Строение клетки

Содержание

Слайд 2

Самые маленькие клетки у бактерий. Некоторые кокки имеют размеры всего лишь

Самые маленькие клетки
у бактерий. Некоторые кокки имеют размеры всего лишь

0,2 мкм. Клетки чешуи лука хорошо различаются через лупу, а клетки мякоти арбуза и цитрусовых растений видны невооруженным глазом.
Слайд 3

Ацетабулярии Стебель водоросли ацетабулярии достигает в длину 6 см, его шляпка

Ацетабулярии

Стебель водоросли ацетабулярии достигает
в длину 6 см, его шляпка имеет

диаметр 1 см. При этом ацетабулярия состоит
из единственной клетки
с одним клеточным ядром.
Слайд 4

Лён Лубяные волокна льна и хлопчатника имеют длину до 5 см,

Лён

Лубяные волокна льна
и хлопчатника имеют длину до 5 см,
у

китайской крапивы — 22 см. Длина отдельных отростков нервных клеток человека может достигать 1 м.

Eugene van der Pijll

Китайская крапива

Nrets

Нервные клетки

Слайд 5

Эпителиальная ткань Клетки эпителиальной ткани плоские, квадратные, кубические.

Эпителиальная ткань

Клетки эпителиальной ткани плоские, квадратные, кубические.

Слайд 6

Dhp1080 Нервная ткань (нейрон) Нервные клетки — это вытянутые в длину нити или имеют форму звезды.

Dhp1080

Нервная ткань (нейрон)

Нервные клетки —
это вытянутые в длину нити или

имеют форму звезды.
Слайд 7

Форма клеток в основном постоянна, но есть клетки и с непостоянной

Форма клеток в основном постоянна, но есть клетки и с непостоянной

формой, как у амебы или лейкоцитов крови.
Слайд 8

Виды клеток Прокариотические клетки — клетки, в которых нет ядра, являются

Виды клеток

Прокариотические клетки — клетки, в которых нет ядра, являются самыми

древними.
К прокариотам относятся клетки бактерий и сине-зелёных водорослей.

Y tambe

Бактерии

Слайд 9

Виды клеток Эукариотические клетки — клетки, имеющие ядро. Эукариотическая клетка имеет

Виды клеток

Эукариотические клетки — клетки, имеющие ядро.
Эукариотическая клетка имеет два важных

компонента:
ядро и цитоплазму.
В цитоплазме находятся органоиды и включения. Органоиды присутствуют в клетке постоянно, а включения являются временными образованиями.

Ядро

Цитоплазма

Слайд 10

Клеточное ядро Ядро — главная структура клетки, играет важную роль в

Клеточное ядро

Ядро — главная структура клетки, играет важную роль в её

жизнедеятельности.
В большинстве животных клеток одно ядро, но встречаются
и многоядерные клетки.
Слайд 11

Ядро окружено двойной мембраной, пронизанной порами. Через них происходит обмен веществ

Ядро окружено двойной мембраной, пронизанной порами. Через них происходит обмен веществ

с цитоплазмой.
Вся внутренняя часть ядра заполнена кариоплазмой.

Мембрана

Поры

Кариоплазма

Слайд 12

Ядрышко — обособленная, наиболее плотная часть ядра. В состав ядрышка входят

Ядрышко — обособленная, наиболее плотная часть ядра. В состав ядрышка входят

сложные белки, нуклеиновые кислоты
и рибосомы. Ядрышко исчезает перед началом деления клетки и вновь формируется в последней фазе деления.

Ядрышко

Слайд 13

Клеточное ядро Abogomazova Хромосомы Ядро регулирует все жизненные процессы клетки, оно

Клеточное ядро

Abogomazova

Хромосомы

Ядро регулирует все жизненные процессы клетки, оно несёт наследственную информацию.


Наследственная информация сосредоточена в хромосомах.
Хромосомы имеют сложное строение.
Каждая хромосома состоит
из дезоксирибонуклеиновой кислоты и белка.
Слайд 14

Двойная спираль ДНК В молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты хранится информация, необходимая для

Двойная спираль ДНК

В молекулах дезоксирибонуклеиновой кислоты хранится информация, необходимая для построения

клеточных структур организма. Молекулы ДНК закручены
в спираль и упакованы
в хромосомы. Каждая молекула ДНК образует одну хромосому.

В ядрах всех соматических клеток человека содержится
46 хромосом, а всего в теле человека около 100 тысяч генов. Ген — это небольшой участок молекулы ДНК.
Он определяет строение
и функции нашего тела.

Слайд 15

Цитоплазма Цитоплазма представляет собой вязкое гелеобразное вещество, которое на 85 %

Цитоплазма

Цитоплазма представляет собой вязкое гелеобразное вещество, которое на 85 % состоит

из воды.
В цитоплазме располагаются различные органоиды клетки, органические и неорганические вещества.
В ней протекают все процессы обмена веществ.
Слайд 16

Органоиды К мембранным органоидам относятся плазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, митохондрии, комплекс

Органоиды

К мембранным органоидам относятся плазматическая мембрана, эндоплазматическая сеть, митохондрии, комплекс Гольджи,

лизосомы и пластиды.

Мембранные

Немембранные

Слайд 17

Клеточный центр, или центросома играет важную роль при делении клетки и

Клеточный центр, или центросома играет важную роль
при делении клетки и

состоит из двух центриолей.
Она встречается у всех клеток животных и растений, кроме цветковых, низших грибов и некоторых, простейших.

Клеточный центр

Слайд 18

Эндоплазматическая сеть Эндоплазматическая сеть в цитоплазме представляет собой мембраны, которые связывают

Эндоплазматическая сеть

Эндоплазматическая сеть
в цитоплазме представляет собой мембраны, которые связывают органоиды

между собой, по ней происходит транспорт питательных веществ. Эндоплазматическая сеть
в клетке бывает гладкая и гранулярная.
Слайд 19

Эндоплазматическая сеть Гладкая эндоплазматическая сеть имеет вид трубочек, стенки которых представляют

Эндоплазматическая сеть

Гладкая эндоплазматическая сеть имеет вид трубочек, стенки которых представляют

собой мембраны, сходные
по своей структуре
с плазматической мембраной. На мембранах гранулярной эндоплазматической сети
в большом количестве располагаются рибосомы.
Слайд 20

Рибосомы — мелкие органоиды, которые состоят из рибонуклеиновой кислоты и полипептидов.

Рибосомы — мелкие органоиды, которые состоят из рибонуклеиновой кислоты и полипептидов.


Важнейшая функция
рибосом — синтез белка.
Их количество в клетке велико: тысячи
в прокариотических и сотни тысяч в эукариотических клетках.

Рибосомы

Слайд 21

Vossman Рибосомы В синтезе белка одновременно участвует множество рибосом, объединённых в цепи. Такие цепи называются полисомами.

Vossman

Рибосомы

В синтезе белка одновременно участвует множество рибосом, объединённых в цепи.
Такие

цепи называются полисомами.
Слайд 22

В клетке находятся и митохондрии, которые иногда называют «клеточными электростанциями». Митохондрии

В клетке находятся и митохондрии, которые иногда называют «клеточными электростанциями». Митохондрии

могут изменять свою форму и перемещаться в те области клетки, где потребность в них высока. Каждая митохондрия окружена двумя мембранами.

Митохондрия

Слайд 23

Митохондрии Митохондрия Кристы

Митохондрии

Митохондрия

Кристы

Слайд 24

Универсальным органоидом эукариотических клеток являются лизосомы. Лизосомы

Универсальным органоидом эукариотических клеток являются лизосомы.

Лизосомы

Слайд 25

Лизосомы были открыты в 1955 г. бельгийским биохимиком Кристианом де Дювом.

Лизосомы были открыты
в 1955 г. бельгийским биохимиком Кристианом де Дювом. За

исследования структуры и функций лизосом он в 1974 г. был удостоен Нобелевской премии.

Кристиан Рене де Дюв
1917–2013 гг.

Julien Doornaert

Слайд 26

В лизосомах находится около 40 видов ферментов, благодаря которым лизосомы способны

В лизосомах находится около 40 видов ферментов, благодаря которым лизосомы способны

расщеплять сложные органические вещества на более простые.
Лизосомы также участвуют
в разрушении некоторых запасных питательных веществ, а также макромолекул и утративших свою функцию органоидов.

Лизосомы

Слайд 27

Иногда лизосомы уничтожают целые комплексы клеток и органы. Например, когда головастик

Иногда лизосомы уничтожают целые комплексы клеток и органы. Например, когда головастик

превращается
в лягушку, лизосомы, которые находятся в клетках хвоста, переваривают его: хвост исчезает, а образовавшиеся во время этого процесса вещества всасываются
и используются другими клетками тела.
Слайд 28

В клетках живых организмов есть ещё один интересный органоид. Он назван

В клетках живых организмов есть ещё один интересный органоид. Он назван

в честь итальянского гистолога Камилло Гольджи, который 1873 г. открыл и описал этот органоид.

Камилло Гольджи
1843–1926 гг.

Слайд 29

Комплекс Гольджи Комплекс Гольджи расположен вокруг ядра и имеет форму сложной

Комплекс Гольджи

Комплекс Гольджи расположен вокруг ядра и имеет форму сложной

сети. В клетках растений и простейших комплекс Гольджи представлен отдельными тельцами серповидной или палочковидной формы. Строение этого органоида сходно в клетках растительных и животных организмов, несмотря
на разнообразие его формы.
Слайд 30

Комплекс Гольджи Функции комплекса Гольджи: – накопление; – сортировка; – хранение органических веществ.

Комплекс Гольджи

Функции комплекса Гольджи:
– накопление;
– сортировка;
– хранение органических веществ.

Слайд 31

Ещё одна важная функция этого органоида — синтез на мембранах жиров

Ещё одна важная функция этого органоида — синтез
на мембранах жиров

и углеводов, которые используются в клетке и входят в состав мембран. Благодаря комплексу Гольджи происходят обновление и рост плазматической мембраны.
Слайд 32

Плазматическая мембрана окружает цитоплазму живой клетки. Мембраны состоят из липидов и

Плазматическая мембрана окружает цитоплазму живой клетки. Мембраны состоят
из липидов и

белков, а также углеводов, которые расположены на внешней поверхности мембраны.

Плазматическая мембрана

Слайд 33

Мембрана разделяет клетки между собой, обеспечивает обмен веществ между цитоплазмой и

Мембрана разделяет клетки между собой, обеспечивает обмен веществ между цитоплазмой и

внешней средой. Для плазматической мембраны характерны процессы фагоцитоза
и пиноцитоза.

Мембрана

Слайд 34

Фагоцитоз — захват и поглощение клеткой крупных частиц.

Фагоцитоз — захват и поглощение клеткой крупных частиц.

Слайд 35

Явление впервые описал русский учёный И. Мечников. У человека и животных

Явление впервые описал русский учёный И. Мечников.
У человека и животных


к фагоцитозу способны лейкоциты, они поглощают бактерии и другие твёрдые частицы.

Илья Ильич Мечников
1843–1926 гг.

Слайд 36

Пиноцитоз — это процесс захвата и поглощения капель жидкости с растворёнными в ней веществами.

Пиноцитоз — это процесс захвата и поглощения капель жидкости с растворёнными


в ней веществами.
Слайд 37

Пластиды есть только в растительных клетках и встречаются у большинства зелёных

Пластиды есть только
в растительных клетках и встречаются у большинства зелёных

растений.
В пластидах синтезируются и накапливаются органические вещества. Пластиды делят на:
– хлоропласты;
– хромопласты;
– лейкопласты.
Слайд 38

Хлоропласты — это пластиды, которые содержат зелёный пигмент хлорофилл и обеспечивают

Хлоропласты — это пластиды, которые содержат зелёный пигмент хлорофилл
и обеспечивают

процесс фотосинтеза. Они могут быть пластинчатыми, звёздчатыми, ленточными, подковообразными. Такие хлоропласты называются хроматофорами.

Хлоропласт

Слайд 39

Хромопласты — это пластиды, которые содержат пигменты, придающие растению жёлтую, оранжевую

Хромопласты — это пластиды, которые содержат пигменты, придающие растению жёлтую, оранжевую

или красную окраску. Хромопласты имеют разнообразную форму и образуются в осенних листьях, корнеплодах моркови, зрелых плодах овощей и фруктов.

Хромопласт

Слайд 40

Лейкопласты — это мелкие бесцветные пластиды шаровидной, яйцевидной или веретеновидной формы.

Лейкопласты — это мелкие бесцветные пластиды шаровидной, яйцевидной или веретеновидной формы.


Они находятся в скрытых
от солнечного света клетках органов: в корневищах, клубнях, корнях, семенах, сердцевине стеблей.

Frank Vincentz

EugeneZelenko

Корневище

Клубень

Лейкопласт

Слайд 41

Амёба Растительная клетка Вакуоль

Амёба

Растительная клетка

Вакуоль

Слайд 42

Вакуоль Вакуоли представляют собой ограниченные мембраной полости. У растений вакуоли заполнены

Вакуоль

Вакуоли представляют собой ограниченные мембраной полости. У растений вакуоли заполнены клеточным

соком, который выполняет запасающую функцию.

Пищеварительные

Выделительные

Сократительные

Вакуоли простейших организмов

Слайд 43

Эвглена зелёная У многих растительных и животных клеток имеются органоиды движения.

Эвглена зелёная

У многих растительных и животных клеток имеются органоиды движения. Это

могут быть реснички у инфузорий, жгутики у эвглены.
Включения клетки появляются
в процессе её жизнедеятельности.
Чаще всего это запасные питательные вещества.
Слайд 44

Кроме эукариотических клеток в природе существуют прокариотические. Главное их различие —

Кроме эукариотических клеток в природе существуют прокариотические. Главное их различие —

в наличии или отсутствии оформленного ядра.

Прокариотическая клетка

Эукариотическая клетка

Ядро

Слайд 45

Прокариотические клетки характерны для бактерий. Их клетка представляет собой организм со

Прокариотические клетки характерны для бактерий.
Их клетка представляет собой организм со

всеми жизненными проявлениями.

Y tambe

Бактерии

Прокариотическая клетка