Презентация, доклад к уроку Живая клетка

Содержание

растительная клетка животная клетка

Слайд 1Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: «Центр образования №52 им. В.В. Лапина» Ленинский район

Тульская область


Живая клетка

Учитель биологии: Афонина Татьяна Валерьевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение:  «Центр образования №52 им. В.В. Лапина» Ленинский район Тульская область Живая клетка

Слайд 2 растительная клетка

животная клетка
растительная клетка

Слайд 3Вещества клетки: жиры (липиды),

углеводы и белки
Вещества клетки: жиры (липиды),         углеводы и белки

Слайд 4Хромосома

Хромосома

Слайд 5ДНК

ДНК

Слайд 6Синтез белка

Синтез белка

Слайд 7История рождения клеточной теории

История рождения клеточной теории

Слайд 8Роберт Гук (17 век.) - английский натуралист, изобретатель

Роберт Гук (17 век.) - английский натуралист, изобретатель

Слайд 9Микроскоп Р. Гука

Микроскоп Р. Гука

Слайд 10Клетки среза пробки, увиденные Р. Гуком

Клетки среза пробки, увиденные Р. Гуком

Слайд 11Антони Ван Левенгук – голландский биолог, увидел одноклеточных животных, описал клетки

бактерий.

Антони Ван Левенгук – голландский биолог, увидел одноклеточных животных, описал клетки бактерий.

Слайд 12Клетки одноклеточных животных

Клетки одноклеточных животных

Слайд 13Клетки бактерий

Клетки бактерий

Слайд 14Роберт Броун (18 век) – английский ботаник, описал ядро клетки

Роберт Броун (18 век) – английский ботаник, описал ядро клетки

Слайд 15Шлейден Маттиас Якоб (1804–1881) - немецкий ботаник, изучил строение растительной

клетки.
Шлейден Маттиас Якоб (1804–1881) -  немецкий ботаник, изучил строение растительной клетки.

Слайд 16Клетки растений

Клетки растений

Слайд 17Теодор Шванн (1810 -1882) - немецкий биолог, основоположник клеточной теории. Сравнил клетки

животных и растений, сделал вывод о сходстве в их строении.
Теодор Шванн (1810 -1882) - немецкий биолог, основоположник клеточной теории. Сравнил клетки животных и растений, сделал вывод о

Слайд 18клетки растений клетки животных

клетки растений     клетки животных

Слайд 19Клеточная теория Шванна и Шлейдена

- Все живые организмы состоят из

клеток

- Клетки живых организмов сходны между собой
Клеточная теория Шванна и Шлейдена - Все живые организмы состоят из клеток - Клетки живых организмов сходны

Слайд 20
Рудольф Вирхов - немецкий учёный, врач, описал процесс деления клетки


Рудольф Вирхов - немецкий учёный, врач, описал процесс деления клетки

Слайд 21Деление клетки

Деление клетки

Слайд 22Основные положения современной клеточной теории
Клетка – основная единица строения и развития

всех живых организмов, наименьшая единица живого.

Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны по своему строению, химическому составу и основным процессам жизнедеятельности

Размножение клеток происходит путем их деления, и каждая новая клетка образуется в результате деления материнской клетки.




Основные положения современной клеточной теорииКлетка – основная единица строения и развития всех живых организмов, наименьшая единица живого.Клетки

Слайд 23 Клеточное строение всех живых организмов подтверждает единство их происхождения

и эволюционное развитие жизни на Земле
Клеточное строение всех живых организмов подтверждает единство их происхождения и эволюционное развитие жизни на Земле

Слайд 24СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ

СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ

Слайд 25Животная и растительная клетки
Животная клетка
Растительная клетка

Животная и растительная клетки Животная клеткаРастительная клетка

Слайд 26ЧАСТИ КЛЕТКИ

ЧАСТИ КЛЕТКИ

Слайд 27Цитоплазматическая мембрана (Схема строения)

Цитоплазматическая мембрана (Схема строения)

Слайд 28Цитоплазма
1. трабекулярные нити

5. митохондрия
2. микротрубочка 6. полисомы
3. эндоплазматический ретикулум 7. микрофиламенты
4. клеточная мембрана

(Цитоскелет)

2

1

7

6

5

4

3

Цитоплазма    1. трабекулярные нити

Слайд 29Ядро
Нити ДНК
Оболочка ядра
Ядерные поры
Внутренняя мембрана
Наружная мембрана
Ядрышко

ЯдроНити ДНКОболочка ядраЯдерные порыВнутренняя мембранаНаружная мембранаЯдрышко

Слайд 30ОРГАНОИДЫ – постоянные компоненты клетки

ОРГАНОИДЫ – постоянные компоненты клетки

Слайд 31МЕМБРАННЫЕ

МЕМБРАННЫЕ

Слайд 32Одномембранные органоиды
К одномембранным органоидам клетки относятся: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи,

лизосомы и некоторые другие.

Все одномембранные органоиды образуют единую вакуолярную систему, которая обеспечивает разделение цитоплазмы на компартменты – отсеки, в которых протекают различные реакции.


Одномембранные органоидыК одномембранным органоидам клетки относятся: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи,   лизосомы и некоторые другие. Все

Слайд 33Эндоплазматическая сеть
В – Вакуоли
М – Мембрана
П – Полости


Г –Гранулярная мембрана
РС – Рибосомы

В

П

М

М

П

Г

РС


Гранулярная ЭПС

Эндоплазматическая сетьВ – Вакуоли М – МембранаП – Полости      Г –Гранулярная мембранаРС

Слайд 34Гладкая ЭПС

Гладкая ЭПС

Слайд 35Комплекс Гольджи
Полости
Пузырьки
Мембраны

Комплекс ГольджиПолостиПузырькиМембраны

Слайд 36Схема строения комплекса Гольджи

В - Вакуоли
П - Пузырьки
Ц -

Цистерны
Т – Система трубочек



В

Ц

П

Схема строения комплекса Гольджи В - ВакуолиП - Пузырьки Ц - ЦистерныТ – Система трубочекВЦП

Слайд 37Различные формы лизосом
3. первичные лизосомы,
4. лизосомы, изливающие свое содержимое за

пределы клетки,
7, 8, 9. вторичные лизосомы (пищеварительные вакуоли),
10. остаточные тельца,
11, 12. автолизосомы

Лизосомы – пищеварительные вакуоли

Различные формы лизосом3. первичные лизосомы, 4. лизосомы, изливающие свое содержимое за пределы клетки, 7, 8, 9. вторичные

Слайд 38Двумембранные органоиды: пластиды и митохондрии

Двумембранные  органоиды: пластиды и митохондрии

Слайд 39Хлоропласты – зелёные пластиды

Хлоропласты – зелёные пластиды

Слайд 40Схема строения хлоропласта

Схема строения хлоропласта

Слайд 41Пути образования хлоропластов
Образование хлоропластов на свету
Образование хлоропластов в темноте.
Окончательная дифференцировка хлоропластов

возможна только при достаточном количестве света
Пути образования хлоропластовОбразование хлоропластов на светуОбразование хлоропластов в темноте.Окончательная дифференцировка хлоропластов возможна только при достаточном количестве света

Слайд 42Митохондрии

Митохондрии

Слайд 43Схема строения митохондрий

Схема строения митохондрий

Слайд 44Митохондрии в мышечных волокнах
а – продольный разрез мышечного волокна, б

– саркоплазма

М – митохондрии,
МФ – миофибриллы,
ММК – контакты между митохондриями,
Z – темные диски, которые делят волокно на саркомеры

Митохондрии в мышечных волокнах а – продольный разрез мышечного волокна, б – саркоплазмаМ – митохондрии, МФ –

Слайд 45Разные формы хондриома
а – разрозненные митохондрии, б – группы митохондрий,


в – митохондриальный ретикулум
Разные формы хондриома а – разрозненные митохондрии, б – группы митохондрий, в – митохондриальный ретикулум

Слайд 46Немембранные органоиды
К немембранным органоидам эукариотической клетки относятся органоиды, не имеющие собственной

замкнутой мембраны, а именно:
рибосомы
органоиды, построенные на основе микротрубочек – клеточный центр и органоиды движения (жгутики и реснички).


Немембранные органоидыК немембранным органоидам эукариотической клетки относятся органоиды, не имеющие собственной замкнутой мембраны, а именно: рибосомы органоиды,

Слайд 47Рибосомы
Рибосомы – это немембранные органоиды, обеспечивающие биосинтез белков с генетически обусловленной

структурой.
Рибосомы – это компактные частицы, состоящие из двух субъединиц (большой и малой) с соотношением масс примерно 2:1.
Размеры рибосом изменяются от 20×17×17 нм (прокариотический тип) до 25×20×20 нм (эукариотический тип).
С химической точки зрения, рибосомы представляют собой комплексы из рРНК и специфических белков.
Молекулы рРНК образуют каркас малой и большой субъединиц.
Разные типы рибосом различаются по химическому составу рРНК и белков
РибосомыРибосомы – это немембранные органоиды, обеспечивающие биосинтез белков с генетически обусловленной структурой.Рибосомы – это компактные частицы, состоящие

Слайд 48Структура рибосомы
Желтым цветом

выделена малая субъединица, красным цветом – большая. Молекулы рРНК (скелет субъединиц) показаны светлым цветом.
Субъединицы и целостная рибосома показаны в разных проекциях.




Структура рибосомы        Желтым цветом выделена малая субъединица, красным цветом –

Слайд 49Клеточный центр
(микрофото клеточного центра)
Я-ядро, КЦ- клеточный центр, МТ- митохондрии.
КЦ
МТ
Я

Клеточный центр(микрофото клеточного центра)Я-ядро, КЦ- клеточный центр, МТ- митохондрии.КЦМТЯ

Слайд 51Центриоли клеточного центра

Центриоли клеточного центра

Слайд 52Строение центриоли
Одиночная центриоль представляет собой полый цилиндр диаметром около 0,15 мкм

и длиной 0,3...0,5 мкм (реже – несколько мкм).
Стенки центриоли состоят из 9 триплетов микротрубочек.
Строение центриолиОдиночная центриоль представляет собой полый цилиндр диаметром около 0,15 мкм и длиной 0,3...0,5 мкм (реже –

Слайд 53Органоиды движения
К органоидам движения относятся жгутики и реснички.

Эти органоиды устроены

сходным образом, однако между ними имеются некоторые различия. Жгутики заметно длиннее ресничек, их длина достигает 150 мкм и более. Количество жгутиков на клетку обычно невелико (1..7, редко – несколько десятков или сотен), количество ресничек, как правило, значительно больше (до 10...15 тысяч, реже несколько сотен).

Для разных групп одноклеточных организмов характерны различные типы органоидов движения, например, эвглены передвигаются с помощью жгутиков, а инфузории – с помощью ресничек.
Органоиды движенияК органоидам движения относятся жгутики и реснички. Эти органоиды устроены сходным образом, однако между ними имеются

Слайд 54Разные виды эвглен передвигаются с помощью жгутиков
Инфузории передвигаются с помощью ресничек

Разные виды эвглен передвигаются с помощью жгутиковИнфузории передвигаются с помощью ресничек

Слайд 55Ультрамикроскопическое строение жгутика
2 одиночные микротрубочки на вершине
кинетосома (базальное тело)
переходная зона
стержень в

средней части жгутика

стержень вблизи вершины

Ультрамикроскопическое строение жгутика2 одиночные микротрубочки на вершинекинетосома (базальное тело)переходная зонастержень в средней части жгутикастержень вблизи вершины

Слайд 56
Основные различия животной и

растительной клеток

Основные различия животной и растительной клеток

Что такое shareslide.ru?

Это сайт презентаций, где можно хранить и обмениваться своими презентациями, докладами, проектами, шаблонами в формате PowerPoint с другими пользователями. Мы помогаем школьникам, студентам, учителям, преподавателям хранить и обмениваться учебными материалами.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика

Обратная связь

Email: Нажмите что бы посмотреть