Презентация, доклад по биологии Строение эукариотической клетки.

Содержание

Органоидами (органеллами) называют постоянные компоненты клетки, выполняющие в ней конкретные функции и обеспечивающие осуществление процессов и свойств, необходимых для поддержания ее жизнедеятельности.

Слайд 1Органоиды клетки

Органоиды клетки

Слайд 2Органоидами (органеллами) называют постоянные компоненты клетки, выполняющие в ней конкретные функции

и обеспечивающие осуществление процессов и свойств, необходимых для поддержания ее жизнедеятельности.
Органоидами (органеллами) называют постоянные компоненты клетки, выполняющие в ней конкретные функции и обеспечивающие осуществление процессов и свойств,

Слайд 4Одномембранные органоиды клетки. Эндоплазматическая сеть (ЭПС, эндоплазматический ретикулум)
Эндоплазматическая сеть (ЭПС) –

система каналов и полостей, которые пронизывают всю цитоплазму. Осуществляет транспорт веществ во все части клетки.
Соединена с плазмолеммой и ядерной мембраной.

Существует два вида ЭПС:
Шероховатая (гранулярная), содержит много рибосом.
Функции: синтез белков.
Гладкая (агранулярная), рибосом не содержит.
Функции: синтез и накопление углеводов и липидов (жиров).

Одномембранные органоиды клетки.  Эндоплазматическая сеть (ЭПС, эндоплазматический ретикулум)Эндоплазматическая сеть (ЭПС) – система каналов и полостей, которые

Слайд 5Одномембранные органоиды клетки. Комплекс гольджи (аппарат гольджи)
Аппарат Гольджи – сложная сеть

мембранных полостей (5-8), от которых отходят ветвящиеся трубочки и отделяются пузырьки.

Аппарат Гольджи – одномембранная структура, состоящая из стопок уплощенных мембранных мешочков, цистерн и пузырьков, где происходит сортировка и упаковка поступивших макромолекул.

Функции:
Накопление и химическая модификация (процессинг) веществ, которые синтезируются в каналах ЭПС в неактивной форме (синтез сложных углеводов из простых сахаров, созревание белков).
Выведение из клетки различных секретов (ферментов, гормонов, поэтому он хорошо развит в секреторных клетках.
Образование лизосом и пероксисом.

Одномембранные органоиды клетки.  Комплекс гольджи (аппарат гольджи)Аппарат Гольджи – сложная сеть мембранных полостей (5-8), от которых

Слайд 6Одномембранные органоиды клетки. Лизосомы.
Лизосомы – мембранные пузырьки диаметром около 1 мкм,

содержащие до 60 гидролитических ферментов, активных в слабокислой среде (pH=5).

Образуются в Аппарате Гольджи, куда из ЭПС поступают синтезированные в ней ферменты. От Комплекса Гольджи отшнуровываются пузырьки с ферментами первичные лизосомы.
Вторичные лизосомы образуются в результате слияния первичных лизосом с пиноцитозными и фагоцитозными вакуолями, в них происходит переваривание или лизис поступивших в клетку веществ.

Функции:
участие в процессах внутриклеточного переваривания пищевых частиц;
удаление отмирающих клеток и органоидов - автофагия.

Автолиз – высвобождение гидролитических ферментов и самопереваривание внутриклеточного содержимого, при изменении pH (так происходит рассасывание хвоста головастика лягушки в процессе метаморфоза)

Одномембранные органоиды клетки.  Лизосомы.Лизосомы – мембранные пузырьки диаметром около 1 мкм, содержащие до 60 гидролитических ферментов,

Слайд 7Все одномембранные органоиды клетки взаимосвязаны. На ЭПС синтезируются белки, ферменты, гормоны

и др. В аппарате Гольджи эти вещества упаковываются, частично используются для нужд клетки, а также транспортируются наружу. Из аппарата Гольджи формируются лизосомы, которые обеспечивают внутриклеточное переваривание и вынос непереваренных остатков из клетки.
Все одномембранные органоиды клетки взаимосвязаны. На ЭПС синтезируются белки, ферменты, гормоны и др. В аппарате Гольджи эти

Слайд 8Одномембранные органоиды клетки. Пероксисомы.
Пероксисома, или микротельце, — это округлый мембранный органоид эукариотической

клетки, по размерам в два-три раза больше лизосомы, содержащий отличные от нее ферменты и как следствие выполняющий иные функции.

Пероксисомы содержат фермент каталазу, катализирующий разложение перекиси водорода до воды и кислорода. Пероксид водорода образуется в качестве побочного продукта в результате ОВР и должен быть разрушен мгновенно, т.к. является для клетки агрессивным веществом. Скорость действия каталазы поэтому очень велика, это самый быстродействующий фермент.

Одномембранные органоиды клетки.  Пероксисомы.Пероксисома, или микротельце, — это округлый мембранный органоид эукариотической клетки, по размерам в два-три

Слайд 9Одномембранные органоиды клетки. Вакуоли.
Вакуоль растительной клетки покрыта тонопластом – мембраной.
Формируется при

участии ЭПС.

Вакуоли – одномембранные мешочки наполненные жидкостью.
У растений крупные и малочисленные, содержат клеточный сок; у животных мелкие и многочисленные, содержат ферменты и пищевые частицы (пищеварительные или сократительные).

Функции:
Запас питательных веществ (у растений);
Обеспечение тургорного и осмотического давления клетки (у растений);
Участие в водном обмене;
Удаление продуктов обмена веществ (у животных);
Внутриклеточное пищеварение (у животных)

Одномембранные органоиды клетки.  Вакуоли.Вакуоль растительной клетки покрыта тонопластом – мембраной.Формируется при участии ЭПС.Вакуоли – одномембранные мешочки

Слайд 10Двумембранные (полуавтономные) органоиды клетки. Митохондрии и пластиды.
Митохондрии и пластиды относят к

полуавтономным органоидам клетки, поскольку они имеют собственную ДНК, способны к самостоятельной передаче наследственной информации и делению независимо от ядра. Эти органоиды выполняют одну из наиболее значимых функций – они преобразуют энергию в формы, которые могут быть использованы для внутриклеточных реакций.
Двумембранные (полуавтономные) органоиды клетки.  Митохондрии и пластиды.Митохондрии и пластиды относят к полуавтономным органоидам клетки, поскольку они

Слайд 11Двумембранные органоиды клетки. Митохондрии.
Структурные компоненты митохондрии:
внешняя мембрана,
внутренняя мембрана,
межмембранное пространство – пространство

между внешней и внутренней мембранами,
матрикс — внутреннее содержимое митохондрии, ограниченное внутренней мембраной,
кристы — складки внутренней мембраны в сторону матрикса.

Митохондрии —называют «энергетическими станциями». Количество митохондрий в клетке изменчиво (от нескольких штук до сотен тысяч), зависит от типа клетки и интенсивности обменных процессов в ней. Митохондрий больше в тех частях клетки, где требуется больше энергии.

Двумембранные органоиды клетки.  Митохондрии.Структурные компоненты митохондрии:внешняя мембрана,внутренняя мембрана,межмембранное пространство – пространство между внешней и внутренней мембранами,матрикс

Слайд 12Двумембранные органоиды клетки. Митохондрии.

Двумембранные органоиды клетки. Митохондрии.

Слайд 13Двумембранные органоиды клетки. Пластиды.
Хлоропласты (зеленые пластиды) находятся в зеленых клетках растений

(лист, стебель, незрелые плоды). Функция: фотосинтез.
Хромопласты (цветные пластиды) находятся в окрашенных клетках растений (цветки, плоды, стебель, лист). Органоиды разнообразной формы, заполненные пигментами красного или оранжевого цвета. Это погибшие хлоропласты. Функция: обеспечивают окраску плодов и осенних листьев.
Лейкопласты (бесцветные пластиды) находятся в неокрашенных органах растения (стебель, клубень). Форма разнообразная. Содержат запас питательных веществ. Способны переходить в хлоропласты.
Функция: накопление крахмала.
Двумембранные органоиды клетки.  Пластиды.Хлоропласты (зеленые пластиды) находятся в зеленых клетках растений (лист, стебель, незрелые плоды). Функция:

Слайд 14Двумембранные органоиды клетки. Пластиды. Хлоропласты.
Его оболочка состоит из двух мембран —

внешней и внутренней, между которыми находится межмембранное пространство. Внутри хлоропласта, путем отшнуровывания от внутренней мембраны, образуется сложная тилакоидная структура. Гелеобразное содержимое хлоропласта называется стромой.
Каждый тилакоид отделен от стромы одинарной мембраной. Внутреннее пространство тилакоида называется люмен. Тилакоиды в хлоропласте объединяются в стопки — граны. Количество гран различно. Между собой они связаны особыми удлиненными тилакоидами — ламеллами. Обычный же тилакоид похож на округлый диск.
В строме содержатся собственное ДНК хлоропластов в виде кольцевой молекулы, РНК и рибосомы прокариотического типа. Считается, что в процессе эволюции  хлоропласты произошли от цианобактерий, начавших жить внутри другой клетки.

Двумембранные органоиды клетки.  Пластиды. Хлоропласты.Его оболочка состоит из двух мембран — внешней и внутренней, между которыми

Слайд 15немембранные органоиды клетки. Рибосомы.
Рибосомы – немембранные органеллы, имеющие округлую форму и

состоящие из двух частей – субъединиц (большой и малой), каждая из которых представляет собой смесь рибосомальной РНК (рРНК) и белков. С химической точки зрения рибосома – нуклеопротеид, состоящий из нуклеиновых кислот и протеинов
немембранные органоиды клетки.  Рибосомы.Рибосомы – немембранные органеллы, имеющие округлую форму и состоящие из двух частей –

Слайд 16немембранные органоиды клетки. Микротрубочки.
Микротрубочки —белковые внутриклеточные структуры, входящие в состав цитоскелета
Цитоскеле́т — это клеточный каркас

или скелет, который выполняет опорную функцию, находящийся в цитоплазме живой клетки.

Микротрубочки представляют собой полые цилиндры диаметром 25нм, стенки которых состоят из белка тубулина. Длина их может быть от нескольких микрометров до, вероятно, нескольких миллиметров в аксонах нервных клеток. Микротрубочки полярны: на одном конце происходит самосборка микротрубочки, на другом — разборка.

Микротрубочки в клетке используются в качестве «рельсов» для транспортировки частиц. По их поверхности могут перемещаться мембранные пузырьки и митохондрии. Транспортировку по микротрубочкам осуществляют белки, называемые моторными.

немембранные органоиды клетки.  Микротрубочки.Микротрубочки —белковые внутриклеточные структуры, входящие в состав цитоскелетаЦитоскеле́т — это клеточный каркас или скелет, который выполняет опорную

Слайд 17немембранные органоиды клетки. Микрофиламенты.
Микрофиламенты — нити, состоящие из молекул глобулярного белка

актина и присутствующие в цитоплазме всех эукариотических клеток.
В присутствии АТФ соединяются друг с другом в длинные полярные цепи актиновых глобул, могут удлиняться с одного конца и укорачиваться с другого, при отщеплении актиновых глобул.

Микрофиламенты являются составным компонентом опорно-двигательной системы клетки- цитоскелета.

Сеть микрофиламентов может определять не только специфическую форму клетки, но и её.Также в клетках кишечного эпителия пучок микрофиламентов выполняет функцию арматурного стержня, придающего устойчивость микроворсинке.

немембранные органоиды клетки.  Микрофиламенты.Микрофиламенты — нити, состоящие из молекул глобулярного белка актина и присутствующие в цитоплазме

Слайд 18немембранные органоиды клетки. Клеточный центр и центриоли.
Центриоль – небольшой цилиндрический органоид,

представляющий собой полый цилиндр, стенки которого образованы девятью триплетами микротрубочек. Каждый триплет расположен по отношению к окружности под углом  45°. Совокупность двух центриолей и центросферы составляет клеточный центр, или центросому. Центросфера состоит из одиночных микротрубочек и волокон, образующих вокруг центриолей окрашенный ореол.

Функции:
Формирование веретена деления в клетках животных.
Лежат в основании жгутиков и ресничек.
Участвует в организации цитоскелета

Клеточный центр характерен и обязателен для клеток животных, нет у высших растений, низших грибов и некоторых простейших.

немембранные органоиды клетки.  Клеточный центр и центриоли.Центриоль – небольшой цилиндрический органоид, представляющий собой полый цилиндр, стенки

Слайд 19немембранные органоиды клетки. Органоиды движения.
Органоиды движения — реснички и жгутики. Это выросты

мембраны диаметром около 0,25 мкм, содержащие внутри микротрубочки. Такие органоиды имеются у многих клеток: у простейших, одноклеточных водорослей, зооспор, сперматозоидов, в клетках тканей многоклеточных животных, например в дыхательном эпителии.

Реснички — многочисленные цитоплазмические выросты на поверхности мембраны.

Жгутики — единичные цитоплазматические выросты на поверхности клетки.

немембранные органоиды клетки.  Органоиды движения.Органоиды движения — реснички и жгутики. Это выросты мембраны диаметром около 0,25 мкм,

Слайд 20немембранные органоиды клетки. Базальное тельце.
БАЗА́ЛЬНОЕ ТЕ́ЛЬЦЕ (кинетосома), внутриклеточная структура эукариот, лежащая в

основании ресничек и жгутиков; обеспечивает закрепление ресничек и жгутиков в клетке, а также рост их стержня – аксонемы.

Базальное тельце имеет форму короткого цилиндра, стенки которого состоят из 9 троек параллельно расположенных микротрубочек. Ультраструктура Б. т. сходна с ультраструктурой центриоли.
немембранные органоиды клетки.  Базальное тельце.БАЗА́ЛЬНОЕ ТЕ́ЛЬЦЕ (кинетосома), внутриклеточная структура эукариот, лежащая в основании ресничек и жгутиков; обеспечивает

Слайд 21Ядро.
Ядра клеток отличаются по форме.
Количество ядер в клетке может быть различно.
Инфузория

туфелька
(два ядра)

Нейрон
(одно ядро)

Инфузория опалина (много ядер)

Ядро.Ядра клеток отличаются по форме.Количество ядер в клетке может быть различно.Инфузория туфелька (два ядра)Нейрон(одно ядро)Инфузория опалина (много

Слайд 22Ядро.
Ядро – центр регуляции жизнедеятельности клетки.
Ядро отделено от цитоплазмы ядерной оболочкой,

состоящей из двух мембран.

Наружная мембрана обращена в цитоплазму, несет рибосомы и соединена с каналами ЭПС; внутренняя мембрана гладкая и отличается особыми белками.

В ядерной оболочке имеются поры, через которые осуществляется обмен между цитоплазмой и ядром.

Внутри ядро заполнено ядерным соком (нуклеоплазмой, кариоплазмой), в которой хранятся молекулы ДНК.

В ядре молекулы ДНК не видны, т.к находятся в виде тонких нитей – хроматина.

Хроматин – комплекс нитей ДНК, связанных с белками гистонами.

Ядрышко- округлое тельце, состоящее из рРНК и рибосом.

Ядро.Ядро – центр регуляции жизнедеятельности клетки.Ядро отделено от цитоплазмы ядерной оболочкой, состоящей из двух мембран.Наружная мембрана обращена

Слайд 23Кариотип.
Количество, размеры и форма хромосом уникальны для каждого вида.
Кариотип – совокупность

всех признаков хромосомного набора, характерного для того или иного вида.

Кариотип человека (женщины)

Кариотип мыши

Кариотип риса

Кариотип.Количество, размеры и форма хромосом уникальны для каждого вида.Кариотип – совокупность всех признаков хромосомного набора, характерного для

Слайд 28Д/з: параграф 2.8, заполнить таблицу «Сравнительная характеристика строения клеток эукариот»

Д/з: параграф 2.8, заполнить таблицу «Сравнительная характеристика строения клеток эукариот»

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