Клетка живого организма

Содержание

Слайд 2

ПЛАН. 1. Основные положения клеточной теории. 2. Клетка – открытая живая

ПЛАН.
1. Основные положения клеточной теории.
2. Клетка – открытая живая система:
А) строение

и функции клеточной мембраны;
Б) поток вещества;
В) поток энергии;
Г) поток информации.
Слайд 3

Основные положения клеточной теории. Немецкий ученый Т. Шванн, опираясь на работу

Основные положения клеточной теории.

Немецкий ученый Т. Шванн, опираясь на работу

М. Шлейдена, в 1838-1839 гг сформулировал следующие положения:
Все организмы растений и животных состоят из клеток.
Каждая клетка функционирует независимо от других, но вместе со всеми.
Все клетки возникают из бесструктурного вещества неживой материи.
Позднее Р. Вирхов (1858) внес уточнение: все клетки возникают только из клеток путем их деления.
Слайд 4

Современная клеточная теория содержит следующие положения: 1. Клеточная организация возникла на

Современная клеточная теория содержит следующие положения:
1. Клеточная организация возникла на заре

жизни и прошла долгий путь эволюции от безъядерных (прокариот) к ядерным (эукариотам), от предклеточных организмов к одно- и многоклеточным.
2. Новые клетки образуются путем деления ранее существующих.
3. Клетка является микроскопической живой системой, состоящей из цитоплазмы и ядра, окруженных мембраной (за исключением прокариот).
4. В клетке осуществляется:
А) метаболизм
Б) обратимые физиологические процессы – дыхание, раздражимость, движение
В) необратимые процессы – рост и развитие.
5. Клетка может быть самостоятельным организмом (прокариоты и простейшие, одноклеточные водоросли и грибы). Все многоклеточные организмы также состоят из клеток и их производных. Рост, развитие и размножение многоклеточного организма – следствие жизнедеятельности одной (зигота) или нескольких клеток (культура тканей).
Слайд 5

Клетка – открытая живая система. Клетка – сложная система органелл, представляющая

Клетка – открытая живая система.

Клетка – сложная система органелл, представляющая

по сути уже организм, наделенный всеми признаками жизни.
Клетка – открытая живая система, которая обменивается с окружающей средой тремя потоками: вещества, энергии и информации.
Слайд 6

Поток вещества в клетке. Плазматическая мембрана, или плазмалемма – это биологическая

Поток вещества в клетке.

Плазматическая мембрана, или плазмалемма – это биологическая

мембрана, покрывающая всю клетку.
Ф. Мейен (1830 г.).
В Овертон (начало ХХ века).
Гортер и Грендел (1925 г.).
Доусон и Даниелли (1935 г.).
Робертсон (1959 г.).
Сингер и Николсон (1972 г.).
Слайд 7

Строение и функции мембран.

Строение и функции мембран.

Слайд 8

Свойства мембраны текучесть – мембрана не представляет собой жесткую структуру, большая

Свойства мембраны

текучесть – мембрана не представляет собой жесткую структуру, большая

часть белков и липидов мембраны может перемещаться в ее плоскости.
ассиметрия – состав наружного и внутреннего слоев как белков, так и липидов различен.
полярность – внешняя сторона мембраны несет положительный заряд, а внутренняя – отрицательный.
избирательная проницаемость, благодаря чему мембрана может четко регулировать поступление веществ в клетку и их выход из нее в окружающую среду.
Слайд 9

Функции мембраны: защитная – барьерная – отграничивает содержимое клетки от внешней

Функции мембраны:

защитная – барьерная – отграничивает содержимое клетки от внешней среды.
адгезивная

– участвует в образовании различных типов межклеточных контактов.
антигенная – клетки иммунной системы могут различать чужеродную информацию и связывать их своими антителами или поглощать как макрофаги.
биохимическая – ферментативная – большинство белков мембраны – ферменты, образующие биохимический конвейер превращения веществ в определенной последовательности.
электрогенная – мембраны нейронов генерируют электрические импульсы.
энергетическая – мембраны митохондрий и пластид участвуют в трансформации энергии.
рецепторная – в наружном слое мембраны имеются рецепторные белки, способные воспринимать сигналы, адресованные конкретной клетке.
транспортная – через мембрану осуществляется транспорт веществ в разных направлениях.
Слайд 10

Мембранный транспорт, его виды. Процессы, связанные с проникновением в клетку и

Мембранный транспорт, его виды.

Процессы, связанные с проникновением в клетку и

удалением из нее ионов и молекул - проницаемость.
Изучение их имеет большое значение для практической медицины – с ними связано поступление в клетку веществ, поддерживающих процессы жизнедеятельности, а также лекарств, ядов, наркотиков.
Существует несколько путей проникновения веществ в клетку:
пассивный транспорт
активный транспорт
эндоцитоз и экзоцитоз
Слайд 11

Пассивный транспорт Это транспорт веществ по градиенту концентрации без затраты энергии.

Пассивный транспорт

Это транспорт веществ по градиенту концентрации без затраты

энергии. Мембрана пронизана порами, диаметр которых примерно 500 А, а общая площадь примерно 0,06% поверхности клетки.
Слайд 12

Виды пассивного транспорта. А) простая диффузия. Б) обеспеченная диффузия В) обменная

Виды пассивного транспорта.

А) простая диффузия.
Б) обеспеченная диффузия
В) обменная диффузия


Г) пассивная диффузия При пассивном транспорте мембрана ведет себя либо как молекулярное сито, либо как растворитель.
Слайд 13

Активный транспорт Это транспорт веществ против градиента концентрации за счет энергии

Активный транспорт

Это транспорт веществ против градиента концентрации за счет

энергии клеточного метаболизма. Биологические мембраны ответственны за неравновесное распределение веществ и ионов между клеткой и средой, а также в пределах клетки между различными ее участками. Ионная среда внутри клетки значительно отличается от ионной среды внеклеточной жидкости. Одно из самых заметных отличий – высокая концентрация ионов калия и соответственно меньшая концентрация ионов натрия в клетке.
Пока клетка жива ионная асимметрия сохраняется, с прекращением обмена веществ концентрация ионов выравнивается.
Слайд 14

Эндоцитоз и экзоцитоз Крупные молекулы биополимеров попадают внутрь клетки в результате

Эндоцитоз и экзоцитоз

Крупные молекулы биополимеров попадают внутрь клетки в

результате эндоцитоза. Его разделяют на фагоцитоз и пиноцитоз.
Фагоцитоз – захват и поглощение клеткой крупных частей. Это явление впервые описал русский ученый И.И. Мечников.
Пиноцитоз – процесс захвата и поглощения капель жидкости с растворенными в ней веществами.
Экзоцитоз – выведение веществ из клетки (гормонов, полисахаридов, белков, жиров капель и др.).
Слайд 15

Поток энергии в клетке Совокупность процессов биохимических превращений веществ и энергии

Поток энергии в клетке

Совокупность процессов биохимических превращений веществ и

энергии в живых организмах – обмен веществ или метаболизм. Важнейшими звеньями метаболизма являются:
Ассимиляция (анаболизм) или пластический обмен – усвоение необходимых для организма веществ и превращение их в соединения, аналогичные компонентам этого организма и необходимые для его жизнедеятельности.
Диссимиляция (катаболизм) или энергетический обмен – при котором образованные и накопленные при ассимиляции сложные органические соединения разлагаются до более простых соединений или конечных продуктов с постепенным высвобождением энергии, без которых невозможен биосинтез. Таким образом, ассимиляция и диссимиляция, хотя и противоположные по результатам процессы, в основе своей тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.