Строение и функции ядра

Содержание

Слайд 2

Органоиды Одномембранные ЭПР Комплекс Гольджи Лизосомы Вакуоли Реснички и жгутики эукариот

Органоиды

Одномембранные
ЭПР
Комплекс Гольджи
Лизосомы
Вакуоли
Реснички и жгутики эукариот

Двумембранные
Митохондрии
Пластиды
Ядро

Немембранные
Рибосомы
Клеточный центр
Цитоскелет
Миофибриллы

Слайд 3

Наиболее важный органоид эукариотических клеток. Большинство клеток имеет одно ядро, но

Наиболее важный органоид эукариотических клеток. Большинство клеток имеет одно ядро, но

встречаются и многоядерные клетки (у ряда простейших, в скелетных мышцах позвоночных). Число ядер может достигать нескольких десятков. Некоторые высокоспециализированные клетки утрачивают ядро (эритроциты млекопитающих и клетки ситовидных трубок у покрытосеменных растений).

Двумембранные органоиды. Ядро

Слайд 4

Обычно ядро имеет диаметр от 3 до 10 мкм. Главными функциями

Обычно ядро имеет диаметр от 3 до 10 мкм.
Главными функциями ядра

являются:
хранение генетической информации и передача ее дочерним клеткам в процессе деления;
контроль жизнедеятельности клетки путем регуляции синтеза различных белков.

Двумембранные органоиды. Ядро

Слайд 5

Слайд 6

Ядрышко не является самостоятельной структурой ядра. Оно образуется в результате концентрации

Ядрышко не является самостоятельной структурой ядра. Оно образуется в результате концентрации

в определенном участке кариоплазмы участков хромосом, несущих информацию о структуре рРНК. Эти участки хромосом называют ядрышковыми организаторами.

Строение ядра.
Ядерная оболочка – состоит из двух мембран, внутренняя – гладкая, наружная в некоторых местах переходит в каналы ЭПР. Оболочка имеет поры.
Кариоплазма — внутреннее содержимое ядра, в котором располагаются хроматин.
Третья, характерная для ядра клетки структура — ядрышко.

Двумембранные органоиды. Ядро

Слайд 7

Двумембранные органоиды. Ядро У человека 5 пар хромосом имеют ядрышковые организаторы

Двумембранные органоиды. Ядро

У человека 5 пар хромосом имеют ядрышковые организаторы –

13-15 и 21 и 22 пары хромосом.
Слайд 8

Хроматином называют глыбки, гранулы и сетевидные структуры ядра, интенсивно окрашивающиеся некоторыми

Хроматином называют глыбки, гранулы и сетевидные структуры ядра, интенсивно окрашивающиеся некоторыми

красителями и отличающиеся по форме от ядрышка. Хроматин представляет собой молекулы ДНК, связанные с белками — гистонами. В зависимости от степени спирализации различают:

эухроматин — деспирализованные (раскрученные) участки хроматина, имеющие вид тонких, неразличимых при световой микроскопии нитей, слабо окрашивающихся и генетически активных;
гетерохроматин — спирализованные и уплотненные участки хроматина, имеющие вид глыбок или гранул, интенсивно окрашивающихся и генетически не активных.

Двумембранные органоиды. Ядро

Слайд 9

Слайд 10

В процессе деления клеток ДНК спирализуется и хроматиновые структуры образуют хромосомы.

В процессе деления клеток ДНК спирализуется и хроматиновые структуры образуют хромосомы.


Хромосомами называются постоянные компоненты ядра клетки, органоиды ядра, имеющие особое строение, способные к самовоспроизведению.

Двумембранные органоиды. Ядро

Слайд 11

Главными химическими компонентами хромосом являются ДНК (40%) и белки (60%). Во

Главными химическими компонентами хромосом являются ДНК (40%) и белки (60%).
Во

время деления клетки спирализацией достигается плотная упаковка наследственного материала, что важно для перемещения хромосом во время митоза. Общая длина ДНК клетки человека — 2 метра, совокупная же длина всех хромосом клетки — всего лишь 150 мкм.
Хромосома перед делением состоит из двух хроматид. В процессе митоза они разойдутся в дочерние клетки и станут самостоятельными хромосомами.

Двумембранные органоиды. Ядро

Слайд 12

Молекула ДНК. Нуклеосомная нить, ДНК закручена на нуклеосомы, состоящие из 8

Молекула ДНК.
Нуклеосомная нить, ДНК закручена на нуклеосомы, состоящие из 8 белковых

молекул (Н2А, Н2В, Н3, Н4 – по две молекулы каждого вида гистонов).
Хроматиновая фибрилла образуется в результате гистона Н1, который спирально сближает нуклеосомы.
Интерфазная хромонема, в образовании которой принимают негистоновые белки, образующие петли. Вероятно, каждая петля – функциональная единица генома.
Хроматида, образованная в результате спирализации хромонемы.

Упаковка генетического материала

Слайд 13

Упаковка генетического материала Хромосомы ядра диплоидной клетки почти всегда парные. Каждая

Упаковка генетического материала

Хромосомы ядра диплоидной клетки почти всегда парные. Каждая пара

образована хромосомами, имеющими одинаковый размер, форму, положение первичной и вторичной перетяжек. Такие хромосомы называют гомологичными. У человека сколько пар?
(23 пары гомологичных хромосом у женщины).
Слайд 14

Упаковка генетического материала Если в ядрах клеток хромосомы образуют гомологичные пары,

Упаковка генетического материала

Если в ядрах клеток хромосомы образуют гомологичные пары, то

такой набор хромосом называют диплоидным (двойным) и обозначают — 2n. Диплоидный набор хромосом характерен для соматических клеток. В ядрах половых клеток каждая хромосома представлена в единственном числе. Такой набор хромосом называют гаплоидным (одинарным) и обозначают — n.
Слайд 15

Подведем итоги: Ядро имеет следующее строение …. Ядерные поры отвечают за

Подведем итоги:

Ядро имеет следующее строение ….
Ядерные поры отвечают за ….
В ядрышках

происходит ….
Ядро выполняет важнейшие функции….
Слайд 16

Подведем итоги: Эухроматин это …. Гетерохроматин это …. Хроматин это ….

Подведем итоги:

Эухроматин это ….
Гетерохроматин это ….
Хроматин это ….

Слайд 17

Подведем итоги: У человека в соматических клетках набор хромосом диплоидный. Это

Подведем итоги:

У человека в соматических клетках набор хромосом диплоидный. Это значит

….
Гомологичные хромосомы – это ….
Хромосомы видны в клетке только ….
Хромосомный набор, изображенный на рисунке принадлежит ….
Слайд 18

Что обозначено цифрами 1-11 Подведем итоги:

Что обозначено цифрами 1-11

Подведем итоги:

Слайд 19

Слайд 20