Слайд 3Для учёных прошлого клеточное строение живых организмов было не таким очевидным, как

для современных учёных. Не было главного прибора для
изучения микроскопически малых объектов — микроскопа.
Слайд 5Микроскоп — оптический прибор для получения увеличенного изображения мелких объектов и их

деталей, не видимых невооруженным глазом.
Слайд 6Евклид
325–265 гг. до н. э.
Явления оптических свойств изогнутых поверхностей были известны

ещё 300 лет до н. э. Евклиду, однако увеличительная способность линз не нашла практического применения
в то время.
Слайд 7Леонардо да Винчи
1452–1519 гг.
Первые очки, как предполагается, были изобретены Сальвино д’Армати

в Италии в 1284 г.
А в XVI в. Леонардо да Винчи понял, что малые объекты лучше изучать с помощью лупы.
Слайд 8Захариус Янсен
1585–1632 гг.
Первый микроскоп был создан лишь в 1590-х гг.
Захариус Янсен смонтировал

две выпуклые линзы внутри одной трубки и заложил основы для создания сложных микроскопов.
Слайд 9Роберт Гук
1635–1703 гг.
Впервые английский учёный Роберт Гук в 1665 г. в микроскоп

Слайд 10Антонии ван Левенгук
1632–1723 гг.
В 1681 г. Лондонское королевское общество обсуждало своеобразное явление.

Голландец Антонии ван Левенгук описывал изумительные чудеса, которые открыл своим микроскопом.
Слайд 13В нач. XIX в. представления о строении клетки сильно изменились. В ботанике

утвердился взгляд на клетки как
на структурные единицы.
Слайд 14Роберт Броун
1773–1858 гг.
В 1831 г. английский ботаник Роберт Броун обнаруживает
в

клетке ядро и считает эту структуру главной частью клетки.
Слайд 16Ян Пуркине
1787–1869 гг.
Чешский учёный Ян Пуркине открыл вязкое, коллоидное
и упорядоченное вещество,

которое заполняет клетку.
Это вещество он назвал протоплазмой.
В дальнейшем появился термин цитоплазма.
Слайд 17В конце XIX в. цитология стала развиваться быстрыми темпами. Важным событием стало

описание постоянных частей клетки, которые называли органоидами.
Слайд 18Илья Ильич Мечников
1845–1916 гг.
Выдающийся русский учёный Илья Ильич Мечников открыл явление фагоцитоза.

Слайд 20Цитогенетика — раздел цитологии, занимающийся изучением цитологических
основ наследственности.

Слайд 22Все органоиды клетки имеют разную плотность, их разделяют
на слои методом центрифугирования.

Этот же метод позволяет отделить один органоид от другого.
Слайд 23Флуоресцентная микроскопия — метод наблюдения клетки в ультрафиолетовом свете.

Слайд 25Микроманипуляторы — приборы, которые позволяют делать в клетку инъекции веществ или извлекать

и пересаживать ядра и другие органоиды.
Слайд 27Основные задачи современной цитологии сводятся к дальнейшему изучению микроскопических структур и химической

организации клеток.
Слайд 28Механизмы превращения нормальных клеток
в раковые раскрыты не до конца.

Слайд 30При необходимости из стволовых клеток можно получить кожные, нервные, мышечные клетки и

клетки крови.
Содержание стволовых клеток в теле человека:
– у эмбриона — 1 клетка на 10 тысяч;
– у взрослого человека — 1 клетка на 5–8 млн.
Слайд 31В 1999 г. научный мир признал открытие эмбриональных стволовых клеток одним из

важнейших событий в биологии.