Структура и функция клетки

Содержание

Слайд 2

Захарий Янсен (XVI век) Первый микроскоп появился в 1595 г.

Захарий Янсен (XVI век) Первый микроскоп появился в 1595 г.

Слайд 3

Роберт Гук (1635-1703) Представление о клеточном строении организмов, ввел термин “cell”

Роберт Гук (1635-1703)

Представление о клеточном строении организмов, ввел термин “cell” клетка

Антони

ван Левенгук (1632-1723)

Усовершенствование микроскопа (увеличение 250х) и применение его для зоологических исследований
Открыл бактерии, дрожжи, эритроциты, простейших, сперматозоиды

Слайд 4

Антони Левенгук (XVII век)

Антони Левенгук (XVII век)

Слайд 5

Роберт Гук Понятие «клетка», «cell»

Роберт Гук

Понятие «клетка», «cell»

Слайд 6

Слайд 7

Гистология – фундаментальная медико-биологическая наука, изучающая закономерности происхождения, развития и строения

Гистология


фундаментальная медико-биологическая наука, изучающая закономерности происхождения, развития и строения

организма на субклеточном, клеточном, тканевом, органном уровнях, с учетом их функций
Слайд 8

Создание клеточной теории Якоб Матиас Шлейден (1804-1883) Теодор Шванн (1810-1882) 1)

Создание клеточной теории

Якоб Матиас Шлейден
(1804-1883)

Теодор Шванн
(1810-1882)

1) клетка является основной

единицей
любого организма

2) Клетки животных, растений
и бактерий имеют схожее
строение

«omnis cellula e cellula»

клетка происходит только от клетки

Рудольф Вирхов
(1821-1902)

Слайд 9

Протоплазма – живая субстанция, или материя, животных и растений, содержимое живой

Протоплазма
– живая субстанция, или материя, животных и растений, содержимое живой

клетки – кариоплазма и цитоплазма.
Состоит из воды, содержащей биологические компоненты, обуславливающие жизненные свойства
Формы организации живой матери:
Клетка
Симпласт
Синцитий
Слайд 10

Одноклеточная бактерия (прокариотическая клетка)

Одноклеточная бактерия (прокариотическая клетка)

Слайд 11

Эукариотическая клетка

Эукариотическая клетка

Слайд 12

Эукариотическая клетка

Эукариотическая клетка

Слайд 13

Симпласт - участок протоплазмы, ограниченный плазмолеммой, содержащий сотни и тысячи ядер. Образуется при слиянии однотипных клеток

Симпласт - участок протоплазмы, ограниченный плазмолеммой, содержащий сотни и тысячи ядер.

Образуется при слиянии однотипных клеток
Слайд 14

Синцитий – сетевидная структура, состоящая из клеток отросчатой формы, соединенных друг

Синцитий – сетевидная структура, состоящая из клеток отросчатой формы, соединенных друг

с другом отростками. Истинный синцитий сохранился в мужской половой железе и представляет собой слой сустенотоцитов.
Слайд 15

Межклеточное вещество

Межклеточное вещество

Слайд 16

Межклеточное вещество - Продукт синтетической деятельности клеток. Состоит из: аморфное вещество

Межклеточное вещество

- Продукт синтетической деятельности клеток.
Состоит из:
аморфное вещество (гликопротеины и гликоаминопротеогликаны)
внеклеточные

волокна
Объединяет клетки в ткани
Слайд 17

Рост клетки – функциональное состояние, показателем которого является ядерно-цитоплазматическое отношение -

Рост клетки – функциональное состояние, показателем которого является
ядерно-цитоплазматическое отношение - отношение

объема ядра к объему цитоплазмы.
- Отношение равно или больше 1 – в клетке большое ядро и мало цитоплазмы (функционально не активные клетки)
- Отношение меньше 1 – большой объем цитоплазмы и большое количество органелл, характерно для высокодифференцированных, функционально активных клеток
Слайд 18

Пролиферация – деление клеток. Главная форма деления соматических клеток у человека

Пролиферация – деление клеток. Главная форма деления соматических клеток у человека

– митоз.
Детерминация – определение пути дифференцировки, происходит под влиянием экспрессированных генов.
Дифференцировка – появление специфических особенностей строения клетки для выполнения специфических функций. Дифференцировка приводит к разнообразию клеток.
Специализация – заключительный этап дифференцировки, за которым следует период активного функционирования, старение, гибель.
Слайд 19

Строение эукариотической клетки

Строение эукариотической клетки

Слайд 20

Строение эукариотической клетки Клеточная поверхность 2. Цитоплазма: гиалоплазма с органеллами 3. Ядро

Строение эукариотической клетки

Клеточная поверхность
2. Цитоплазма: гиалоплазма с органеллами
3. Ядро

Слайд 21

Плазмолемма

Плазмолемма

Слайд 22

Надмембранный комплекс (Гликокаликс) - представляет из себя «заякоренные» в плазмалемме молекулы

Надмембранный комплекс (Гликокаликс)
- представляет из себя «заякоренные» в плазмалемме молекулы олигосахаридов,

полисахаридов, гликопротеинов и гликолипидов. Гликокаликс выполняет рецепторную и маркерную функции.

3 комплекса:
1. надмембранный комплекс (гликокаликс)
2. плазматическая мембрана
3. подмембранный комплекс

Слайд 23

Плазмалемма Функции: Защитная Транспортная Рецепторная Ферментатнивная (фотосинтез, окислительное фосфорилирование) Строение: 1.

Плазмалемма

Функции:
Защитная
Транспортная
Рецепторная
Ферментатнивная (фотосинтез, окислительное фосфорилирование)

Строение:
1. Двойной слой липидов
Гидрофильные головки (наружу)
Гидрофобные хвосты

(внутрь)
2. Белки
Интегральные
полуинтегральные
поверхностные
Слайд 24

Плазмалемма


Плазмалемма

Слайд 25

Цитоскелет

Цитоскелет

Слайд 26

Актиновые филаменты

Актиновые филаменты

Слайд 27

Слайд 28

Мембранные органеллы: Ядро Митоходрии Аппарат Гольджи Эндоплазматическая сеть Лизосомы Пероскисомы Вакуоль Пластиды

Мембранные органеллы:

Ядро
Митоходрии
Аппарат Гольджи
Эндоплазматическая сеть
Лизосомы
Пероскисомы

Вакуоль
Пластиды

Слайд 29

ЯДРО Содержит ДНК в комплексе с белками (хроматин). В ядре происходит

ЯДРО

Содержит ДНК в комплексе с белками (хроматин).
В ядре происходит репликация и

транскрипция.
Сборка рибосом также происходит в ядре, в специальных образованиях, называемых ядрышками

http://ru.wikipedia.org/wiki

http://vivovoco.astronet.ru/

Слайд 30

Ядро Ядерная оболочка (Феликс Фонтане, 1781 г)

Ядро Ядерная оболочка (Феликс Фонтане, 1781 г)

Слайд 31

Гетерохроматин Эухроматин

Гетерохроматин Эухроматин

Слайд 32

Эндоплазматическая сеть Шероховатая (синтез белков) Гладкая (синтез углеводов и липидов) Шероховатая

Эндоплазматическая сеть

Шероховатая (синтез белков)

Гладкая (синтез углеводов и липидов)

Шероховатая (синтез белков)

Ядро

Рибосомы

Внутреннее пространство

Слайд 33

Гранулярная эндоплазматическая сеть (К.Р. Портер, 1945 г)

Гранулярная эндоплазматическая сеть (К.Р. Портер, 1945 г)

Слайд 34

Рибосомы и полирибосомы

Рибосомы и полирибосомы

Слайд 35

Гладкая эндоплазматическая сеть

Гладкая эндоплазматическая сеть

Слайд 36

Аппарат Гольджи Функции 1) упаковка и выведение продукта синтеза ЭПС 2)

Аппарат Гольджи

Функции
1) упаковка и выведение продукта синтеза ЭПС
2) созревание белков
3) образование

лизосом
4) образование клеточной стенки растений

Строение аппарата Гольджи (А) и образование отдельного пузырька в крупном масштабе (Б).
1 - пузырьки Гольджи, 2 - цистерны диктиосомы,
3 - каналы аппарата Гольджи, 4 - развивающийся пузырек.

Слайд 37

Аппарат Гольджи (Камилло Гольджи, 1898 г)

Аппарат Гольджи (Камилло Гольджи, 1898 г)

Слайд 38

Аппарат Гольджи

Аппарат Гольджи

Слайд 39

Слайд 40

Лизосомы Содержат гидролитические ферменты. Переваривают: продукты фагоцитоза ненужные органеллы саму клетку

Лизосомы

Содержат гидролитические ферменты. Переваривают:
продукты фагоцитоза
ненужные органеллы
саму клетку при апоптозе

Пероксисомы

Катализируют окислительно-восстановительные реакции:
-

Окисление жирных кислот
- Разрушение токсинов
- Синтез желчных кислот и холестерина
Слайд 41

Слайд 42

Лизосома (Кристиан Рене Де Дюв, 1955 г. )

Лизосома (Кристиан Рене Де Дюв, 1955 г. )

Слайд 43

ГЭРЛ-система (к.Гольджи, Эндоплазматический Ретикулум, Лизосомы)

ГЭРЛ-система (к.Гольджи, Эндоплазматический Ретикулум, Лизосомы)

Слайд 44

ГЭРЛ-система - поток мембран в клетке Г – комплекс Гольджи ЭР – ЭПР Л - лизосомы

ГЭРЛ-система - поток мембран в клетке

Г – комплекс Гольджи
ЭР – ЭПР
Л

- лизосомы
Слайд 45

Полуавтономные органеллы Митохондрии Пластиды Двойная мембрана кольцевая ДНК 70s рибосомы независимое деление

Полуавтономные органеллы

Митохондрии

Пластиды

Двойная мембрана
кольцевая ДНК
70s рибосомы
независимое деление

Слайд 46

Митохондрия (Альтман, 1894 г. )

Митохондрия (Альтман, 1894 г. )

Слайд 47

Слайд 48

Митохондрии - энергетические станции (синтез АТФ) Подвижные, пластичные, постоянно изменяют форму,

Митохондрии - энергетические станции (синтез АТФ)

Подвижные, пластичные, постоянно изменяют форму, могут

ветвиться, сливаться друг с другом, и расходится.
Перемещение митохондрий связано с микротрубочками.
Число в одной клетке: от единиц до нескольких тысяч
Локализация: в местах интенсивного потребления АТФ

В матриксе – цикл Кребса
На внутренней мембране – окислительное фосфорилирование

Слайд 49

Слайд 50

Пластиды Встречаются у фотосинтезирующих эукариотических организмов (растения, низшие водоросли, некоторые одноклеточные

Пластиды

Встречаются у фотосинтезирующих эукариотических организмов
(растения, низшие водоросли, некоторые одноклеточные организмы).

Хлоропласты

(ФОТОСИНТЕЗ, Связывание СО2,Синтез сахаров, выделение О2)
Число на клетку – 10-30
Два типа внутренних мембран – ламеллы и тилакоиды (уложены в стопки - граны)
Слайд 51

Немембранные органеллы Рибосомы Клеточные включения (жировые включения, гликоген в клетках печени,

Немембранные органеллы

Рибосомы
Клеточные включения (жировые включения, гликоген в клетках печени, кристаллы в

вакуолях растений)
Цитоскелет:
- Микрофиламенты (структурная, двигательная, адгезия) – белок АКТИН
- Микротрубочки (реснички, жгутики, базальные тела,клеточный центр, центриоли)- белок ТУБУЛИН
- Промежуточные филаменты (самые стабильные элементы клетки, каркас клетки)- белок КЕРАТИН

Большая субединица

Малая субединица

Бактериальная рибосома

Мембрана

Микротрубочка Микрофиламент нить ДНК