Скачать презентацию КЛЕТКА Основные положения клеточной теории Клетка Скачать презентацию КЛЕТКА Основные положения клеточной теории Клетка

Основные положения клеточной теории.ppt

  • Количество слайдов: 18

КЛЕТКА Основные положения клеточной теории. КЛЕТКА Основные положения клеточной теории.

Клетка • Клетка – элементарная единица живой системы. Клетка обладает всеми свойствами живой системы: Клетка • Клетка – элементарная единица живой системы. Клетка обладает всеми свойствами живой системы: • Она осуществляет обмен веществ и энергии, • Растет • Размножается • Передает по наследству свои признаки, • Реагирует на внешние раздражители • Способна двигаться.

История изучения клетки • Впервые микроскоп изобрел Янсен. • Р. Гук – в 1665 История изучения клетки • Впервые микроскоп изобрел Янсен. • Р. Гук – в 1665 году впервые применил микроскоп для исследования тканей и на срезе пробки и сердцевине бузины увидел ячейки, которые назвал клетками. • А. Левенгук – впервые увидел клетки под увеличением в 270 раз, открыл одноклеточные организмы, бактерии. • Зоолог Теодор Шванн и ботаник Матиас Шлейден в 1838 году независимо друг от друга обобщили знания о клетке, сформировали основное положение о клеточной теории. • Рудольф Вирхов (1858 г) – утверждал, что каждая клетка происходит только от клетки в результате ее деления. • Роберт Броун (1831) – открыл ядро в клетке. • Карл Бэр – установил, что все организмы начинают свое развитие с одной клетки- зиготы

Основные положения клеточной теории 1) Клетка – структурная и функциональная единица жизни. 2) Все Основные положения клеточной теории 1) Клетка – структурная и функциональная единица жизни. 2) Все клетки имеют сходное строение. 3) В клетке происходят все процессы, связанные с получением и использованием энергии. 4) Рост и развитие целого организма – результат размножения одной или нескольких клеток.

Типы клеток Прокариотические - безъядерные клетки Эукариотические – ядерные клетки Типы клеток Прокариотические - безъядерные клетки Эукариотические – ядерные клетки

№ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА ЖИВОТНАЯ КЛЕТКА 1 Форма В основном многоугольная, что обусловлено № ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ РАСТИТЕЛЬНАЯ КЛЕТКА ЖИВОТНАЯ КЛЕТКА 1 Форма В основном многоугольная, что обусловлено давлением Разнообразная соседних растительных клеток в тканях 2 Средние размеры 30 -50 мкм 10 -20 мкм 3 Клеточная стенка Есть Отсутствует 4 Пластиды Есть Отсутствуют 5 Клеточный центр Отсутствует в клетках высших растений Присутствует во всех клетках Присутствуют Отсутствуют 7 Запасной углевод Крахмал Гликоген 8 Синтез АТФ В хлоропластах, митохондриях и В митохондриях и цитоплазме 6 9 Вакуоли с клеточным соком Образование веретена деления 10 Митоз происходит Не связанное с клеточным центром (у высших растений) Главным образом в образовательной ткани Связанное с клеточным центром Во всех тканях

Значение клеточной теории в развитии науки • Фридрих Энгельс высоко оценил клеточную теорию. Он Значение клеточной теории в развитии науки • Фридрих Энгельс высоко оценил клеточную теорию. Он назвал ее одним из 3 великих открытий 19 века. • Клеточная теория позволила прийти к выводу о сходстве химического состава всех клеток и еще раз подтвердила единство всего органического мира. • Знания о клеточном строении используется в медицине, в вопросах о происхождении органического мира.

Состав и строение клеточной мембраны – цитолеммы Клеточная мембрана – ультрамикроскопическая плёнка, состоящая из Состав и строение клеточной мембраны – цитолеммы Клеточная мембрана – ультрамикроскопическая плёнка, состоящая из двух мономолекулярных слоев белка и расположенного между ними бимолекулярного слоя липидов. СТРОЕНИЕ Функции плазматической мембраны клетки: ü ü Барьерная. Связь с окружающей средой (транспорт веществ). Связь между клетками тканей в многоклеточных организмах. Защитная.

Транспорт веществ через цитолемму Важной проблемой является транспорт веществ через плазматические мембраны. Он необходим Транспорт веществ через цитолемму Важной проблемой является транспорт веществ через плазматические мембраны. Он необходим для доставки питательных веществ в клетку, вывода токсичных отходов, создания градиентов для поддержания нервной и мышечной активности. • Существуют следующие механизмы транспорта веществ через мембрану: ü Диффузия ü Осмос ü Активный транспорт

Цитоплазма 1. Основние вещество цитоплазмы – гиалоплазма (существует в 2 гиалоплазма формах: золь - Цитоплазма 1. Основние вещество цитоплазмы – гиалоплазма (существует в 2 гиалоплазма формах: золь - более жидкая и гель – более густая. 2. Органеллы – постоянные компоненты. 3. Включения –временные Включения компоненты. Свойство цитоплазмы – циклоз (постоянное движение) Обязательная часть клетки, заключенная между плазматической мембраной и ядром.

Цитоплазма Отграниченная от внешней среды клетки полужидкая среда, представляющая собой коллоидный раствор различных солей Цитоплазма Отграниченная от внешней среды клетки полужидкая среда, представляющая собой коллоидный раствор различных солей и органических веществ. Система белковых нитей, пронизывающих цитоплазму, называется цитоскелетом. Функция Она объединяет в одно целое ядро и все органоиды, обеспечивает их взаимодействие. Цитоплазма Митохондрия Ядрышко

Основные органеллы Двумембранные Митохондрии Пластиды Одномембранные Эндоплазматическая сеть Аппарат Гольджи Лизосомы Вакуоли Немембранные Рибосомы Основные органеллы Двумембранные Митохондрии Пластиды Одномембранные Эндоплазматическая сеть Аппарат Гольджи Лизосомы Вакуоли Немембранные Рибосомы Клеточный центр Органеллы движения

Митохондрии Состав и строение: Состав и строение 2 Мембраны Наружная Внутренняя(образует выросты – кристы) Митохондрии Состав и строение: Состав и строение 2 Мембраны Наружная Внутренняя(образует выросты – кристы) Матрикс В матриксе митохондрии (полужидком веществе) находятся ферменты, рибосомы, ДНК, РНК. Число митохондрий в одной клетке от единиц до нескольких тысяч. Функции: Синтез АТФ Синтез собственных органических веществ, Образование собственных рибосом.

Функции митохондрий Митохондрия - универсальная органелла, являющаяся дыхательным и энергетическим центром. В процессе кислородного Функции митохондрий Митохондрия - универсальная органелла, являющаяся дыхательным и энергетическим центром. В процессе кислородного (окислительного) этапа диссимиляции в матриксе с помощью ферментов происходит расщепление органических веществ с освобождением энергии, которая идет на синтез АТФ (на кристах).

Пластиды Лейкопласты Хлоропласты Хромопласты Строение 2 мембраны: Наружная, Внутренняя (содержащие хлорофилл граны, собранные из Пластиды Лейкопласты Хлоропласты Хромопласты Строение 2 мембраны: Наружная, Внутренняя (содержащие хлорофилл граны, собранные из стопки тилакоидных мембран) Строма (внутренняя полужидкая среда, содержащая белки, ДНК, РНК и рибосомы) Функции: Синтез АТФ Синтез углеводов Биосинтез собственных белков

Эндоплазматическая сеть Строение 1 мембрана образует: Полости Канальцы Трубочки На поверхности мембран – рибосомы Эндоплазматическая сеть Строение 1 мембрана образует: Полости Канальцы Трубочки На поверхности мембран – рибосомы (шероховатая или гранулярная ЭПС) Без рибосом (гладкая или агранулярная ЭПС) Функции: – Синтез органических веществ (с помощью рибосом) – Транспорт веществ

Аппарат Гольджи Строение Окруженные мембранами полости (цистерны) и связанная с ними система пузырьков. Функции Аппарат Гольджи Строение Окруженные мембранами полости (цистерны) и связанная с ними система пузырьков. Функции Накопление органических веществ «Упаковка» органических веществ Выведение органических веществ Образование лизосом

Лизосомы Строение: Пузырьки овальной формы (снаружи – мембрана, внутри – ферменты) Функции: ü Расщепление Лизосомы Строение: Пузырьки овальной формы (снаружи – мембрана, внутри – ферменты) Функции: ü Расщепление органических веществ, ü Разрушение отмерших органоидов клетки, ü Уничтожение отработавших клеток.