Клеточная теория

Содержание

Слайд 2

типу хордовых Сhordata
подтипу позвоночных Vertebrata
классу млекопитающих Mammalia
отряду приматов Primates
подотряду обезьян и

типу хордовых Сhordata подтипу позвоночных Vertebrata классу млекопитающих Mammalia отряду приматов Primates
человекообразных обезьян Anthropoidea
семейству человека Hominide
виду человек разумный Homo sapiens.

Слайд 3

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

Т. Шванном (1838)
Р. Вирхов (1855-1859)
Клетка -

cellula

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ Т. Шванном (1838) Р. Вирхов (1855-1859) Клетка - cellula

Слайд 4

Этапы формирования и развития представлений о клетке

Возникновение клеточной теории.
1838г. Т.Шлейден (сформулировал вывод:

Этапы формирования и развития представлений о клетке Возникновение клеточной теории. 1838г. Т.Шлейден
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 5

Этапы формирования и развития представлений о клетке

Развитие клеточной теории.
1858г. Р.Вирхов.(утверждал, что каждая

Этапы формирования и развития представлений о клетке Развитие клеточной теории. 1858г. Р.Вирхов.(утверждал,
новая клетка происходит только от клетки в результате ее деления),
1930г. – создание электронного микроскопа.

Слайд 6

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

1. Клетка - наименьшая единица живого.
2. Сходство клеток разных организмов по строению. 
3. Размножение клеток

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ 1. Клетка - наименьшая единица живого. 2. Сходство клеток разных
путем деления исходной клетки.
4. Клетки имеют одинаковый объем генетической информации. 
5. Клетки как части целостного организма. 

Слайд 8

Мелкие организмы могут состоять всего лишь из сотен клеток. Организм человека включает

Мелкие 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 9

Слева истреблённый несколько веков назад эпиорнис. Справа – его яйцо, найденное на

Слева истреблённый несколько веков назад эпиорнис. Справа – его яйцо, найденное на Мадагаскаре. Вернуться
Мадагаскаре.

Вернуться

Слайд 14

Состав и строение наружной плазматической мембраны

Двойной слой липидов,
Белки,
Углеводы.

Состав и строение наружной плазматической мембраны Двойной слой липидов, Белки, Углеводы.

Слайд 15

Цитоплазма

1. Основние вещество цитоплазмы – гиалоплазма (существует в 2 формах: золь -

Цитоплазма 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)

Обязательная часть клетки,
заключенная между плазма-
тической мембраной и ядром.

Слайд 19

Эндоплазматическая сеть

Строение
1 мембрана образует:
Полости
Канальцы
Трубочки
На поверхности мембран – рибосомы
Функции:
Синтез органических веществ (с помощью

Эндоплазматическая сеть Строение 1 мембрана образует: Полости Канальцы Трубочки На поверхности мембран
рибосом)
Транспорт веществ

Вернуться

Слайд 22

Немембранные органеллы. Рибосомы

Строение:
Малая
Большая
Состав:
РНК (рибосомная)
Белки.
Функции:
Обеспечивает биосинтез белка (сборку белковой молекулы из аминокислот).

субъединицы

Вернуться

Немембранные органеллы. Рибосомы Строение: Малая Большая Состав: РНК (рибосомная) Белки. Функции: Обеспечивает

Слайд 26

Ядро

Ядро
имеется в
Клетках Всех
Эукариот За
Исключением
Эритроцитов
млекопитающих.

У некоторых простейших имеются два ядра, но

Ядро Ядро имеется в Клетках Всех Эукариот За Исключением Эритроцитов млекопитающих. У
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 28

Ядро

Строение:
1. Ядерная оболочка (2 мембранная):
Наружная мембрана
Внутренняя мембрана.
2. Ядерный сок (белки, ДНК, вода,

Ядро Строение: 1. Ядерная оболочка (2 мембранная): Наружная мембрана Внутренняя мембрана. 2.
мин. соли).
3. Ядрышко (белок и р-РНК).
4. Хромосомы (хроматин):
ДНК
Белок.

Слайд 29

Ядро

Функции:
Регуляция процесса обмена веществ,
Хранение наследственной информации и ее воспроизводство,
Синтез РНК,
Сборка рибосом (рибосомальный

Ядро Функции: Регуляция процесса обмена веществ, Хранение наследственной информации и ее воспроизводство,
белок + рибосомальная РНК)

Вернуться

Слайд 31

Пероксисома

Пероксисомы (микротельца) имеют округлые очертания и окружены мембраной. Их размер не превышает

Пероксисома Пероксисомы (микротельца) имеют округлые очертания и окружены мембраной. Их размер не
1,5 мкм. Пероксисомы связаны с эндоплазматической сетью и содержат ряд важных ферментов, в частности, каталазу, участвующую в разложении перекиси водорода.

Пероксисома клетки листа.
В центре её кристаллическое
белковое ядро.

Вернуться

Слайд 32

Пероксисомы (peroxysomae) в клетках тканей человека - это небольшие (размером 0,3-1,5 мкм) овальной

Пероксисомы (peroxysomae) в клетках тканей человека - это небольшие (размером 0,3-1,5 мкм)
формы тельца.
Пероксисомы особенно характерны для клеток печени, почек. Во фракции пероксисом обнаруживаются ферменты окисления аминокислот, при работе которых образуется перекись водорода, а также выявляется фермент катала-за, разрушающий ее. Каталаза пероксисом играет важную защитную роль, так как Н2О2 является токсичным веществом для клетки.

Слайд 34

Цитоскелет, микрофиламенты

Микротрубочки представляют собой достаточно жёсткие структуры и поддерживают форму клетки, образуя

Цитоскелет, микрофиламенты Микротрубочки представляют собой достаточно жёсткие структуры и поддерживают форму клетки,
своеобразный цитоскелет. С опорой и движением связана и ещё одна форма органелл – микрофиламенты – тонкие белковые нити диаметром 5–7 нм.

Цитоскелет клетки. Микрофиламенты
окрашены в синий, микротрубочки –
в зеленый, промежуточные волокна –
в красный цвет.

Вернуться

Слайд 38

клеточный цикл

клеточный цикл

Слайд 40

собственно митоза (М),
пресинтетического (G1),
синтетического (S)
постсинтетического (G2) периодов интерфазы

собственно митоза (М), пресинтетического (G1), синтетического (S) постсинтетического (G2) периодов интерфазы

Слайд 43

Рис.  Митоз клетки (схема):
1 - интерфаза;
2 - профаза;
3 - метафаза;

Рис. Митоз клетки (схема): 1 - интерфаза; 2 - профаза; 3 -

4 - анафаза;
5 - телофаза;
6 - ранняя интерфаза

Слайд 45

Рис. Пути клеточной гибели:
а - некроз; б - апоптоз.

Рис. Пути клеточной гибели: а - некроз; б - апоптоз.