Слайд 23 - Органоиды, участвующие в энергообеспечении клетки.
Митохондрии
Длина 7-10 мкм.
Отделены от цитоплазмы

2 мембранами:
1) наружная – 7 нм;
2) внутренняя – 10 нм, образует кристы
между ними находится;
3) наружная камера;
4) Матрикс – внутреннее, содержимое
митохондрии.
Слайд 3В матриксе имеются:
1) свои рибосомы – миторибосомы;
2) митохондриальные ДНК;
3) митохондриальные РНК;
4) ферменты

окисления: кислая
фосфотаза, рибонуклеаза, во
внутренней мембране и кристах –
цитохромоксидаза, сукциноксидаза;
5) крупные (20-40 нм) гранулы – отложения солей магния и кальция.
Слайд 4Разнообразие митохондрий (М) в клетках
кишечника лягушки (а) и в генотипах
зародыша свиньи

(б)
Слайд 6Возможные пути деления митохондрий при образовании перегородок (А) или перетяжки (Б)
Схема, иллюстрирующая,

процесс деления митохондрий почкованием
Слайд 7Схема общей организации митохондрии:
1 – внешняя мембрана, 2 – внутренняя мембрана,

3 – впячивание внутренней мембраны; 4 – места впячивание, вид поверхности внутренней мембраны.
Слайд 9
Функции:
1) выработка всей энергии клетки в виде АТФ;
2) синтез белков миторибосомами;
3) обеспечивают

внутриклеточное дыхание.
Происхождение – гипотеза
эндосимбиотического происхождения.
Слайд 10Органоиды немембранного строения .
1. Рибосомы.
15-25 нм, плотные тельца.
Содержат 50% белка и 50%

РНК.
Состоят из 2-х субъединиц:
большой и малой.
Малая субъединица удерживает
и-РНК и т-РНК.
Слайд 11Большая субъединица отвечает за
образование полипептидной цепи.
Виды рибосом:
1) свободные – одиночные и
полисомы (группы

по 3-5 рибосом,
связанных и-РНК);
2) связанные с канальцами ЦПС и
ядерной мембраной;
3) миторибосомы;
4) ядрышковые рибосомы.
Слайд 12Конфигурация прокариотических рибосом: а – малая субъединица, б – большая субъединица, в

– полная рибосома
Слайд 13Гладкая эндоплазматическая сеть
Электронно-микроскопическая фотография полисомы и схема полисомы и рибосомы

Слайд 14Функции рибосом:
Синтез белков – в свободных
рибосомах синтезируются
белки, необходимые самой
клетке, в связанных с
мембранами

- белки, которые
выделяются из клетки.
Слайд 152.Клеточный центр
Строение.
Под световым микроскопом:
2 центриоли – диплосома;
центросфера
астросфера

Слайд 17Ультраструктура центриолей:
1) каждая центриоль – цилиндр
(длина 0.3-0,5 мкм, ширина 1,5 мкм).
Стенка

цилиндра образована 9 триплетами
(9х3) микротрубочек.
2) матрикс, в котором имеется ДНК;
3) материнская центриоль имеет на наружной стенке перицентриолярные сателлиты;
4) материнская и дочерняя центриоли располагаются под прямым углом по отношению друг к другу.
Слайд 18Строение центриоли
в клетках:
а – трехмерная
модель; б,в,г –
поперечные срезы
проксимального
конца (-), средней
части и

дистального
(+)-конца
Слайд 19Схема строения диплосомы лейкоцита аксолотля: МЦ - материнская центриоль, ДЦ - дочерние

центриоли,
НС - ножка сателлита, ГС - головка сателлита, ФСМТ - фокусы схождения микротрубочекМТ - микротрубочки
Слайд 20Клеточный
центр в
клетках
позвоночных
в интерфазе
(ЦНМТ –
центр
нуклеации
микротрубочек)

Слайд 21Функции:
1) Участвуют в образовании веретена деления при митозе;
2) Являются составной частью ресничек

и жгутиков (образуют в них базальные тельца).
Слайд 223. Микротрубочки
- трубчатые полые образования длиной 24 нм. Состоят из белков

тубулинов, не способных к сокращениям.
Функции:
1) Скелетная или каркасная;
2) Участвуют в образовании веретена деления;
3) Двигательная.
Слайд 23II Органоиды специального значения.
1. Тонофибриллы – в эпителиальных тканях, выполняют опорно-механическую функцию,

предохраняют клетки эпидермиса от разрушения.
2. Нейрофибриллы – в нервных клетках, участвуют в проведении нервных импульсов.
Слайд 243. Миофибриллы – в поперечно-полосатых волокнах и гладких мышечных клетках, обуславливают сократительную

функцию мышечной ткани.
4. Реснички и жгутики.
Состоят из:
1) собственно реснички;
2) базального тельца;
3) корешка (кинетодесма)
Органоиды движения у одноклеточных и у некоторых клеток многоклеточного организма.
Слайд 25Строение
ресничных
клеток эпителия
трахеи кошки:
1 - реснички;
2 – базальные
тельца;
3 - ядро

Слайд 26III Включения
Непостоянные образования в клетке, располагаются либо диффузно, либо образуют скопления в

виде вакуолей, гранул, кристаллов.
Группы включений:
1) трофические;
2) экскреторные;
3) секреторные;
4) специальные (пигментные).