Скачать презентацию Строение растительной клетки Положения клеточной теории Шлейдена Скачать презентацию Строение растительной клетки Положения клеточной теории Шлейдена

Строение растительной клетки.ppt

  • Количество слайдов: 23

Строение растительной клетки Строение растительной клетки

Положения клеточной теории Шлейдена. Шванна 1. 2. 3. Все животные и растения состоят из Положения клеточной теории Шлейдена. Шванна 1. 2. 3. Все животные и растения состоят из клеток. Растут и развиваются растения и животные путём возникновения новых клеток. Клетка является самой маленькой единицей живого, а целый организм — это совокупность клеток.

Основные положения современной клеточной теории 1. 2. 3. 4. 5. Клетка — единица строения, Основные положения современной клеточной теории 1. 2. 3. 4. 5. Клетка — единица строения, жизнедеятельности, роста и развития живых организмов, вне клетки жизни нет. Клетка — единая система, состоящая из множества закономерно связанных друг с другом элементов, представляющих собой определённое целостное образование. Ядро − главная составная часть клетки (эукариот). Новые клетки образуются только в результате деления исходных клеток. Клетки многоклеточных организмов образуют ткани, ткани образуют органы. Жизнь организма в целом обусловлена взаимодействием составляющих его клеток.

Типы клеточной организации Типы клеточной организации

Элементарная мембрана Элементарная мембрана

Схема строения элементарной мембраны жидкостно-мозаичная: жиры составляют жидкокристаллический каркас, а белки мозаично встроены в Схема строения элементарной мембраны жидкостно-мозаичная: жиры составляют жидкокристаллический каркас, а белки мозаично встроены в него и могут менять свое положение. Выделяют периферические белки (они расположены только по внутренней или наружной поверхности мембраны), интегральные (они прочно встроены в мембрану, погружены в нее, способны менять свое положение в зависимости от состояния клетки). Функции мембранных белков: рецепторная, структурная (поддерживают форму клетки), ферментативная, адгезивная, антигенная, транспортная. Важнейшая функция мембраны: способствует компартментации — подразделению содержимого клетки на отдельные ячейки, отличающиеся деталями химического или ферментного состава. Этим достигается высокая упорядоченность внутреннего содержимого любой эукариотической клетки. Компартментация способствует пространственному разделению процессов, протекающих в клетке. Отдельный компартмент (ячейка) представлен какой-либо мембранной органеллой (например, лизосомой) или ее частью (кристами, отграниченными внутренней мембраной митохондрий).

Общий план строения клетки Клетка Клеточная стенка Протопласт гиалоплазма органеллы Безмембранные: Рибосомы Микротрубочки Микрофиламенты Общий план строения клетки Клетка Клеточная стенка Протопласт гиалоплазма органеллы Безмембранные: Рибосомы Микротрубочки Микрофиламенты 1 -мембранные: ЭПР Диктиосомы лизосомы Вакуоль 2 -мембранные: Пластиды митохондрии

цитоскелет Цитоплазма эукариотических клеток пронизана трехмерной сеткой из белковых нитей (филаментов), называемой цитоскелетом. В цитоскелет Цитоплазма эукариотических клеток пронизана трехмерной сеткой из белковых нитей (филаментов), называемой цитоскелетом. В зависимости от диаметра филаменты разделяются на три группы: микрофиламенты (6 -8 нм), промежуточные волокна (около 10 нм) и микротрубочки (около 25 нм). Все эти волокна представляют собой полимеры, состоящие из субъединиц особых глобулярных белков.

рибосома Рибосома — важнейший немембранный органоид живой клетки сферической или слегка эллипсоидной формы, диаметром рибосома Рибосома — важнейший немембранный органоид живой клетки сферической или слегка эллипсоидной формы, диаметром 10— 20 нанометров, состоящий из большой и малой субъединиц. Рибосомы служат для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК, или м. РНК. Этот процесс называется трансляцией. В эукариотических клетках рибосомы располагаются на мембранах эндоплазматической сети, хотя могут быть локализованы и в неприкрепленной форме в цитоплазме. Нередко с одной молекулой м. РНК ассоциировано несколько рибосом, такая структура называется полирибосомой (полисомой). Синтез рибосом у эукариот происходит в специальной внутриядерной структуре — ядрышке.

ЭПС (ЭР) Эндоплазматическая сеть (эндоплазматический ретикулум : гладкий (агранулярный) шероховатый (гранулярный, с рибосомами) Функция ЭПС (ЭР) Эндоплазматическая сеть (эндоплазматический ретикулум : гладкий (агранулярный) шероховатый (гранулярный, с рибосомами) Функция – транспорт веществ

Диктиосома Диктиосома

Митохондрия Митохондрия

Хлоропласт Хлоропласт

Ядро Ядро

Непрямое деление клетки (митоз) Непрямое деление клетки (митоз)

Клеточный цикл Клеточный цикл

Мейоз Мейоз

Мейоз состоит из 2 последовательных делений с короткой интерфазой между ними. Профаза I — Мейоз состоит из 2 последовательных делений с короткой интерфазой между ними. Профаза I — профаза первого деления очень сложная и состоит из 5 стадий: Лептотена или лептонема — упаковка хромосом, конденсация ДНК с образованием хромосом в виде тонких нитей (хромосомы укорачиваются). Зиготена или зигонема — происходит конъюгация — соединение гомологичных хромосом с образованием структур, состоящих из двух соединённых хромосом, называемых тетрадами или бивалентами и их дальнейшая компактизация. Пахитена или пахинема — (самая длительная стадия) кроссинговер (перекрест), обмен участками между гомологичными хромосомами; гомологичные хромосомы остаются соединенными между собой. Диплотена или диплонема — происходит частичная деконденсация хромосом, при этом часть генома может работать, происходят процессы транскрипции (образование РНК), трансляции (синтез белка); гомологичные хромосомы остаются соединёнными между собой. У некоторых животных в ооцитах хромосомы на этой стадии профазы мейоза приобретают характерную форму хромосом типа ламповых щёток. Диакинез — ДНК снова максимально конденсируется, синтетические процессы прекращаются, растворяется ядерная оболочка; центриоли расходятся к полюсам; гомологичные хромосомы остаются соединёнными между собой. К концу Профазы I центриоли мигрируют к полюсам клетки, формируются нити веретена деления, разрушаются ядерная мембрана и ядрышки Метафаза I — бивалентные хромосомы выстраиваются вдоль экватора клетки. Анафаза I — микротрубочки сокращаются, биваленты делятся и хромосомы расходятся к полюсам. Важно отметить, что, из-за конъюгации хромосом в зиготене, к полюсам расходятся целые хромосомы, состоящие из двух хроматид каждая, а не отдельные хроматиды, как в митозе. Телофаза I — хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка. Второе деление мейоза следует непосредственно за первым, без выраженной интерфазы: S-период отсутствует, поскольку перед вторым делением не происходит репликации ДНК. Профаза II — происходит конденсация хромосом, клеточный центр делится и продукты его деления расходятся к полюсам ядра, разрушается ядерная оболочка, образуется веретено деления. Метафаза II — унивалентные хромосомы (состоящие из двух хроматид каждая) располагаются на «экваторе» (на равном расстоянии от «полюсов» ядра) в одной плоскости, образуя так называемую метафазную пластинку. Анафаза II — униваленты делятся и хроматиды расходятся к полюсам. Телофаза II — хромосомы деспирализуются и появляется ядерная оболочка

Вакуоль Вакуоль

Клеточная оболочка Клеточная оболочка

Основные отличия растительных клеток: наличие пластид, вакуолей и жесткой целлюлозной клеточной оболочки, отсутствие центриолей Основные отличия растительных клеток: наличие пластид, вакуолей и жесткой целлюлозной клеточной оболочки, отсутствие центриолей

Спасибо за внимание! Спасибо за внимание!