Цитология, как наука. (10 класс)

Содержание

Слайд 2

Цитология как наука Цитология (сitos – вместилище, logos – учение) –

Цитология как наука

Цитология (сitos – вместилище, logos – учение) –

наука о клетке.
Цитология исследует:
типы клеток (только у человека их более 100),
химический состав,
строение,
жизнедеятельность,
функции клеток.
По современным представлениям клетка – это ограниченная активной мембраной упорядоченная система биополимеров, участвующих в метаболических и энергетических процессах, направленных на поддержание и воспроизведение всей системы в целом.
Слайд 3

История развития цитологии

История развития цитологии

Слайд 4

История развития цитологии В 1665 г. Роберт Гук усовершенствовал микроскоп, состоящий

История развития цитологии

В 1665 г. Роберт Гук усовершенствовал микроскоп, состоящий из

2-х луп, вставленных в тубус, и рассмотрел срез коры пробкового дуба. Он увидел ячеистую структуру, и каждую из этих ячеек назвал «cell», что по-английски обозначает «камера», «клетка», «келья». Этот термин на русский язык был переведен как «клетка». Гук считал, что клетки внутри пустые, а живое вещество – это клеточные стенки.

«Микрография, или Некоторые физиологические описания мельчайших тел, сделанных посредством увеличительных стекол»

Слайд 5

История развития цитологии В 1674 Антони Ван Левенгук изобрел свой оригинальный

История развития цитологии

В 1674 Антони Ван Левенгук изобрел свой оригинальный микроскоп.

В металлическую пластину была вставлена сферическая линза, дававшая увеличение в 100 - 300 раз.

Он первым увидел свободные клетки - бактерий и простейших («анималькусов» - «зверушек») и дал замечательные описания вольвоксу, сувойке, стилонихии и другим простейшим.

Слайд 6

История развития цитологии Неемия Грю (1682 г.) полагал, что стенки клеток

История развития цитологии

Неемия Грю (1682 г.) полагал, что стенки клеток образованы

переплетением волокон, как у текстиля (отсюда термин «ткани»).
Ян Пуркинье выяснил, что клетки – не пустые внутри, и предложил называть живое содержимое клетки протоплазмой.

Карл Бэр (1827) описал яйцеклетки млекопитающих и сделал заключение, что живые организмы начинают свое развитие из одной клетки путем ее деления.
В 1831 году шотландец Роберт Броун впервые увидел и описал ядро в растительной клетке.

Слайд 7

История развития цитологии В 1838 году немецкие ученые Маттиас Шлейден и

История развития цитологии

В 1838 году немецкие ученые Маттиас Шлейден и Теодор

Шванн независимо друг от друга пришли к выводу, что клетки животных и растений сходны по своему строению, более того, клеточное строение – обязательное свойство всех живых организмов.

Шлейден и Шванн являются основоположниками клеточной теории.

Слайд 8

Клеточная теория Сущность клеточной теории, состоит в окончательном признании того, что

Клеточная теория

Сущность клеточной теории, состоит в окончательном признании того, что

все живые организмы состоят из простейших элементов – клеток.
По определению Ф.Энгельса, клеточная теория, наряду с законом превращения энергии и эволюционной теорией Ч.Дарвина, является одним из трех великих открытий естествознания XIX века.
Слайд 9

Современные положения клеточной теории 1. Клетка – элементарная структурная и функциональная

Современные положения клеточной теории

1. Клетка – элементарная структурная и функциональная единица

живого, т.е. все организмы состоят из клеток. Вне клеток нет жизни.
2. Имеется принципиальное сходство в строении клеток растений и животных.
Слайд 10

Современные положения клеточной теории 3. Каждая клетка образуется путем деления другой

Современные положения клеточной теории

3. Каждая клетка образуется путем деления другой клетки.

Постулат «каждая клетка – от клетки» был сформулирован Вирховым (1855 г.).
Шванн считал, что клетки в организме возникают путем новообразования из первичного неклеточного вещества.
Слайд 11

Современные положения клеточной теории 4. Многоклеточный организм – результат размножения одной

Современные положения клеточной теории

4. Многоклеточный организм – результат размножения одной исходной

клетки.
Многоклеточный организм – это сложный комплекс взаимодействующих клеток, новое качественное состояние (организменный уровень жизни).
5. Клеточное строение организмов – свидетельство единства происхождения всего живого.
Слайд 12

История развития цитологии 1866 г. Эрнст Геккель установил, что передачу и

История развития цитологии

1866 г. Эрнст Геккель установил, что передачу и хранение

наследственных признаков осуществляет ядро.
1866-1888 гг. подробно изучено клеточное деление (Вальтер Флеминг ) и описаны хромосомы.
В 1876 г. был открыт клеточный центр,
1880-1883 гг. - пластиды, в частности, хлоропласты;
1890 – митохондрии;
1898 – аппарат Гольджи.
Световой микроскоп к 1900 г. достиг теоретического предела разрешения, в связи с чем развитие цитологии приостановилось.
С конца XIX века цитология выделилась в самостоятельную область биологии.
Слайд 13

История развития цитологии Открытие структуры молекулы ДНК - 1953 г. (американский

История развития цитологии

Открытие структуры молекулы ДНК - 1953 г. (американский биохимик

Джеймс Уотсон и английский физик Фрэнсис Крик.

Изобретение в 30-х гг. и применение электронного микроскопа, дающего увеличение до 10 раз, способствовало открытию остальных структур клетки.

6

Слайд 14

Методы изучения клетки

Методы изучения клетки

Слайд 15

Методы изучения клетки Не все клеточные структуры пропускают свет, не все

Методы изучения клетки

Не все клеточные структуры пропускают свет, не все окрашены,

органоиды отличаются коэффициентом преломления света и не видны все одновременно, дифракционные явления ограничивают увеличение. Поэтому приходится искусственно увеличивать контрастность, делать ультратонкие срезы, окрашивать микропрепараты.

1. микроскопия (световой, электронный, сканирующий, флуоресцентный);
2. метод дифференциального центрифугирования;
3. метод меченых атомов;
4. метод рентгеноструктурного анализа;
5. хроматография;
6. электрофорез;
7. флуоресцентная микроскопия;
8. методы кино- и фотосъемки;
9. метод микрохирургии;
10. техника культивирования тканей (in vitro);
11. Метод рекомбинантных ДНК.