Скачать презентацию КЛЕТКА ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО Клетка Скачать презентацию КЛЕТКА ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО Клетка

биология2 клетка.pptx

  • Количество слайдов: 94

КЛЕТКА — ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО КЛЕТКА — ЭЛЕМЕНТАРНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО

Клетка • наименьшая по размерам структура, которой присуща вся совокупность свойств жизни и которая Клетка • наименьшая по размерам структура, которой присуща вся совокупность свойств жизни и которая может в подходящих условиях окружающей среды поддерживать эти свойства в самой себе, а также передавать их в ряду поколений.

 • Клетка несет в себе полную характеристику жизни. • Клетка несет в себе полную характеристику жизни.

Клетка - • элементарная структурная, функциональная и генетическая единица жизни / или элементарная живая Клетка - • элементарная структурная, функциональная и генетическая единица жизни / или элементарная живая система.

 • Клетка составляет основу строения, жизнедеятельности и развития всех живых форм — одноклеточных, • Клетка составляет основу строения, жизнедеятельности и развития всех живых форм — одноклеточных, многоклеточных.

 • Занимая в мире живых существ положение элементарной единицы, клетка отличается сложным строением. • Занимая в мире живых существ положение элементарной единицы, клетка отличается сложным строением. • При этом определенные черты обнаруживаются во всех без исключения клетках.

КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

История изучения клетки История изучения клетки

 • Клеточная теория сформулирована немецким исследователем, зоологом Т. Шванном (1839). • При создании • Клеточная теория сформулирована немецким исследователем, зоологом Т. Шванном (1839). • При создании этой теории Шванн широко пользовался работами ботаника М. Шлейдена.

Клеточная теория: • клетки являются структурной и функциональной основой живых существ. Клеточная теория: • клетки являются структурной и функциональной основой живых существ.

 • В конце XIX столетия Р. Вирхов на основе новых фактов пересмотрел клеточную • В конце XIX столетия Р. Вирхов на основе новых фактов пересмотрел клеточную теорию:

Современные положения клеточной теории: • Клетка – основная единица всех живых организмов, наименьшая единица Современные положения клеточной теории: • Клетка – основная единица всех живых организмов, наименьшая единица живого. • Клетки всех организмов сходны (гомологичны) по строению, химическому составу, основным проявлениям жизнедеятельности и обмену веществ.

 • Размножение клеток происходит путем деления, каждая новая клетка образуется из исходной (материнской) • Размножение клеток происходит путем деления, каждая новая клетка образуется из исходной (материнской) клетки. • В сложных многоклеточных организмах специализированные клетки образуют ткани, из тканей состоят органы, которые тесно взаимосвязаны и подчинены нервным и гуморальным системам регуляции.

Клеточная теория (значение): • позволила прийти к выводу о сходстве химического состава клеток и Клеточная теория (значение): • позволила прийти к выводу о сходстве химического состава клеток и подтвердила единство всего органического мира.

ТИПЫ КЛЕТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ТИПЫ КЛЕТОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Типы клеток: • прокариоты; • эукариоты. Типы клеток: • прокариоты; • эукариоты.

Живые организмы Живые организмы

Клетки прокариоты (безъядерные) • это древнейшие организмы, не имеющие оформленного ядра. Клетки прокариоты (безъядерные) • это древнейшие организмы, не имеющие оформленного ядра.

 • • свойственны малые размеры; отсутствие обособленного ядра; отсутствует развитая система мембран; генетический • • свойственны малые размеры; отсутствие обособленного ядра; отсутствует развитая система мембран; генетический аппарат представлен ДНК единственной кольцевой хромосомы;

 • В прокариотических клетках отсутствует клеточный центр. • Не типичны внутриклеточные перемещения цитоплазмы • В прокариотических клетках отсутствует клеточный центр. • Не типичны внутриклеточные перемещения цитоплазмы и амебоидное движение. • Время, необходимое для образования двух дочерних клеток из материнской (время генерации), сравнительно мало и исчисляется десятками минут.

 • К прокариотическому типу клеток относятся бактерии и синезеленые водоросли. • К прокариотическому типу клеток относятся бактерии и синезеленые водоросли.

Размер различных представителей прокариотов Размер различных представителей прокариотов

 • Самая маленькая бактерия – это паразитическая микоплазма (она живет внутри клеток эукариот). • Самая маленькая бактерия – это паразитическая микоплазма (она живет внутри клеток эукариот). Она имеет размер 0, 1 мкм. • Самые большие представители прокариот видны невооруженным глазом (граница видимости – 70 -80 мкм). Спирохета имеет длину 250 мкм. • Типичный же представитель прокариот имеет размер 0, 5 мкм в ширину и 2 мкм в ширину.

Микоплазма Микоплазма

Спирохета Спирохета

Форма прокариотических клеток не так уж и разнообразна Форма прокариотических клеток не так уж и разнообразна

Фотосинтез и азотфиксация • Фиксировать азот могут только прокариотические организмы. Фотосинтез и азотфиксация • Фиксировать азот могут только прокариотические организмы.

 • Фиксированный азот уходит в органические соединения. Это процесс могут проводить бактерии и • Фиксированный азот уходит в органические соединения. Это процесс могут проводить бактерии и растения. Соединения аммиака также могут переходить в окиси азота, после фиксации которого бактериями вновь получается азот. • Фиксацию азота осуществляют около 250 штаммов эубактерий: азотобактерии, клостридии и др. Половину этих штаммов составляют разные виды цианобактерий, называемые сине-зелеными водорослями.

Наиболее простая схема фотосинтеза – у археи галобактерии, живущей в Мертвом море. Наиболее простая схема фотосинтеза – у археи галобактерии, живущей в Мертвом море.

СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭУКАРИОТИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ

Эукариоты - • организмы, в клетках которых есть ядро, и имеющие собственную клеточную оболочку. Эукариоты - • организмы, в клетках которых есть ядро, и имеющие собственную клеточную оболочку.

Ядерная ДНК заключена в хромосомы. В цитоплазме есть различные органоиды. Размер порядка 25 мкм. Ядерная ДНК заключена в хромосомы. В цитоплазме есть различные органоиды. Размер порядка 25 мкм. Размножение путем митоза или мейоза, путем образования гамет или спор. • Эукариоты: грибы, растения, животные. • •

Компартменты (ячейки): • Отдельные (лизосомы). • Частичные (внутри органелл). Компартменты (ячейки): • Отдельные (лизосомы). • Частичные (внутри органелл).

Клеточная оболочка – плазмалемма. • • Отграничивает. Барьерная роль. Транспортная роль. Рецепторная функция. Клеточная оболочка – плазмалемма. • • Отграничивает. Барьерная роль. Транспортная роль. Рецепторная функция.

 • Клеточное ядро состоит из оболочки, ядерного сока, ядрышка и хроматина. • Клеточное ядро состоит из оболочки, ядерного сока, ядрышка и хроматина.

Ядерная оболочка • обособление генетического материала (хромосом) от цитоплазмы, • регуляция двусторонних взаимодействий ядра Ядерная оболочка • обособление генетического материала (хромосом) от цитоплазмы, • регуляция двусторонних взаимодействий ядра и цитоплазмы.

Ядрышко • структура, в которой происходит образование и созревание рибосомальных РНК (р. РНК). Ядрышко • структура, в которой происходит образование и созревание рибосомальных РНК (р. РНК).

 • В цитоплазме различают основное вещество (матрикс, гиалоплазма), включения и органеллы. • В цитоплазме различают основное вещество (матрикс, гиалоплазма), включения и органеллы.

Органеллы — это постоянные структуры цитоплазмы, выполняющие в клетке жизненно важные функции. Органеллы — это постоянные структуры цитоплазмы, выполняющие в клетке жизненно важные функции.

 • Выделяют органеллы общего значения и специальные. • Выделяют органеллы общего значения и специальные.

Рибосома • — это округлая рибонуклеопротеиновая частица диаметром 20— 30 нм. • Она состоит Рибосома • — это округлая рибонуклеопротеиновая частица диаметром 20— 30 нм. • Она состоит из малой и большой субъединиц, объединение которых происходит в присутствии матричной (информационной) РНК (и. РНК).

Пластинчатый комплекс Гольджи • это система внутриклеточных мембранных структур: цистерн и пузырьков, в которых Пластинчатый комплекс Гольджи • это система внутриклеточных мембранных структур: цистерн и пузырьков, в которых накапливаются вещества, синтезированные на мембранах ЭПС (эндоплазматической сети).

 • Вещества доставляются в комплекс Гольджи в мембранных пузырьках, претерпевают различные биохимические превращения • Вещества доставляются в комплекс Гольджи в мембранных пузырьках, претерпевают различные биохимические превращения • В комплексе Гольджи растительных клеток синтезируются полисахариды клеточной стенки (оболочки). • Еще одна важная функция комплекса Гольджи — это образование лизосом.

Митохондрии • органоиды, участвующие в процессе клеточного дыхания и обеспечивающие клетку энергией в виде Митохондрии • органоиды, участвующие в процессе клеточного дыхания и обеспечивающие клетку энергией в виде АТФ.

 • Функция митохондрий — синтез АТФ за счет энергии, высвобождающейся при окислении органических • Функция митохондрий — синтез АТФ за счет энергии, высвобождающейся при окислении органических соединений.

Лизосомы • небольшие мембранные пузырьки, которые отшнуровываются от цистерн комплекса Гольджи и содержат набор Лизосомы • небольшие мембранные пузырьки, которые отшнуровываются от цистерн комплекса Гольджи и содержат набор пищеварительных ферментов.

 • Ферменты лизосом способны расщеплять белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты. • Когда в • Ферменты лизосом способны расщеплять белки, углеводы, липиды, нуклеиновые кислоты. • Когда в клетку путем фагоцитоза попадают пищевые частицы, их необходимо переварить, т. е. расщепить до таких веществ, которые клетка может использовать.

Вирусы • Не имеют клеточного строения. • Являются внутриклеточными паразитами. • Состоят из РНК Вирусы • Не имеют клеточного строения. • Являются внутриклеточными паразитами. • Состоят из РНК или ДНК, которые заключены в оболочку (капсид).

Контрольные вопросы. • Выберите один правильный ответ. Контрольные вопросы. • Выберите один правильный ответ.

К прокариотам относят: • • Бактерии. Растения и синезеленые водоросли. Растения и животные. Грибы. К прокариотам относят: • • Бактерии. Растения и синезеленые водоросли. Растения и животные. Грибы.

К прокариотам относят: • • Бактерии. Растения и синезеленые водоросли. Растения и животные. Грибы. К прокариотам относят: • • Бактерии. Растения и синезеленые водоросли. Растения и животные. Грибы.

К эукариотам относят: • • Бактерии и грибы. Синезеленые водоросли и вирусы. Бактерии и К эукариотам относят: • • Бактерии и грибы. Синезеленые водоросли и вирусы. Бактерии и синезеленые водоросли. Грибы, растения и животные.

К эукариотам относят: • • Бактерии и грибы. Синезеленые водоросли и вирусы. Бактерии и К эукариотам относят: • • Бактерии и грибы. Синезеленые водоросли и вирусы. Бактерии и синезеленые водоросли. Грибы, растения и животные.

Эукариоты: • Размножаются делением без полового процесса. • Не имеют оформленного ядра. • Не Эукариоты: • Размножаются делением без полового процесса. • Не имеют оформленного ядра. • Не имеют многих органоидов. • Имеют ядро с собственной оболочкой.

Эукариоты: • Размножаются делением без полового процесса. • Не имеют оформленного ядра. • Не Эукариоты: • Размножаются делением без полового процесса. • Не имеют оформленного ядра. • Не имеют многих органоидов. • Имеют ядро с собственной оболочкой.

Эукариоты: • • Способны к хемосинтезу. Имеют ДНК кольцевой формы. Лишены митохондрий. Размножаются с Эукариоты: • • Способны к хемосинтезу. Имеют ДНК кольцевой формы. Лишены митохондрий. Размножаются с образованием гамет или спор.

Эукариоты: • • Способны к хемосинтезу. Имеют ДНК кольцевой формы. Лишены митохондрий. Размножаются с Эукариоты: • • Способны к хемосинтезу. Имеют ДНК кольцевой формы. Лишены митохондрий. Размножаются с образованием гамет или спор.

Клетки прокариот имеют: • • Ядра. Рибосомы. Митохондрии. Пластиды. Клетки прокариот имеют: • • Ядра. Рибосомы. Митохондрии. Пластиды.

Клетки прокариот имеют: • • Ядра. Рибосомы. Митохондрии. Пластиды. Клетки прокариот имеют: • • Ядра. Рибосомы. Митохондрии. Пластиды.

Самыми мелкими являются клетки: • Поджелудочной железы человека. • Обонятельного эпителия собаки. • Эвглены Самыми мелкими являются клетки: • Поджелудочной железы человека. • Обонятельного эпителия собаки. • Эвглены зеленой (жгутиковый организм, живет в водоемах). • Кишечной палочки.

Самыми мелкими являются клетки: • • Поджелудочной железы человека. Обонятельного эпителия собаки. Эвглены зеленой. Самыми мелкими являются клетки: • • Поджелудочной железы человека. Обонятельного эпителия собаки. Эвглены зеленой. Кишечной палочки.

Самыми мелкими являются клетки: • • Печени человека. Кишечного эпителия коровы. Возбудителя чумы. Инфузории-туфельки. Самыми мелкими являются клетки: • • Печени человека. Кишечного эпителия коровы. Возбудителя чумы. Инфузории-туфельки.

Самыми мелкими являются клетки: • • Печени человека. Кишечного эпителия коровы. Возбудителя чумы. Инфузории-туфельки. Самыми мелкими являются клетки: • • Печени человека. Кишечного эпителия коровы. Возбудителя чумы. Инфузории-туфельки.

Термин «клетка» впервые предложил: • • Р. Гук. Т. Шванн. М. Шлейден. Р. Броун. Термин «клетка» впервые предложил: • • Р. Гук. Т. Шванн. М. Шлейден. Р. Броун.

Термин «клетка» впервые предложил: • • Р. Гук. Т. Шванн. М. Шлейден. Р. Броун. Термин «клетка» впервые предложил: • • Р. Гук. Т. Шванн. М. Шлейден. Р. Броун.

Основатели клеточной теории: • • Дж. Геккель и Т. Мюллер. А. И. Опарин и Основатели клеточной теории: • • Дж. Геккель и Т. Мюллер. А. И. Опарин и Дж. Холдейн. Т. Шванн и М. Шлейден. Д. Уотсон и Ф. Крик.

Основатели клеточной теории: • • Дж. Геккель и Т. Мюллер. А. И. Опарин и Основатели клеточной теории: • • Дж. Геккель и Т. Мюллер. А. И. Опарин и Дж. Холдейн. Т. Шванн и М. Шлейден. Д. Уотсон и Ф. Крик.

Первым доказал, что клетка происходит только от клетки: • • Ф. Реди. Л. Пастер. Первым доказал, что клетка происходит только от клетки: • • Ф. Реди. Л. Пастер. К. Бэр. Р. Вирхов.

Первым доказал, что клетка происходит только от клетки: • • Ф. Реди. Л. Пастер. Первым доказал, что клетка происходит только от клетки: • • Ф. Реди. Л. Пастер. К. Бэр. Р. Вирхов.

Одноклеточные организмы первым увидел в микроскоп: • • Р. Гук. А. Левенгук. К. Бэр. Одноклеточные организмы первым увидел в микроскоп: • • Р. Гук. А. Левенгук. К. Бэр. Р. Броун.

Одноклеточные организмы первым увидел в микроскоп: • • Р. Гук. А. Левенгук. К. Бэр. Одноклеточные организмы первым увидел в микроскоп: • • Р. Гук. А. Левенгук. К. Бэр. Р. Броун.

Установите соответствие: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Малярийный плазмодий. Дизентерийная палочка. Дизентерийная амеба. Установите соответствие: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Малярийный плазмодий. Дизентерийная палочка. Дизентерийная амеба. Вирус табачной мозаики. Бледная спирохета. Кишечная палочка.

 • А) неклеточные формы жизни • Б) прокариоты • В) эукариоты • А) неклеточные формы жизни • Б) прокариоты • В) эукариоты

Для вирусов характерно (выберите 3 признака) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Наличие рибосом. Для вирусов характерно (выберите 3 признака) 1. 2. 3. 4. 5. 6. Наличие рибосом. Отсутствие цитоплазмы. Наличие оформленного ядра. Отсутствие рибосом. Наличие плазматической мембраны. Паразитический образ жизни.

 • • • 1 – В 2 – Б 3 – В 4 • • • 1 – В 2 – Б 3 – В 4 – А 5 – Б 6 – Б