי
$$\text{magnification} = \frac{\text{size of image}}{\text{actual size of object}}$$
ניתן לסדר מחדש את המשוואה זו כדי למצוא כל ערך אחד מתוך שניים אחרים:
$$\text{actual size} = \frac{\text{size of image}}{\text{magnification}}$$
העליון והתחתון בשבר חייבים להשתמש באותה יחידת מידה. תאים הם זעירים, ולכן עובדים ביחידות קטנות:
$1\ \text{mm} = 1000\ \text{micrometre}$ (µm)
$1\ \text{µm} = 1000\ \text{nanometre}$ (ננומטר)
כלומר $1\ \text{mm} = 1\,000\,000\ \text{nm}$.
דוגמה פותרת. בתמונת מיקרוסקופ בגודל הגדלה של $5000$, כלורופלט נמדד בגובה של $25\ \text{mm}$. הגודל האמיתי שלו הוא
אותה משוואה מתאימה גם לשרטומים, לתמונות מיקרוסקופיות (צילומים שנעשו דרך מיקרוסקופ אור) ולתמונות מיקרוסקופיות אלקטרוניות (הצילומים המפורטים ביותר, מוסברים להלן). תמיד יש להמיר ליחידה אחידה לפני החלוקה.
גריקול עינית ומיקרומטר במצע
כדי למדול תא אמיתי במיקרוסקופ, משתמשים בסרגל עיני — סקאלה קטנה בתוך העין. החלוקות שלה אינן בעלות גודל קבוע, ולכן יש לקליברציה אותן תחילה (לקבוע מהו ערך כל חלוקה).
הקליברציה מתבצעת באמצעות מיקרומטר במצעדת — זריק מיוחד עם סקאלה מדויקת עליו (לרוב $1\ \text{mm}$ מחולק ל$100$ חלקים, כך שכל חלק הוא $10\ \text{µm}$). ממיישרים את שתי הסקאלות, סופרים כמה חלוקות בסרגל העיני נכנסות לאורך ידוע ומחלקים. לאחר הקליברציה ניתן להחליף את הדגימה ולמדוד אותה באמצעות סרגל העיני.
קליברצית סרגל העיני על ידי הישרוי שלו עם הסקאלה הידועה של מיקרומטר במצעדת
רזולוציה והגדלה
מילים אלו קלות לערבוב. בוחן נותן נקודות להבחנה ביניהן.
הגדלה היא כמות הפעמים שהתמונה גדולה יותר מהתא.
רזולוציה היא המרחק הקטן ביותר בין שתי נקודות שמאפשר עדיין לראות אותן כשתי נקודות נפרדות.
הגדלת תמונה אינה מביאה תמיד לפרטים נוספים. אחרי נקודה מסוימת מקבלים רק תמונה גדולה ומוטשת. הרזולוציה קובעת את הגבול האמיתי לפרטים.
מיקרוסקופ אופטי בעל רזולוציה נמוכה יותר מכיוון שיש לאור אורך גל ארוך יחסית. מיקרוסקופ אלקטרוני משתמש בקרנות של אלקטרונים במקום באור. לאלקטרונים אורך גל קצר הרבה יותר, ולכן הרזולוציה גבוהה מאוד וניתן לראות מבנים קטנים מאוד בתוך התא. ישנם שני סוגים: סריקה (מציג את המשטח ב-3D) והעברה (מעביר אלקטרונים דרך פרוסה דקה כדי להציג פרטים פנימיים).
רזולוציה: מיקרוסקופ אורטיקי מטשטש שתי נקודות קרובות מאוד לתמונה אחת; מיקרוסקופ אלקטרוני, עם אורך הגל הקצר יותר שלו, מפרק אותן לשתי נקודות
Explore · חקור
Microscope decision lab · מעבדת החלטות מיקרוסקופיות
Choose the right microscopy idea from what the student wants to see. · בחר את הרעיון המיקרוסקופי הנכון בהתאם למה שהתלמיד רוצה לראות.
Eukaryotic cells and their organelles · תאי אוקאריוטים ואבריהם
Syllabus · סיילבוס
English
recognise organelles and other cell structures found in eukaryotic cells and outline their structures and functions, limited to: • cell surface membrane • nucleus, nuclear envelope and nucleolus • rough endoplasmic reticulum • smooth endoplasmic reticulum • Golgi body (Golgi apparatus or Golgi complex) • mitochondria (including the presence of small circular DNA) • ribosomes (80S in the cytoplasm and 70S in chloroplasts and mitochondria) • lysosomes • centrioles and microtubules • cilia • microvilli • chloroplasts (including the presence of small circular DNA) • cell wall • plasmodesmata • large permanent vacuole and tonoplast of plant cells
describe and interpret photomicrographs, electron micrographs and drawings of typical plant and animal cells
compare the structure of typical plant and animal cells
state that cells use ATP from respiration for energy-requiring processes
outline key structural features of a prokaryotic cell as found in a typical bacterium, including: • unicellular • generally 1–5 μm diameter • peptidoglycan cell walls • circular DNA • 70S ribosomes • absence of organelles surrounded by double membranes
compare the structure of a prokaryotic cell as found in a typical bacterium with the structures of typical eukaryotic cells in plants and animals
state that all viruses are non-cellular structures with a nucleic acid core (either DNA or RNA) and a capsid made of protein, and that some viruses have an outer envelope made of phospholipids
עברית
זיהוי אורגנלים ומבנים תאי אחרים הנמצאים בתאי אי-מטרי ותיאור מבניהם ותפקיהם, במגבלות הבאות: • ממברנה תאית • גרעין, מעטפת גרעין ונוקאולוס • רטיקולום אנדופלזמי מחוספס • רטיקולום אנדופלזמי חלק • גוף גולג'י (מכשיר גולג'י או קומפלקס גולג'י) • מיטוכונדריות (כולל נוכחות DNA מעגלי קטן) • ריבוסומים (80S בציטופלזמה ו-70S בכלורופלסטות ומיטוכונדריות) • ליזוסומים • צנטריוולים ומיקרוטובולים • סיבים דמויי-צילינדרים (ציליה) • מיקרווילי • כלורופלסטות (כולל נוכחות DNA מעגלי קטן) • קירית תא • פלזמודסמטה • וקואולה גדולה וקבועה ותונופלט בתאי צמח
תיאור ופרשנות של צילומי מיקרוסקופיית אור, צילומי מיקרוסקופיית אלקטרונים ושרטוטים של תאי צמח ובעלי חיים טיפוסיים
השוואת המבנה של תאי צמח ובעלי חיים טיפוסיים
הצהרה כי תאים משתמשים ב-ATP מהנשימה לתהליכים הדורשים אנרגיה
תיאור מאפייני המבנה העיקריים של תאי פרוקאריוטי כפי שנמצאים בחיידק טיפוסי, כולל: • חד-תאי • לרוב בקוטר 1–5 מיקרומטר • קירות תא מפeptidoglycan • DNA מעגלי • ריבוסומים 70S • העדר אורגנלים המוקפים בממברנות כפולות
השוואת המבנה של תא פרוקאריוטי כפי שנמצא בחיידק טיפוסי עם מבני תאי אי-מטרי טיפוסיים בצמחים ובבעלי חיים
הצהרה כי כל ה-וירוסים הם מבנים לא-תאיים עם ליבת חומצה גנטית (או DNA או RNA) ו-קפסיד עשוי חלבון, וכי לחלק מהוירוסים יש מעטפת חיצונית עשויה פוספוליפידים
Source: Cambridge International syllabus · מקור: הסיילבוס הבינלאומי של קמבריד'ג'
English
Plant and animal cells are eukaryotic cells 真核细胞: their DNA is kept inside a nucleus 细胞核. Inside the cell are many small parts called organelles 细胞器, each with its own job. The jelly-like fluid around them is the cytoplasm 细胞质.
In a photomicrograph or electron micrograph you identify organelles by their shape, size and position; in a drawing you show their outlines and label them.
Organelle
Structure
Function
cell surface membrane 细胞膜
thin layer around the cell
controls what enters and leaves the cell
nucleus
large, surrounded by a nuclear envelope 核膜 (a double membrane with holes); contains a nucleolus 核仁
holds the DNA; controls the cell; the nucleolus makes ribosomes
rough endoplasmic reticulum 粗面内质网 (rough ER)
sheets of membrane with ribosomes on the surface
makes and transports proteins 蛋白质 (for example antibodies 抗体)
smooth endoplasmic reticulum 滑面内质网 (smooth ER)
sheets of membrane, no ribosomes
makes lipids 脂质
Golgi body 高尔基体
stack of flat membrane sacs
changes and packs proteins and lipids into vesicles 囊泡 for secretion 分泌
mitochondria 线粒体
oval, with a folded inner membrane; has small circular DNA
site of respiration 呼吸作用 — releases energy 能量 as ATP
ribosomes 核糖体
very small; $80\text{S}$ in the cytoplasm, $70\text{S}$ in chloroplasts and mitochondria
join amino acids 氨基酸 to synthesise 合成 proteins
lysosomes 溶酶体
small sacs of enzymes 酶
break down old organelles and waste
centrioles 中心粒 and microtubules 微管
small tubes made of protein
help move chromosomes and form the cell's "skeleton"
cilia 纤毛
tiny hairs on the cell surface that beat
move fluid or move the cell
microvilli 微绒毛
tiny folds of the cell surface membrane
increase surface area for absorption 吸收
chloroplasts (plants)
green, with stacked membranes; has small circular DNA
site of photosynthesis 光合作用
cell wall 细胞壁 (plants)
strong outer layer of cellulose 纤维素
supports and protects the cell; stops it bursting
plasmodesmata 胞间连丝 (plants)
tiny channels through the cell walls
link the cytoplasm of neighbouring cells
large permanent vacuole 液泡 (plants)
big sac of watery fluid, with a membrane called the tonoplast 液泡膜
stores water and keeps the cell firm
Cells use ATP made in respiration as their energy supply for every job that needs energy, such as making proteins, moving things and dividing.
Comparing plant and animal cells
Feature
Plant cell
Animal cell
cell wall
present (cellulose)
absent
chloroplasts
present
absent
large permanent vacuole
present
absent (only small, temporary ones)
centrioles
absent in most
present
shape
fixed and regular
rounder and more flexible
Both have a cell surface membrane, cytoplasm, a nucleus, mitochondria, ribosomes, ER and a Golgi body.
עברית
תאי צמח ותאי בעלי חיים הם תאי אוקאריוטים: ה-DNA שלהם מוחזר בתוך גרעין. בתוך התא ישנם חלקים קטנים רבים הנקראים אבריות, כל אחת עם משימה משלה. הנוזל החלומי סביבן הוא הציטופלזמה.
תא בעלי חיים כללי ואברוניותא צמח כולל גם קיר תא, כלורופלסטים ווואקואולה גדולה
בתצלום מיקרוסקופי או במיקרוגרף מזהים אבריות לפי צורתן, גודלן ומיקומן; בשרטוט מציגים את הקווים החיצוניים שלהם ומסמנים אותם.
אבריה
מבנה
פונקציה
ממברנת פני שטח של תא
שכבה דקה סביב התא
שולטת על מה שנכנס ויוצא מהתא
גרעין
גדול, מוקף במעטפת גרעינית (דו-שכבתית עם נקבוביות); מכיל גרנול
מחזיק את ה-DNA; שולט בתא; הגרנול יוצר ריבוסומים
רשת אנדופלסמית מחוספסת (ER מחוספסת)
פרוסות ממברנה עם ריבוסומים על פני השטח
מייצר ומעביר חלבונים (למשל אנטיבודים)
רשת אנדופלסמית חלקה (ER חלקה)
פרוסות ממברנה, ללא ריבוסומים
מייצר ליפידים
גוף גולג'י
ערימה של שקיות ממברנה שטוחות
משנה ואורז חלבונים וליפידים לתוך וניקלים עבור שחרור
מיטוכונדריות
אליפטיות, עם ממברנה פנימית מקופלת; מכילות DNA מעגלי קטן
מקום הנשימה — משחרר אנרגיה בצורת ATP
ריבוסומים
קטנים מאוד; $80\text{S}$ בציטופלזמה, $70\text{S}$ בקלורופlasits ובמיטוכונדריות
מחברים חומצות אמינו כדי לסינתז חלבונים
ליזוזומים
שקיות קטנות של אנזימים
מפרקים אורגנלות ישנים ושאריות
סנטריוולים ומיკרוטובולים
צינורות קטנים העשויים מתחלבון
עוזרים להזיז כרומוזומים ולבנות את "השלד" של התא
ציליה
שיערות זעירות על פני התא שהן מתנדדות
מזיזות נוזלים או מזיזות את התא עצמו
מיקרווילי
קמטים זעירים של ממברנת פני השטח של התא
מגדילים את שטח הפנים עבור ספיגה
כלורופלאסטים (צמחים)
ירוקים, עם ממברנות ערומות; מכילות DNA מעגלי קטן
מקום הפוטוסינתזה
קירית תא (צמחים)
שכבה חיצונית חזקה של תאיתולין
תומך ומגן על התא; מונע מהתא להתפוצץ
פלזמודסטמה (צמחים)
ערוצים זעירים דרך קירות התא
מקשרים את הציטופלזמה של תאים סמוכים
וואקואולה קבועה וגדולה (צמחים)
שקית גדולה של נוזל מימי, עם ממברנה הנקראת טונופلاст
מאחסנת מים ושומרת על התא מוצק
תאים משתמשים ב-ATP המיוצר בנשימה כאספקת האנרגיה שלהם לכל משימה הדורשת אנרגיה, כמו יצירת חלבונים, הזזת חומרים וחלוקה.
השוואת תאי צמח ותא בעלי חיים
תכונה
תא צמח
תא בעלי חיים
קירית תא
קיימת (תאיתולין)
אינה קיימת
כלורופלאסטים
קיימים
אינם קיימים
וואקואולה קבועה וגדולה
קיימת
אינה קיימת (רק קטנות, זמניות)
צנטריוולים
חסרים ברובם
נוכחים
צורה
קבועה ומסודרת
עגולה וגמישה יותר
לשניהם ישנן ממברנת פניית תא, ציטופלזמה, גרעין, מיטוכונדריה, ריבוזומים, רשת אנדופלזמטית וגוף גולג'י.
Explore · חקור
Explore an animal cell · חקירת תא בעלי חיים
Tap each numbered part to check you know its job — the same organelles as the table above. · לחץ על כל חלק מסומן כדי לוודא שהידעת את תפקידו — אותם אברונים כמו בטבלה למעלה.
אין איברים מוקפים בממברנה כפולה — כלומר אין גרעין, אין מיטוכונדריה ואין כלורופלסטים.
תא פרוקאריוטי: ה-DNA המעגלי (הנוכלייד) חופשי, ללא גרעין וללא איברים עם ממברנה כפולה
השוואה בין תאים פרוקאריוטיים לאוקאריוטיים
מאפיין
תא פרוקאריוטי
תא אוקאריוטי
גודל
כ-$1$–$5\ \text{µm}$
כ-$10$–$100\ \text{µm}$
DNA
מעגלי, חופשי בציטופלזמה
לינארי, בתוך גרעין
גרעין
אין
קיים
איברים בעלי ממברנה כפולה
אין
מיטוכונדריה (וכלורופלסטים בצמחים)
ריבוזומים
$70\text{S}$
$80\text{S}$ (עם $70\text{S}$ בתוך המיטוכונדריה והכלורופלסטים)
דופן תא
פפטידוגליקן
תאית (צמחים) או אין (בעלי חיים)
Explore · חקור
Explore a bacterial cell · חקירת תא חיידקי
A prokaryote is smaller and simpler. Tap each part — notice there is no nucleus and no double-membrane organelles. · פרוקאריוטה קטנה ופשוטה יותר. לחץ על כל חלק — שים לב שאין גרעין ואין אורגנלים בעלי דו-שכבה.
1.2
Viruses · וירוסים
English
All viruses 病毒 are non-cellular 非细胞 — they are not made of cells at all. Each virus is built from just two or three parts:
a core of nucleic acid 核酸, which is either DNA or RNA (never both).
a protein coat around the core called a capsid 衣壳.
in some viruses, an outer envelope 包膜 made of phospholipids 磷脂.
A virus has no cytoplasm, no organelles and no ribosomes. It cannot respire or make its own proteins. It can only copy itself inside a living host 宿主 cell, so it sits at the edge of what we call "living".
עברית
כל הוירוסים הם לא תאיים — הם אינם מורכבים מתאים כלל. כל וירוס בנוי משני או שלושה חלקים:
ליבה של חומר גנטי, שהוא או DNA או RNA (מעולם לא שניהם יחד).
וירוס אמיתי, במגדול גדול. הראש העגול הוא הקפסיד החלבוני העוטף את ליבת החומר הגנטי; הזנב מזריק את החומר הגנטי לתוך חיידק. שימו לב לקו הסקאלה — הוירוס כולו בגודל של כ-100 ננומטר, קטן משמעותית מכל תא.וירוס כללי: חומר גנטי בתוך קפסיד חלבוני, עם מעטפת ליפידית בוירוסים מסוימים.
לוירוס אין ציטופלזמה, אין אורגנלות ואין ריבוזומים. הוא אינו יכול לבצע נשימה או לייצר חלבונים בעצמו. הוא יכול רק לשכפל את עצמו בתוך תא מארח חי, ולכן הוא ניצב על השפה של מה שאנו מכנים "חי".
Explore · חקור
Explore a virus · חקור וירוס
A virus is non-cellular — just a few parts. Tap each one: there is no cytoplasm, no organelles and no ribosomes. · וירוס הוא לא תאי — רק מספר חלקים. לחץ על כל אחד: אין ציטופלזמה, אין אורגנלים ואין ריבוזומים.
Magnification $=$ image size $\div$ actual size — convert units first ($\text{mm} \leftrightarrow \mu\text{m} \leftrightarrow \text{nm}$), then rearrange for whichever is unknown.
Distinguish magnification (how many times larger) from resolution (smallest distance still seen as two points); electron microscopes resolve more because electrons have a shorter wavelength.
Give each organelle a structure + function pair (e.g. mitochondrion: folded inner membrane → aerobic respiration).
State the prokaryote vs eukaryote differences exactly: no nucleus, smaller (70S) ribosomes, no membrane-bound organelles, circular DNA.
Viruses are non-living — describe them only by capsid, genetic material and (sometimes) an envelope.
עברית
מגדול $=$ גודל התמונה $\div$ גודל האמת — המירו יחידות תחילה ($\text{mm} \leftrightarrow \mu\text{m} \leftrightarrow \text{nm}$), ולאחר מכן ארגנו מחדש לפי מה שנדרש למצוא.
הבדילו בין מגדול (כמה פעמים גדול יותר) לבין רזולוציה (המרחק הקטן ביותר שעדיין נתפרש כשתי נקודות); מיקרוסקופים אלקטרוניים מציעים רזולוציה טובה יותר כי לאלקטרונים יש אורך גל קצר יותר.
לכל אורגנלה תנו זוג מבנה + פונקציה (למשל: מיטוכונדריה: ממברנה פנימית מקופלת → נשימה תאית אווירית).
ציינו את ההבדלים בין פרוקאריוטים לאוקאריוטים בדיוק: אין גרעין, ריבוזומים קטנים יותר (70S), אין אורגנלות בעלות ממברנה, DNA מעגלי.
וירוסים הם לא חיים — תארו אותם אך ורק באמצעות קפסיד, חומר גנטי ו(לעיתים) מעטפת.
Interactive lessons on this topic · שיעורים אינטראקטיביים בנושא זה
Work through it step by step, with instant-check exercises. · לעבור על הדברים צעד אחר צעד, עם תרגילים לבדיקה מיידית.
Pick one and the site follows you — notes, papers, videos and practice all open on it. · בחרו נושא אחד והאתר יעקוב אחריו — הערות, מסמכים, וידאו ותרגולים פתוחים בו.
Type to search notes, lessons, code, vocabulary and past-paper questions across every subject. · הקלד כדי לחפש הערות, שיעורים, קוד, אוצר מילים ושאלות מבחנים בכל הנושאים.