Поток информации через клетку

Содержание

Слайд 2

Содержание:

Содержание:

Слайд 3

Во время интерфазы митоза происходит удвоение ДНК, формирование веретена деления, разрушение ядерной

Во время интерфазы митоза происходит удвоение ДНК, формирование веретена деления, разрушение ядерной
оболочки, образование метафазной пластинки, разделение хромосом, кариокинез, цитокинез. В итоге информация от материнской клетки передалась дочерней.

Митоз – упорядоченное деление клетки с участием веретена деления.

Митоз

Слайд 4

Шероховатая ЭПС

Рибосомы

Хромосома

Наружная мембрана

Перинуклеарное пространство

Внутренняя мембрана

Поровый комплекс

Кариоплазма

Ядерный матрикс

Ядрышковая сеть
(ядрышковый
организатор)

Периферическая плотная
пластинка
(ламина)

Ядерный

Шероховатая ЭПС Рибосомы Хромосома Наружная мембрана Перинуклеарное пространство Внутренняя мембрана Поровый комплекс
аппарат эукариот представлен ядром. В ядре находятся хромосомы и ядерный матрикс. Ядерный матрикс – это регуляторные белки, связывающие участки ДНК в точке инициации репликации и транскрипции, и ферменты, участвующие в метаболизме ДНК и РНК.

Слайд 5

Ген

Промотор

Инициаторный участок

Транскрипция – матричный процесс, в результате которого с ДНК-матрицы образуется РНК

Трансляция

Ген Промотор Инициаторный участок Транскрипция – матричный процесс, в результате которого с
– процесс пластического обмена, т.е. ассимиляция. Трансляция – матричный процесс, происходящий по правилу комплементарности в направлении 5’→3’, и при этом белок строится от N-конца к C-концу.

Слайд 6

ЭПС – мембранный органоид клетки, образован мембранными цистернами и канальцами. Представляет собой

ЭПС – мембранный органоид клетки, образован мембранными цистернами и канальцами. Представляет собой
единую сеть, разделенную на компартменты. Функционально делится на три отдела.

Шероховатая ЭПС. Функция – сегрегация и транспорт белков, синтезированных на рибосоме.

Промежуточная ЭПС. Сюда поступают все интернальные белки, они упаковываются в в мембранные пузырьки и транспортируются к комплексу Гольджи с помощью ТТС.

Гладкая ЭПС. Функции: синтез мембранных и немембранных липидов; участвует в синтезе стероидных гормонов; регулирует уровень Ca 2+ в гиалоплазме; участвует в детоксикации лекарственных препаратов и в метаболизме гликогена.

Слайд 7

Лизосома

Гидролазы

Цис-отдел

Медиальный
отдел

Транс-отдел

Гормоны

Комплекс Гольджи – мембранный органоид клетки. Делится на отделы. Основная функция: сегрегация

Лизосома Гидролазы Цис-отдел Медиальный отдел Транс-отдел Гормоны Комплекс Гольджи – мембранный органоид
белков на три потока: в ПАК, секрет из клетки; лизосомальный.

Слайд 8

Другие способы передачи информации

ВИЧ

Капсид

Сердцевинный белок

Две идентичные РНК

Нуклеокапсид

Специфичный фермент

Суперкапсид

ВИЧ – РНК-содержащий вирус. Является

Другие способы передачи информации ВИЧ Капсид Сердцевинный белок Две идентичные РНК Нуклеокапсид
ретровирусом. Встроившись в ДНК клетка может неоднократно реплицироваться вместе с ним.

Эндоцитоз

Экзоцитоз

Это движение веществ в клетку

Это движение веществ из клетки

Также существует ТРАНСЦИТОЗ. Это перенос макромолекул через мембрану.

Слайд 9

Бактерии

Плазмида
(F-фактор)

R

Бактерия-посредник

Цитоплазматический
мостик

Фактор
резистентности

Конъюгация – один из способов обмена генетической информацией у бактерий без

Бактерии Плазмида (F-фактор) R Бактерия-посредник Цитоплазматический мостик Фактор резистентности Конъюгация – один
увеличения числа потомков.

Конъюгация – временное объединение особей в пару. Между клетками образуется цитоплазматический мостик, по которому могут перемещаться различные вещества. У бактерий различают плюс- и минус - клетки. Они образуют штаммы. У плюс - клеток имеется плазмида (F-фактор). Объединение всегда происходит между + и – клетками. Когда плазмиды реплицируются, то одна из двух может переместиться в соседнюю клетку, и обе станут +. F-фактор может переместиться и без репликации, тогда произойдет смена знака. Другим примером является передача R-фактора (фактор резистентности к антибиотикам).

Слайд 10

Работа палочек и колбочек

СВЕТ

активация

ц-ГМФ

ГМФ

Na+

Na+

фосфодиэстераза

Na+-канал для выхода Na

трансдуцин

Na+-канал для входа Na

Свет воздействует на

Работа палочек и колбочек СВЕТ активация ц-ГМФ ГМФ Na+ Na+ фосфодиэстераза Na+-канал
палочку и родопсин расщепляется на фоторецепторный белок опсин и пигмент ретиналь. Опсин воспринимает квант света. Сигнал передается на G-белок, он называется трансдуцин. В комплексе с ГТФ он воздействует на фосфодиэстеразу, она преобразует ц-ГМФ в ГМФ. В результате Na+ каналы закрываются и Na +, который вошел до этого не может выйти. Возникает мощный МПД, т.е. гиперполяризация, и глаз воспринимает свет.

Слайд 11

Электрический синапс

Na+

Сигнал

На клетку приходит импульс, открываются Na+-каналы, Na+ входит, происходит деполяризация, возникает

Электрический синапс Na+ Сигнал На клетку приходит импульс, открываются Na+-каналы, Na+ входит,
МПД, включается Na+/K +- насос и начинает откачивать Na +, но часть Na + проходит в следующую клетку и т.д. В электрических синапсах сигнал проходит быстро, но не регулируется и постепенно затухает.

Коннексон из коннексинов

Имя файла: Поток-информации-через-клетку.pptx
Количество просмотров: 148
Количество скачиваний: 0