Строение клетки. Положения клеточной теории. Цикл клетки

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Этапы формирования и развития представлений о клетке I. Зарождение понятий о

Этапы формирования и развития представлений о клетке

I. Зарождение понятий о клетке
1590г.

Братья Янсены -изобретение микроскопа.
1665г. Р. Гук -ввел термин «клетка»
1680г. А.Левенгук -открыл одноклеточные организмы
1831г. Р.Броун -открытие ядра
Слайд 4

Этапы формирования и развития представлений о клетке II.Развитие клеточной теории. 1858г.

Этапы формирования и развития представлений о клетке

II.Развитие клеточной теории.
1858г. Утверждение Р.Вирхова:

каждая новая клетка происходит только от клетки в результате ее деления
1930г. – создание электронного микроскопа.
Слайд 5

Клеточная теория клетка – основная единица строения и развития всех живых

Клеточная теория

клетка – основная единица строения и развития всех живых организмов;
клетки

всех организмов сходны по своему строению, химическому составу, основным проявлениям жизнедеятельности;
каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки;
в многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемой ими функции и образуют ткани. Из тканей состоят органы, которые тесно связаны между собой и подчинены системам регуляции.
Слайд 6

Клеточные структуры и их функции. Поверхностный аппарат –наружная плазматическая мембрана Цитоплазма Органеллы Ядро включения

Клеточные структуры и их функции.

Поверхностный аппарат –наружная плазматическая мембрана
Цитоплазма
Органеллы
Ядро
включения

Слайд 7

Состав и строение наружной плазматической мембраны Двойной слой липидов, Белки, Углеводы.

Состав и строение наружной плазматической мембраны


Двойной слой липидов,
Белки,
Углеводы.

Слайд 8

Основные функции поверхностного аппарата Ограничение внутренней среды клетки, сохранение ее формы,

Основные функции поверхностного аппарата

Ограничение внутренней среды клетки, сохранение ее формы,
Защита от

повреждений,
Рецепторная функция;
Транспорт веществ через плазматические мембраны
Слайд 9

Слайд 10

Диффузия, осмос диффузия перенос веществ по градиенту концентрации ( из области

Диффузия, осмос

диффузия перенос веществ по градиенту концентрации ( из области высокой

концентрации в область низкой концентрации).Перенос осуществляется между молекулами липидов (газы, жирорастворимые молекулы);
при облегчённой диффузии растворимое в воде вещество (глюкоза, аминокислоты, нуклеотиды) проходит через мембрану по особому каналу, создаваемому белком-переносчиком;
осмос (диффузия воды через полупроницаемые мембраны);
Процессы не требуют дополнительной энергии.
Слайд 11

Слайд 12

Активный транспорт активный транспорт - перенос молекул Na+ и K+, H+

Активный транспорт

активный транспорт - перенос молекул Na+ и K+, H+ из

области с меньшей концентрацией в область с большей (против градиента концентраций) посредством специальных транспортных белков.
Процесс требует затраты энергии АТФ
Слайд 13

Натрий-калиевый насос Обмен осуществляется при помощи специальных белков, образующих в мембране

Натрий-калиевый насос

Обмен осуществляется при помощи специальных белков, образующих в мембране

так называемые каналы. На рисунке показана работа такого канала (насоса), обеспечивающего движение ионов натрия и калия через клеточную мембрану
Слайд 14

Цитоплазма 1. Основное вещество цитоплазмы – гиалоплазма (существует в 2 формах:

Цитоплазма

1. Основное вещество цитоплазмы – гиалоплазма (существует в 2 формах: золь

- более жидкая и гель – более густая.
2. Органеллы – постоянные компоненты.
3. Включения –временные компоненты.
Свойство цитоплазмы – циклоз (движение)
Слайд 15

Цитоплазма Цитоплазма представляет собой водянистое вещество – цитозоль (90 % воды),

Цитоплазма

Цитоплазма представляет собой водянистое вещество – цитозоль (90 % воды), в котором

располагаются различные органеллы, а также питательные вещества (в виде растворов) и нерастворимые отходы метаболических процессов.
В цитозоле протекает гликолиз, синтез жирных кислот, нуклеотидов и других веществ. Цитоплазма является подвижной структурой. Органеллы движутся, а иногда заметен и циклоз – активное движение, в которое вовлекается вся протоплазма.
Слайд 16

Основные органеллы Мембранные Митохондрии Эндоплазматическая сеть Аппарат Гольджи Лизосомы Немембранные Рибосомы Вакуоли Клеточный центр Органеллы движения

Основные органеллы

Мембранные
Митохондрии
Эндоплазматическая сеть
Аппарат Гольджи
Лизосомы
Немембранные
Рибосомы
Вакуоли
Клеточный центр
Органеллы движения

Слайд 17

Митохондрии Состав и строение: 2 Мембраны Наружная Внутренняя(образует выросты – кристы)

Митохондрии

Состав и строение:
2 Мембраны
Наружная
Внутренняя(образует выросты – кристы)
Матрикс (внутреннее полужидкое содержимое,

включающее ДНК, РНК, белок и рибосомы)
Функции:
Синтез АТФ
Синтез собственных органических веществ,
Образование собственных рибосом.
Слайд 18

Митохондрии Митохондрии называют «клеточными электростанциями». Митохондрии могут изменять свою форму и

Митохондрии

Митохондрии называют «клеточными электростанциями».
Митохондрии могут изменять свою форму и перемещаться

в области клетки, где потребность в них наиболее высока.
В клетке содержится до тысячи митохондрий, их количество зависит от активности клетки. Большое количество митохондрий содержится в сердечной мышечной ткани.
Слайд 19

Эндоплазматическая сеть Строение 1 мембрана образует: Полости Канальцы Трубочки На поверхности

Эндоплазматическая сеть

Строение
1 мембрана образует:
Полости
Канальцы
Трубочки
На поверхности мембран – рибосомы
Функции:
Синтез органических веществ (с

помощью рибосом)
Транспорт веществ
Слайд 20

Аппарат Гольджи Строение Окруженные мембранами полости (цистерны) и связанная с ними

Аппарат Гольджи

Строение
Окруженные мембранами полости (цистерны) и связанная с ними система пузырьков.
Функции
Накопление

органических веществ
«Упаковка» органических веществ
Выведение органических веществ
Образование лизосом
Слайд 21

Лизосомы Строение: Пузырьки овальной формы (снаружи – мембрана, внутри – ферменты)

Лизосомы

Строение:
Пузырьки овальной формы (снаружи – мембрана, внутри – ферменты)

Функции:
Расщепление органических веществ,
Разрушение

отмерших органоидов клетки,
Уничтожение отработавших клеток.
Слайд 22

Лизосомы Лизосомы представляют собой мембранные мешочки, наполненные пищеварительными ферментами. Лизосомы расщепляют

Лизосомы

Лизосомы представляют собой мембранные мешочки, наполненные пищеварительными ферментами.
Лизосомы расщепляют питательные

вещества, переваривают попавшие в клетку бактерии, выделяют ферменты, удаляют путём переваривания ненужные части клеток.
Слайд 23

Немембранные органеллы. Рибосомы Строение: Малая Большая Состав: РНК (рибосомная) Белки. Функции:

Немембранные органеллы. Рибосомы

Строение:
Малая
Большая
Состав:
РНК (рибосомная)
Белки.
Функции:
Обеспечивает биосинтез белка (сборку белковой молекулы из аминокислот).

Слайд 24

Клеточный центр Строение: 2 Центриоли (расположены перпендикулярно друг другу) Состав центриолей:

Клеточный центр

Строение:
2 Центриоли (расположены перпендикулярно друг другу)
Состав центриолей:
Белковые микротрубочки.
Свойства: способны к

удвоению
Функции:
Принимает участие в делении клеток
Слайд 25

Клеточный центр Центросома –состоит из двух телец цилиндрической формы (центриолей), расположенных

Клеточный центр

Центросома –состоит из двух телец цилиндрической формы (центриолей), расположенных под

прямым углом друг к другу и центросферы. Центриоли содержат ДНК и способны к самоудвоению , при делении клетки они формируют веретено деления.
Слайд 26

Клеточный центр Почти во всех эукариотических клетках имеются полые цилиндрические органеллы

Клеточный центр

Почти во всех эукариотических клетках имеются полые цилиндрические органеллы диаметром

около 25 нм, называющиеся микротрубочками. В длину они могут достигать нескольких микрометров. Стенки микротрубочек сложены из белка тубулина.
Слайд 27

Цитоскелет, микрофиламенты Микротрубочки представляют собой достаточно жёсткие структуры и поддерживают форму

Цитоскелет, микрофиламенты

Микротрубочки представляют собой достаточно жёсткие структуры и поддерживают форму клетки,

образуя своеобразный цитоскелет. С опорой и движением связана и ещё одна форма органелл – микрофиламенты – тонкие белковые нити диаметром 5–7 нм.
Слайд 28

Органеллы движения Реснички (многочисленные цитоплазматические выросты на мембране). Жгутики (единичные цитоплазматические

Органеллы движения

Реснички (многочисленные цитоплазматические выросты на мембране).
Жгутики (единичные цитоплазматические выросты на

мембране).
Псевдоподии (амебовидные выступы цитоплазмы).
Миофибриллы, нейрофибриллы и тонофибриллы (тонкие нити длиной до 1 см.).
Слайд 29

Ядро Ядро имеется в клетках всех эукариот за исключением эритроцитов млекопитающих.

Ядро

Ядро
имеется в
клетках всех
эукариот за
исключением
эритроцитов
млекопитающих.

Слайд 30

Функции: Регуляция процесса обмена веществ; Хранение наследственной информации и ее воспроизводство;

Функции:
Регуляция процесса обмена веществ;
Хранение наследственной информации и ее воспроизводство;
Синтез РНК;
Сборка рибосом

(рибосомальный белок + рибосомальная РНК)

Ядро

Слайд 31

Вакуоль – наполненный жидкостью мембранный мешочек. В животных клетках могут наблюдаться

Вакуоль – наполненный жидкостью мембранный мешочек. В животных клетках могут наблюдаться

небольшие вакуоли, которые выполняют фагоцитарную, пищеварительную, сократительную и другие функции.
Вакуоли накапливают воду, могут содержать гидролитические ферменты, вызывающие автолиз клетки, отходы жизнедеятельности, запасные питательные вещества.

Вакуоли

Слайд 32

Слайд 33

Слайд 34

Слайд 35