Органоиды клетки. Рибосомы. Ядро. ЭПС

Содержание

Слайд 2

4. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца

4. В приведённой ниже таблице между позициями первого и второго столбца

имеется взаимосвязь.

Какое понятие следует вписать на место пропуска в этой таблице?

5. Внутреннюю среду клетки называют
1) Ядром 2) вакуолью
3) Цитоплазмой 4) эндоплазматической сетью

Слайд 3

6. Плазматическая мембрана животной клетки 1) состоит из клетчатки 2) проницаема

6. Плазматическая мембрана животной клетки

1) состоит из клетчатки 2) проницаема для

всех веществ 3) прочная, неэластичная 4) состоит из белков и липидов

7. Какие функции выполняет изображённый органоид?

1) Биосинтез белка
2) Синтез крахмала
3) Защита от внешних воздействий
4) Хранение генетической информации

Слайд 4

Органоиды клетки Рибосомы. Ядро Эндоплазматическая сеть (ЭПС).

Органоиды клетки

Рибосомы.
Ядро
Эндоплазматическая сеть (ЭПС).

Слайд 5

ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ НЕМЕМБРАННЫЕ МЕМБРАННЫЕ Одномембранные Двумембранные Рибосомы Клеточный центр Микротрубочки Микрофиламенты

ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ

НЕМЕМБРАННЫЕ

МЕМБРАННЫЕ

Одномембранные

Двумембранные

Рибосомы

Клеточный центр

Микротрубочки

Микрофиламенты

Эндоплазматическая
сеть

Комплекс Гольджи

Лизосомы

Вакуоли

Митохондрии

Пластиды

Слайд 6

Рибосомы Местонахождение : в цитоплазме. Большинство на шероховатой ЭПС, некоторая часть

Рибосомы

Местонахождение : в цитоплазме.
Большинство на шероховатой ЭПС, некоторая часть

по всей цитоплазме клетки.
Функции- Обеспечивают процесс синтеза молекул белка, их сборку из аминокислот
Можно сравнит с конвейером

Мелкие немембранные органоиды сферической(шарообразной) или эллипсоидной (овальной ) формы диаметром от 15 до 30 нанометров
есть во всех клетках (прокариотов и эукариотов)

Состоят из 2-х субъединиц :
большой и
малой, состоящих из 4 молекул ДНК и нескольких молекул белков.

Слайд 7

Рибосомальная РНК синтезируется в ядрышках, там же в ядре происходит сборка

Рибосомальная РНК синтезируется в ядрышках, там же в ядре происходит сборка

рибосом.
Потом рибосомы выходят в цитоплазму и уже там взаимодействуют с информационной (матричной) РНК, которая присоединяется к малой субъединице.

После этого рибосома начинает скользить вдоль иРНК, осуществляя синтез той молекулы белка, аминокислотная последовательность которой закодирована в цепочке данной кислоты.

Слайд 8

Рибосомы, находящиеся на ЭПС, обычно синтезируют белки, которые или используются в

Рибосомы, находящиеся на ЭПС, обычно синтезируют белки, которые или используются в

клеточных мембранах, или предназначаются для выноса из клетки, например белковые гормоны.

Те же из них, которые находятся в цитоплазме, производят белки, которые будут использованы внутри клетки, например, различные цитоплазматические ферменты или белки цитоскелета.

Слайд 9

Следующий органоид- главный в эукариотической клетки, он несёт наследственную информацию, закодированную

Следующий органоид- главный в эукариотической клетки, он несёт наследственную информацию, закодированную

набором генов.
Этот органоид занимает центральное положение в клетке. Регулирует функциональную активность клетки. Принимает участие в синтезе белка и рибосомной РНК.
Этот органоид можно сравнить с жёстким диском компьютера или с принтером, соединённым с компьютером.
Слайд 10

Ядро

Ядро

Слайд 11

Слайд 12

Организмы Эукариоты (ядерные) – молекулы ДНК имеют линейное строение (растения, животные,грибы)

Организмы

Эукариоты (ядерные) – молекулы ДНК имеют линейное строение (растения, животные,грибы)

Прокариоты (безъядерные)

– молекула ДНК всегда одна и образует кольцо (бактерии, цианобактерии, архебактерии)
Слайд 13

Ядра впервые увидел и зарисовал их в Антони Ван Левенгук в

Ядра впервые увидел и зарисовал их в Антони Ван Левенгук в

1700 г., когда рассматривал красные кровяные клетки

морских рыб , которые в отличие от эритроцитов человека содержат ядра.
Однако он так и не понял, зачем клетке нужна эта структура.

Слайд 14

Ответить на данный вопрос смог чешский физиолог Ян Пуркинье – в

Ответить на данный вопрос смог чешский физиолог Ян Пуркинье – в

работе 1825 г., посвящённой исследованию яйцеклетки птиц.
Он писал о том, что обнаруженный им «… сжатый сферический пузырёк, одетый тончайшей оболочкой… содержит свою собственную лимфу, включён в белый сосковидный бугорок и преисполнен производящей силой…»
Слайд 15

В растительных клетках ядро впервые обнаружил в 1833 г. английский ботаник

В растительных клетках ядро впервые обнаружил в 1833 г. английский ботаник

Роберт Браун (Броун), который высказал предположение о том, что ядро является самой важной частью клетки
Слайд 16

Слайд 17

Хроматин представляет собой массу генетического вещества ( ДНК) и особых белков

Хроматин представляет собой массу генетического вещества ( ДНК) и особых белков

- гистонов, которые участвуют в упаковке нитей ДНК в ядре и в регуляции считывания с неё информации. Перед делением клетки, когда нужно, чтобы ДНК была точно поделена между двумя дочерними клетками, хроматин спирализуется и образует плотные окрашенные тельца – хромосомы.
Слайд 18

Эндоплазматическая сеть Функции: Обеспечивает процессы по синтезу и накоплению питательных веществ

Эндоплазматическая сеть

Функции:
Обеспечивает процессы по синтезу и накоплению питательных веществ (белков, жиров,

углеводов).
На гранулированной ЭПС синтезируются белки, на гладкой – жиры и углеводы
Обеспечивает циркуляцию и доставку питательных веществ внутри клетки.
Удаление веществ из клетки
Образование вакуолей ( в растительной клетке)

система каналов и полостей , пронизывающая всю цитоплазму

2 типа ЭПС
1. Шероховатая ( гранулярная) – на её мембранах находятся рибосомы, отвечающие за синтез белков
2. Гладкая(агранулярная) -здесь происходит синтез жиров и углеводов

Слайд 19

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) ЭПС Гладкая Шероховатая Синтез углеводов Синтез белков и липидов

Эндоплазматическая сеть (ЭПС)

ЭПС
Гладкая Шероховатая
Синтез углеводов Синтез белков
и липидов


Слайд 20

ЭПС является главной «строительной фабрикой» клетки. При её участии происходит сборка

ЭПС является главной «строительной фабрикой» клетки.
При её участии происходит сборка мембран

для различных нужд клетки: построения наружной мембраны, «ремонта» её повреждения, создания ядерной оболочки пузырьков, цистерн, вакуолей…