Слайд 2Этапы формирования и развития представлений о клетке
Зарождение понятий о клетке
1590г. Братья
Янсены (изобретение микроскопа),
1609г. Г.Галилей изготовлен первый микроскоп
1665г. Р. Гук (ввел термин «клетка»),
1680г. А.Левенгук (открыл одноклеточные организмы),
1831г. Р.Броун (открытие ядра).
Слайд 3Этапы формирования и развития представлений о клетке
Возникновение клеточной теории.
1838г. Т.Шлейден (сформулировал
вывод: ткани растений состоят из клеток),
1839г. М.Шванн (ткани животных состоят из клеток. Обобщил знания о клетке, сформулировал основное положение клеточной теории: клетки представляют собой структурную и функциональную основу всех живых существ).
Слайд 4Этапы формирования и развития представлений о клетке
Развитие клеточной теории.
1858г. Р.Вирхов.(утверждал, что
каждая новая клетка происходит только от клетки в результате ее деления),
1931г. – создание электронного микроскопа. Е.Руска; М. Кноль
Слайд 5Клеточная 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 6Мелкие организмы могут состоять всего лишь из сотен клеток. Организм человека
включает в себя 1014 разновидностей клеток. Самая маленькая из известных сейчас клеток имеет размер 0,2 мкм, самая большая – неоплодотворенное яйцо эпиорниса – весит около 3,5 кг. Типичные размеры растительных и животных клеток составляют от 5 до 20 мкм. При этом между размерами организмов и размерами их клеток прямой зависимости обычно нет.
Слайд 7Ядро
Ядро имеется в клетках всех эукариот за исключением эритроцитов млекопитающих.
У некоторых простейших имеются два ядра, но как правило, клетка содержит только одно ядро. Ядро обычно принимает форму шара или яйца; по размерам (10–20 мкм) оно является самой крупной из органелл.
Слайд 8Ядро
Строение:
1. Ядерная оболочка (2 мембранная):
Наружная мембрана
Внутренняя мембрана.
2. Ядерный сок (белки, ДНК,
вода, мин. соли).
3. Ядрышко (белок и р-РНК).
4. Хромосомы (хроматин):
ДНК
Белок.
Слайд 9Ядро
Функции:
Регуляция процесса обмена веществ,
Хранение наследственной информации и ее воспроизводство,
Синтез РНК,
Сборка рибосом
(рибосомальный белок + рибосомальная РНК)
Слайд 10Состав и строение наружной плазматической мембраны
Двойной слой липидов,
Белки,
Гликокаликс
Слайд 11Основные функции поверхностного аппарата
Ограничение внутренней среды клетки, сохранение ее формы,
Защита от
повреждений,
Рецепторная функция;
Транспорт веществ через плазматические мембраны
(трансмембранный транспорт),
Транспорт в мембранной упаковке (эндоцитоз и экзоцитоз ).
Слайд 12 Важной проблемой является транспорт веществ через плазматические мембраны. Он
необходим для доставки питательных веществ в клетку, вывода токсичных отходов, создания градиентов для поддержания нервной и мышечной активности. Существуют следующие механизмы транспорта веществ через мембрану:
диффузия
осмос
активный транспорт
Транспорт веществ через плазматические мембраны
Слайд 13Экзоцитоз
экзоцитоз – процесс, обратный эндоцитозу; из клеток выводятся непереварившиеся остатки твёрдых
частиц и жидкий секрет.
! процесс требует дополнительной энергии
Слайд 14Цитоплазма
1. Основние 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 (постоянное движение)
Функция: обеспечивает связь между ядром и плазматической мембраной.
Обязательная часть клетки,
заключенная между плазма-
тической мембраной и ядром.
Слайд 15Функции цитоплазмы
Связывает все части клетки в единое целое
Транспорт веществ протекают все
химические процессы
Опорная функция
Слайд 16Цитоскелет
Строение
Структуры белковой природы-микронити;
микротрубочки
Функции –
Опорная
Закрепление органелл в определённом положении
Слайд 17Основные органеллы
Мембранные
Митохондрии
Эндоплазматическая сеть
Аппарат Гольджи
Пластиды
Лизосомы
Вакуоли
Немембранные
Рибосомы
Клеточный центр
Органеллы движения
Слайд 18Митохондрии
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 20Пластиды
Строение
2 мембраны
Наружная
Внутренняя (содержащие хлорофилл граны, собранные из стопки тилакоидных мембран)
Строма (внутренняя
полужидкая среда, содержащая белки, ДНК, РНК и рибосомы)
Лейкопласты
Хромопласты
Хлоропласты
Функции:
Синтез АТФ
Синтез углеводов
Биосинтез собственных белков
Слайд 21Эндоплазматическая гранулярная сеть
Строение
1 мембрана образует: полости; канальцы; трубочки
На поверхности мембран –
рибосомы
Функции:
Синтез органических веществ – белков (с помощью рибосом)
Транспорт веществ
Слайд 22Гладкая зндоплазматическая сеть
Строение: система мембранных мешочков;
Образует единое целое с наружной мембраной
и ядерной оболочкой.
Функции:
синтез липидов и стероидов, углеводов
Транспорт синтезируемых веществ
Пространственное разделение различных ферментных систем клетки
Слайд 23Аппарат 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 24Лизосомы
Строение:
Пузырьки овальной формы (снаружи – мембрана, внутри – ферменты)
Функции:
Расщепление органических веществ,
Разрушение
отмерших органоидов клетки,
Уничтожение отработавших клеток.
Слайд 25Вакуоли
Вакуоль – наполненный жидкостью мембранный мешочек.
В животных клетках могут наблюдаться
небольшие вакуоли, выполняющие фагоцитарную, пищеварительную, сократительную и другие функции.
Растительные клетки имеют одну большую центральную вакуоль. Жидкость, заполняющая её, называется клеточным соком.
Это концентрированный раствор сахаров, минеральных солей, органических кислот, пигментов и других веществ.
Вакуоли накапливают воду, могут содержать красящие пигменты, защитные вещества (например, таннины), гидролитические ферменты, вызывающие автолиз клетки, отходы жизнедеятельности, запасные питательные вещества.
Слайд 26Вакуоли: строение
Крупные характерны для растительных клеток;
Мешочки заполнены клеточным соком
В клетках животных
– мелкие:
-сократительные
Пищеварительные
фагоцитарные
Слайд 27Функции:
регулируют осмотическое давление в клетке
Накапливают вещества ( пигменты клеток плодов,
питательные вещества, соли).
Слайд 28Немембранные
органеллы. Рибосомы
Строение:
Малая
Большая
Состав:
РНК (рибосомная)
Белки.
Функции:
Обеспечивает биосинтез белка (сборку белковой молекулы из аминокислот).
субъединицы
Слайд 29Клеточный центр
Строение:
2 Центриоли (расположены перпендикулярно друг другу)
Состав центриолей:
Белковые микротрубочки.
Свойства: способны к
удвоению
Функции:
Принимает участие в делении клеток животных и низших растений
Слайд 31Органеллы движения
Реснички (многочисленные цитоплазматические выросты на мембране).
Жгутики (единичные цитоплазматические выросты на
мембране).
Псевдоподии (амебовидные выступы цитоплазмы).
Миофибриллы (тонкие нити длиной до 1 см.).
Слайд 32Особенности растительных клеток
В растительных клетках присутствуют все органеллы, обнаруженные в животных
клетках (за исключением центриолей). Однако имеются в них и свойственные только для растений структуры.
Клеточные стенки растений состоят из целлюлозы, образующей микрофибриллы. В клетках древовидных растений слои целлюлозы пропитываются лигнином, придающим им дополнительную жёсткость.
Клеточные стенки служат растениям опорой, предохраняют клетки
от разрыва, определяют форму клетки, играют важную роль
в транспорте воды и питательных веществ от клетки к клетке.
Соседние клетки связаны друг с другом плазмодесмами,
проходящими через мелкие поры клеточных стенок.