Разделы презентаций


Клетка. История развития цитологии.

Содержание

Цели создания учебной работы: Данная работа была создана для использования в учебном процессе в средней общеобразовательной школе, поэтому основные задачи, поставленные автором: четко и понятно для любого ученика описать клетку, подробно рассказать

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Клетка.
История развития цитологии.


Клетка.История развития цитологии.

Слайд 2Цели создания учебной работы:
Данная работа была создана для использования в

учебном процессе в средней общеобразовательной школе, поэтому основные задачи, поставленные

автором:

четко и понятно для любого ученика описать клетку,

подробно рассказать об истории развития науки о клетке и о людях, изучавших клетку,

а также вызвать интерес учащегося к предмету с помощью многочисленных фотографий, рисунков и примеров.

Меню

Цели создания учебной работы:	Данная работа была создана для использования в учебном процессе в средней общеобразовательной школе, поэтому

Слайд 3Оглавление
Часть Часть IЧасть I: Понятие о клетке

Что такое клетка?
Строение клетки

эукариот
Цитоплазма
Ядро
Эндоплазматическая сеть
Клеточный центр
Комплекс Гольджи
Плазматическая мембрана
Митохондрии
Рибосомы
Лизосомы
Пластиды







Часть Часть IIЧасть II: Развитие Клеточной

теории
Положения Клеточной теории
Эволюция Клеточной теории
Методы исследования клетки
Роберт Гук
А.В. Левенгук
М. Мальпиги
Р.Броун
Т.Шванн
М. Шлейден
Р.Вирхов
К.Гольджи
Я. Пуркине

Список литературы
Цели и задачи создания работы


Назад

Вперед

Об Авторе

ОглавлениеЧасть Часть IЧасть I: Понятие о клеткеЧто такое клетка?Строение клетки эукариотЦитоплазмаЯдроЭндоплазматическая сетьКлеточный центрКомплекс ГольджиПлазматическая мембранаМитохондрииРибосомыЛизосомыПластидыЧасть Часть IIЧасть

Слайд 4Часть I: Понятие о клетке
Вперед
Меню
Назад

Часть I:  Понятие о клеткеВпередМенюНазад

Слайд 5Что такое клетка?
Клетка - элементарная живая система, способная к самостоятельному

существованию, самовоспроизведению и развитию.
Клетка - это основа строения и жизнедеятельности

всех животных и растений.
Клетки существуют и как самостоятельные организмы, и в составе многоклеточных организмов.

Меню

Назад

Вперед

Что такое клетка?Клетка - элементарная живая система, способная к самостоятельному существованию, самовоспроизведению и развитию.Клетка - это основа

Слайд 6Строение клетки эукариот
Меню
Назад
Вперед

Строение клетки эукариотМенюНазадВперед

Слайд 7Цитоплазма
ЦИТОПЛАЗМА (от цито... и плазма), внеядерная часть протоплазмы клетки, то

есть внутреннее содержимое клетки без ядра Термин «цитоплазма» предложен Э.

Страсбургером (1882).
Объем цитоплазмы у клеток неодинаков: в лимфоцитах он примерно равен объему ядра, а в клетках печени цитоплазма составляет 94% общего объема.
Формально в цитоплазме различают три части: органоиды, включения и гиалоплазма. Органоиды — обязательные для любой клетки компоненты, без которых клетка не может поддерживать свое существование.
Гиалоплазма (от «hyalinе» — прозрачный) — это основная плазма, истинная внутренняя среда клетки, содержащая, кроме различных ионов неорганических соединений, ферменты, участвующие в синтезе органических соединений.

Экспериментально можно получить живые безъядерные клетки-цитопласты, которые в течение 1-3 суток могут синтезировать белки, липиды, АТФ. Затем они, конечно, погибают из-за невозможности синтеза новых РНК в отсутствии ядра.

Меню

Назад

Вперед

ЦитоплазмаЦИТОПЛАЗМА (от цито... и плазма), внеядерная часть протоплазмы клетки, то есть внутреннее содержимое клетки без ядра Термин

Слайд 8Ядро
Ядро - обязательная составная часть клетки у простейших, многоклеточных животных

и растений, содержащая хромосомы и продукты их деятельности. По наличию

или отсутствию в клетках ядра все организмы делят на эукариот, имеющих четко оформленное ядро, и прокариот (отсутствие ядерной оболочки).
В ядре хранится наследственная информация клетки. Гены, содержащиеся в хромосомах, играют главную роль в передаче наследственных признаков в ряду клеток и организмов.
Ядро управляет синтезами всех белков и через них — всеми физиологическими процессами в клетке.
Рис. Ядро клетки

Меню

Назад

Вперед

Узнать больше…

ЯдроЯдро - обязательная составная часть клетки у простейших, многоклеточных животных и растений, содержащая хромосомы и продукты их

Слайд 9Рис. Цитоскелет клетки.( Микрофиламенты окрашены в синий, микротрубочки – в

зеленый, промежуточные волокна – в красный цвет)
Предыдущий
Меню

Рис. Цитоскелет клетки.( Микрофиламенты окрашены в синий, микротрубочки – в зеленый, промежуточные волокна – в красный цвет)

Слайд 10Эндоплазматическая сеть
Эндоплазматическая сеть (ЭПС) - внутриклеточный органоид, представленный системой плоских

цистерн, канальцев и пузырьков, ограниченных мембранами.
ЭПС обеспечивает главным образом передвижение

веществ из окружающей среды в цитоплазму и между внутриклеточными структурами.
Впервые ЭПС была выявлена в 1945 американским ученым К. Портером методом электронной микроскопии.

Меню

Назад

Вперед

Интересное…

Эндоплазматическая сетьЭндоплазматическая сеть (ЭПС) - внутриклеточный органоид, представленный системой плоских цистерн, канальцев и пузырьков, ограниченных мембранами.ЭПС обеспечивает

Слайд 11Клеточный центр и центриоли клетки
ЦЕНТРИОЛИ - две (иногда более) цилиндрические

структуры диаметром ок. 0,15 мкм, образующие клеточный центр всех животных

и некоторых растительных клеток. При делении клетки центриоли расходятся к ее полюсам, определяя ориентацию веретена деления.
ВЕРЕТЕНО ДЕЛЕНИЯ— система микротрубочек в делящейся клетке, обеспечивающая расхождение и строго одинаковое (при митозе) распределение хромосом между дочерними клетками.


Меню

Назад

Вперед

Интересное…

Клеточный центр и  		центриоли клеткиЦЕНТРИОЛИ - две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром ок. 0,15 мкм, образующие

Слайд 12Эндоплазматическая сеть
Рис. Эндоплазматическая сеть: гладкая и гранулярная структуры. Рядом фотография

с увеличением в 10 000 раз.
Предыдущий
Меню

Эндоплазматическая сетьРис. Эндоплазматическая сеть: гладкая и гранулярная структуры. Рядом фотография с увеличением в 10 000 раз. ПредыдущийМеню

Слайд 13Ядро
Ядро отграничено от цитоплазмы ядерной оболочкой, которая состоит из двух мембран:

наружной и внутренней.
Между ними находится узкое пространство, заполненное полужидким веществом.

Через множество пор в ядерной оболочке осуществляется обмен веществ между ядром и цитоплазмой (в частности, выход и-РНКМежду ними находится узкое пространство, заполненное полужидким веществом. Через множество пор в ядерной оболочке осуществляется обмен веществ между ядром и цитоплазмой (в частности, выход и-РНК в цитоплазму). Внешняя мембрана часто бывает усеяна рибосомами, синтезирующими белок.
Под ядерной оболочкой находится кариоплазма (ядерный сок), в которую поступают вещества из цитоплазмы. Кариоплазма содержит хроматин – вещество, несущее ДНК, и ядрышки.

Ядрышко – это округлая структура внутри ядра, в которой происходит формирование хромосом

Меню

Предыдущий

ЯдроЯдро отграничено от цитоплазмы ядерной оболочкой, которая состоит из двух мембран: наружной и внутренней.Между ними находится узкое пространство,

Слайд 14Хромосомы
Хромосомы являются важнейшей составной частью клеточного ядра. В неделящихся клетках

они имеют форму тончайших хроматиновых нитей и поэтому не видны.

Во время деления нити хроматина спирально накручиваются на особые белки. Так образуются хромосомы. Каждая хромосома состоит из двух спирально свернутых молекул ДНК, или хроматид. В определенных местах хромосомы образуется одна или несколько перетяжек. Одна из них называется первичной, или центромерой.

Меню

Предыдущий

ХромосомыХромосомы являются важнейшей составной частью клеточного ядра. В неделящихся клетках они имеют форму тончайших хроматиновых нитей и

Слайд 15Дезоксирибонуклеиновые кислоты
ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (ДНК)— носитель генетической информации, ее отдельные участки

соответствуют определенным генам, содержится во всех живых клетках.
Молекула ДНК состоит

из 2 полинуклеотидных цепей, закрученных одна вокруг другой в спираль. Цепи построены из большого числа мономеров 4 типов — нуклеотидов, специфичность которых определяется одним из 4 азотистых оснований (аденин, гуанин, цитозин, тимин).
Сочетания трех рядом стоящих нуклеотидов в цепи ДНК (триплеты, или кодоны) составляют код генетический. Нарушения последовательности нуклеотидов в цепи ДНК приводят к наследственным изменениям в организме — мутациям.

Меню

Предыдущий

Дезоксирибонуклеиновые кислотыДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВЫЕ КИСЛОТЫ (ДНК)— носитель генетической информации, ее отдельные участки соответствуют определенным генам, содержится во всех живых

Слайд 16Рибонуклеиновые кислоты
Различия в строении ДНК и РНК определяются содержанием различных

углеводов - дезоксирибозы и рибозы.
За редким исключением все PНK состоят

из одиночных полинуклеотидных цепей. Их многомерные единицы содержат основания: аденин, гуанин, цитозин и урацил.
РНК точно копируют информацию, записанную в ДНК и передают ее в рибосомы, где происходит синтез нужного белка.
Рис. Строение цепочек ДНК и РНК

Меню

Предыдущий

Рибонуклеиновые кислотыРазличия в строении ДНК и РНК определяются содержанием различных углеводов - дезоксирибозы и рибозы.За редким исключением

Слайд 17Комплекс Гольджи
Гольджи комплекс(по имени К. Гольджи), представляет собой стопку мембранных

мешочков и связанную с ними систему пузырьков. На наружной, вогнутой

стороне стопки из пузырьков (отпочковывающихся, по-видимому, от гладкой эндоплазматической сети) постоянно образуются новые цистерны, на внутренней стороне цистерны превращаются обратно в пузырьки.
Основной функцией аппарата Гольджи является транспорт веществ в цитоплазму и внеклеточную среду, а также синтез жиров и углеводов, в частности, гликопротеина муцина, образующего слизь, а также воска, камеди и растительного клея. Аппарат Гольджи участвует в росте и обновлении плазматической мембраны и в формировании лизосом.

Меню

Назад

Вперед

Комплекс ГольджиГольджи комплекс(по имени К. Гольджи), представляет собой стопку мембранных мешочков и связанную с ними систему пузырьков.

Слайд 18Плазматическая мембрана
Служит не только механическим барьером, но, главное, ограничивает свободный

двусторонний поток в клетку и из нее низко- и высокомолекулярных

веществ.
Плазматическая мембрана в клетках всех живых организмов устроена одинаково. Ее толщина составляет 8 нм. Она состоит из сплошного двойного слоя липидных молекул. Молекулы белков встраиваются в слой липидов, располагаясь как на его внешней
и внутренней поверхностях, так и в его толще.

Меню

Назад

Вперед

Узнать больше…

Плазматическая мембрана Служит не только механическим барьером, но, главное, ограничивает свободный двусторонний поток в клетку и из

Слайд 19Плазматическая мембрана
Барьерно-транспортная роль мембраны.
Плазматическая мембрана является полупроницаемой. Максимальной проникающей способностью

обладает вода и растворенные в ней газы. Транспорт ионов может

проходить по градиенту концентраций, т. е. без затрат энергии. Такой тип переноса называется активным транспортом и осуществляется с помощью белковых ионных насосов. Например, затрачивая 1 молекулу АТФ, система К-Nа насоса откачивает за один цикл из клетки 3 иона Nа и закачивает 2 иона К против градиента концентрации.
В других случаях специальные мембранные белки-переносчики избирательно связываются с тем или иным ионом и переносят его через мембрану. Также через мембрану проходят различные сахара, нуклеотиды и аминокислоты. Макромолекулы, такие как, например, белки, через мембрану не проходят
Рецепторная роль плазмалеммы
Разнообразие и специфичность рецепторов (белков-переносчиков) на поверхности клеток позволяет клеткам отличать «своих» (той же особи или того же вида) от «чужих».
См. ПиноцитозСм. Пиноцитоз и фагоцитоз

Предыдущий

Меню

Плазматическая мембранаБарьерно-транспортная роль мембраны.Плазматическая мембрана является полупроницаемой. Максимальной проникающей способностью обладает вода и растворенные в ней газы.

Слайд 20Митохондрии
МИТОХОНДРИИ (от греч. mitos — нить и chondrion —

зернышко, крупинка), органеллы животных и растительных клеток. В митохондрии протекают

окислительно-восстановительные реакции, обеспечивающие клетки энергией. Число митохондрий в одной клетке от единиц до нескольких тысяч.
У прокариот отсутствуют (их функцию выполняет клеточная мембрана).


Меню

Назад

Вперед

МитохондрииМИТОХОНДРИИ  (от греч. mitos — нить и chondrion — зернышко, крупинка), органеллы животных и растительных клеток.

Слайд 21Рибосомы
Рибосомы - очень мелкие органоиды клетки, образованные рибонуклеиновыми кислотами и

белками. Каждая рибосома состоит из двух частиц – малой(2) и

большой(1). Образуются рибосомы в ядрышке, после чего поступают в цитоплазму. Основной функцией рибосом является синтез белков.

Меню

Назад

Вперед

РибосомыРибосомы - очень мелкие органоиды клетки, образованные рибонуклеиновыми кислотами и белками. Каждая рибосома состоит из двух частиц

Слайд 22Лизосомы
ЛИЗОСОМЫ (от lysis — разложение и греч. soma — тело)

представляют собой мембранные мешочки, наполненные пищеварительными ферментами. Особенно много лизосом

в животных клетках, здесь их размер составляет десятые доли микрометра. Лизосомы расщепляют питательные вещества, переваривают попавшие в клетку бактерии, выделяют ферменты, удаляют путём переваривания ненужные части клеток.
Лизосомы также являются «средствами самоубийства» клетки: в некоторых случаях (например, при отмирании хвоста у головастика) содержимое лизосом выбрасывается в клетку, и она погибает.

Меню

Назад

Вперед

ЛизосомыЛИЗОСОМЫ (от lysis — разложение и греч. soma — тело) представляют собой мембранные мешочки, наполненные пищеварительными ферментами.

Слайд 23Пластиды
ПЛАСТИДЫ (от греч. plastos — вылепленный), цитоплазматические органоиды растительных клеток.

Нередко содержат пигменты, обусловливающие окраску пластиды. У высших растений зеленые

пластиды — хлоропласты, бесцветные — лейкопласты, различно окрашенные — хромопласты; у большинства водорослей пластиды называют хроматофорами.

Рис. Пластиды

Меню

Назад

Вперед

ПластидыПЛАСТИДЫ (от греч. plastos — вылепленный), цитоплазматические органоиды растительных клеток. Нередко содержат пигменты, обусловливающие окраску пластиды. У

Слайд 24Строение хлоропласта (пластид)
Хлоропласты, как и остальные пластиды, содержатся только в

растительных клетках. Их наружная мембрана гладкая(2), а внутренняя (4) образует

многочисленные складки. Внутренняя среда хлоропласта- строма (1).
Между складками мембраны находятся стопки связанных с ней пузырьков, называемые гранами (3). В них расположены зерна хлорофилла - зеленого пигмента, играющего главную роль в процессе фотосинтеза. В хлоропластах образуется АТФ, а также происходит синтез белка.

Меню

Предыдущий

Строение хлоропласта (пластид)Хлоропласты, как и остальные пластиды, содержатся только в растительных клетках. Их наружная мембрана гладкая(2), а

Слайд 25Пиноцитоз
ПИНОЦИТОЗ (от греч. pino — пью, впитываю и kytos —

вместилище, здесь — клетка)
- поглощение клеткой из окружающей

среды жидкости с содержащимися в ней веществами. Один из основных механизмов проникновения в клетку высокомолекулярных соединений

Меню

Предыдущий

ПиноцитозПИНОЦИТОЗ (от греч. pino — пью, впитываю и kytos — вместилище, здесь — клетка) - поглощение клеткой

Слайд 26Фагоцитоз
ФАГОЦИТОЗ, активный захват и поглощение живых клеток и неживых частиц

одноклеточными организмами или особыми клетками — фагоцитами. Фагоцитоз — одна

из защитных реакций организма, главным образом при воспалении. Открыт в 1882 И. И. Мечниковым.

Меню

Предыдущий

ФагоцитозФАГОЦИТОЗ, активный захват и поглощение живых клеток и неживых частиц одноклеточными организмами или особыми клетками — фагоцитами.

Слайд 27Часть II: История изучения клетки Клеточная теория
Меню
Назад
Вперед

Часть II: История изучения клетки Клеточная теория МенюНазадВперед

Слайд 28Положения клеточной теории
Клетка - основная единица строения и развития всех

живых организмов, наименьшая единица живого.
Клетки всех одноклеточных и многоклеточных

организмов сходны (гомологичны) по своему строению, химическому составу, основным проявлениям жизнедеятельности и обмену веществ.
Размножение клеток происходит путем их деления, и каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки.
В сложных многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемой ими функции и образуют ткани; из тканей состоят органы, которые тесно связаны между собой и подчинены нервным и гуморальным системам их регуляции.

Меню

Назад

Вперед

Положения клеточной теорииКлетка - основная единица строения и развития всех живых организмов, наименьшая единица живого. Клетки всех

Слайд 29Методы исследования клетки
Первым цитологическим методом была микроскопия живых клеток.
Современные

варианты прижизненной или витальной световой микроскопии — фазово-контрастная, люминесцентная, интерференционная

и другие — позволяют изучать движение, деление, форму клеток и строение некоторых её структур.
Детали строения Клетки обнаруживаются лишь после специального контрастирования, что достигается окраской убитой клетки.

Рис. Внешний вид микроскопа ММИ-2

Меню

Назад

Вперед

Видео…

Методы исследования клеткиПервым цитологическим методом была микроскопия живых клеток. Современные варианты прижизненной или витальной световой микроскопии —

Слайд 30Методы исследования клетки: электронная микроскопия
Новый этап изучения структуры клетки —

электронная микроскопия, дающая значительно большее разрешение структур клетки по сравнению

со световой микроскопией.


Рис. Строение электронного микроскопа

Меню

Назад

Вперед

Методы исследования клетки: 	электронная микроскопияНовый этап изучения структуры клетки — электронная микроскопия, дающая значительно большее разрешение структур

Слайд 31Методы исследования клетки
Химический состав Клетки изучается цито- и гистохимическими методами,

позволяющими выяснить локализацию и концентрацию веществ в клеточных структурах, интенсивность

синтеза веществ и их перемещение в клетке.
Цитофизиологические методы, такие как Авторадиография, Микроскопическая техника, Цитофотометрия, позволяют изучать функции клетки, например возбуждение, секрецию.

Меню

Назад

Вперед

Методы исследования клеткиХимический состав Клетки изучается цито- и гистохимическими методами, позволяющими выяснить локализацию и концентрацию веществ в

Слайд 32 Цитология
ЦИТОЛОГИЯ - наука о клетке.
Изучает строение и функции

клеток, их связи и отношения в органах и тканях у

многоклеточных организмов, а также одноклеточные организмы.
Цитология занимает центральное положение в ряду биологических дисциплин - она тесно связана с гистологией, анатомией растений, физиологией, генетикой, биохимией, микробиологией и др. Изучение клеточного строения организмов было начато микроскопистами XVII в:
Роберт Гук (1635—1703)
Антони Ван Левенгук (1632-1723)
Марчелло Мальпиги (1628 - 94)

Меню

Назад

Вперед

Цитология ЦИТОЛОГИЯ - наука о клетке. Изучает строение и функции клеток, их связи и отношения в органах

Слайд 33Роберт Гук
ГУК Роберт (18 июля 1635, Фрешуотер, о. Уайт —

3 марта 1703, Лондон) английский естествоиспытатель, разносторонний ученый и экспериментатор,

архитектор. Открыл (1660) закон, названный его именем. Высказал гипотезу тяготения. Сторонник волновой теории света. Улучшил и изобрел многие приборы, установил (совместно с Х. Гюйгенсом) постоянные точки термометра. Усовершенствовал микроскоп и установил клеточное строение тканей, ввел термин «клетка».

Меню

Предыдущий

Роберт ГукГУК Роберт (18 июля 1635, Фрешуотер, о. Уайт — 3 марта 1703, Лондон) английский естествоиспытатель, разносторонний

Слайд 34Антони Ван Левенгук
ЛЕВЕНГУК (Leeuwenhoek) Антони Ван (1632-1723) нидерландский натуралист, один

из основоположников научной микроскопии. Изготовив линзы с 150-300-кратным увеличением, впервые

наблюдал и зарисовал (публикации с 1673) ряд простейших, сперматозоиды, бактерии, эритроциты и их движение в капиллярах.

Меню

Предыдущий

Антони Ван ЛевенгукЛЕВЕНГУК (Leeuwenhoek) Антони Ван (1632-1723) нидерландский натуралист, один из основоположников научной микроскопии. Изготовив линзы с

Слайд 35МАЛЬПИГИ Марчелло
МАЛЬПИГИ (Malpighi) Марчелло (1628 - 94) итальянский биолог и

врач, один из основателей микроскопической анатомии. Открыл капиллярное кровообращение. Описал

микроскопическое строение ряда тканей и органов растений, животных и человека.

Меню

Предыдущий

МАЛЬПИГИ МарчеллоМАЛЬПИГИ (Malpighi) Марчелло (1628 - 94) итальянский биолог и врач, один из основателей микроскопической анатомии. Открыл

Слайд 36Теодор Шванн
ШВАНН (Schwann) Теодор (1810 - 82)
немецкий биолог, основоположник клеточной

теории. На основании собственных исследований, а также работ М.

Шлейдена и других ученых в классическом труде «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений» (1839) впервые сформулировал основные положения об образовании клеток и клеточном строении всех организмов. Труды по физиологии пищеварения, гистологии, анатомии нервной системы. Открыл пепсин в желудочном соке (1836).

Меню

Предыдущий

Теодор ШваннШВАНН (Schwann) Теодор (1810 - 82)немецкий биолог, основоположник клеточной теории. На основании собственных исследований, а также

Слайд 37Роберт Броун
Броун, (Brown) Роберт (1773 —1858), английский ботаник. Морфолого-эмбриологические исследования

Броуна имели большое значение для построения естественной системы растений. Броун

открыл зародышевый мешок в семяпочке, показал (1825), что семяпочки у хвойных и саговников не заключены в завязь, чем установил основное различие между покрытосеменными и голосеменными.
Броун первые правильно описал ядро в растительных клетках. Открыл в 1827 броуновское движение (беспорядочное движение мельчайших частиц, взвешенных в жидкости или газе, под влиянием ударов молекул окружающей среды)

Интересное…

Предыдущий

Меню

Роберт БроунБроун, (Brown) Роберт (1773 —1858), английский ботаник. Морфолого-эмбриологические исследования Броуна имели большое значение для построения естественной

Слайд 38Броуновское движение
Броуновское движение -беспорядочное движение мельчайших частиц, взвешенных в жидкости

или газе, под влиянием ударов молекул окружающей среды.
Рис. Траектории броуновских

частиц, точками отмечены положения частиц через одинаковые промежутки времени.

Предыдущий

Меню

Броуновское движениеБроуновское движение -беспорядочное движение мельчайших частиц, взвешенных в жидкости или газе, под влиянием ударов молекул окружающей

Слайд 39Маттиас Якоб Шлейден
Шлейден Маттиас Якоб (5.4.1804, Гамбург, — 23.6.1881, Франкфурт-на-Майне),

немецкий ботаник и общественный деятель.
Реформатор современной ему ботаники; на

основе индуктивного метода подверг в «Основах научной ботаники» (1842—43) резкой критике господствовавшие в то время натурфилософские и узкосистематические направления.
Основные труды по анатомии и эмбриологии растений. Сыграл важную роль в создании клеточной теории. Один из предшественников и защитников дарвинизма. В конкретных исследованиях допустил ряд ошибок (представления о новообразовании клеток из бесструктурного вещества, о развитии зародыша из пыльцевой трубки).

Предыдущий

Меню

Маттиас Якоб ШлейденШлейден Маттиас Якоб (5.4.1804, Гамбург, — 23.6.1881, Франкфурт-на-Майне), немецкий ботаник и общественный деятель. Реформатор современной

Слайд 40Рудольф Вирхов
ВИРХОВ (Virchow) Рудольф (1821-1902), немецкий патолог, иностранный член-корреспондент Петербургской

АН (1881). Выдвинул теорию целлюлярной патологии, согласно которой патологический процесс

— сумма нарушений жизнедеятельности отдельных клеток. Описал патоморфологию и объяснил патогенез основных патологических процессов. Один из основателей (1861) и лидеров немецкой прогрессивной партии, с 1884 — Партии свободомыслящих.

Меню

Предыдущий

Рудольф ВирховВИРХОВ (Virchow) Рудольф (1821-1902), немецкий патолог, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1881). Выдвинул теорию целлюлярной патологии, согласно

Слайд 41Камилло Гольджи
ГОЛЬДЖИ, КАМИЛЛО (Golgi, Camillo) (1844–1926), итальянский гистолог, удостоенный в

1906 Нобелевской премии по физиологии и медицине (совместно с С.

Рамон-и-Кахалем) за разработку гистологических методов исследования нервной системы.
В 1873 Гольджи впервые применил хромосеребряный метод окрашивания препаратов нервной ткани для микроскопии. С помощью этого метода наблюдал в срезах силуэты отдельных нейронов с отростками. Обнаружил два типа нервных клеток: с длинным аксоном и с коротким ветвящимся аксоном. Изучал структуру головного и спинного мозга, открыл аппарат, названный позднее его, Гольджи, именем.

Меню

Предыдущий

Интересное…

Камилло ГольджиГОЛЬДЖИ, КАМИЛЛО (Golgi, Camillo) (1844–1926), итальянский гистолог, удостоенный в 1906 Нобелевской премии по физиологии и медицине

Слайд 42Камилло Гольджи
В 1886–1889 Гольджи показал, что разные формы малярии

вызываются разными возбудителями, выявил принципиальное различие между злокачественной малярией и

трехдневной и четырехдневной формами этого заболевания. Исследовал структуру почек и других органов, строение обонятельной луковицы.

Предыдущий

Меню

Камилло Гольджи В 1886–1889 Гольджи показал, что разные формы малярии вызываются разными возбудителями, выявил принципиальное различие между

Слайд 43Каспар Фридрих Вольф
ВОЛЬФ Каспар Фридрих (1734-94), один из основоположников эмбриологии.

По происхождению немец, в России с 1766, академик Петербургской АН

(1767). Классический труд Вольфа «Теория зарождения» сыграл большую роль в борьбе с преформизмом и представлениями о неизменности видов, обосновании эпигенеза. Заложил основы учения об индивидуальном развитии организмов — онтогенезе.

Меню

Предыдущий

Каспар Фридрих ВольфВОЛЬФ Каспар Фридрих (1734-94), один из основоположников эмбриологии. По происхождению немец, в России с 1766,

Слайд 44С.Ф. РАМОН-И-КАХАЛЬ
РАМОН-И-КАХАЛЬ, САНТЬЯГО ФЕЛИПЕ (Ramón y Cajal, Santiago Felipe)

(1852–1934), испанский нейрогистолог, удостоенный в 1906 Нобелевской премии по физиологии

и медицине (совместно с К.Гольджи) за изучение строения нервной системы.
Основное направление научных исследований Рамон-и-Кахаля – анатомия и гистология нервной системы. Ученый открыл отростки нервных клеток – дендриты (1890). Создал учение о нейроне как структурной единице нервной системы (1894). Подробное описание им структуры в месте контакта нейронов сыграло важную роль в развитии современных представлений о синапсах. Рамон-и-Кахалю принадлежат классические исследования по регенерации поврежденных нервов, строению сетчатки глаза, спинного мозга, мозжечка.

Предыдущий

Меню

С.Ф. РАМОН-И-КАХАЛЬ  РАМОН-И-КАХАЛЬ, САНТЬЯГО ФЕЛИПЕ (Ramón y Cajal, Santiago Felipe) (1852–1934), испанский нейрогистолог, удостоенный в 1906

Слайд 45Ян Пуркине
ПУРКИНЕ (Пуркинье) Ян Эвангелиста (1787-1869), чешский естествоиспытатель, иностранный член-корреспондент

Петербургской АН (1836).
Фундаментальные труды по физиологии, анатомии, гистологии и

эмбриологии, основал первый в мире Физиологический институт во Вроцлаве (1839). Классическое исследование по физиологии зрительного восприятия.
Открыл ядро яйцеклетки; предложил (1839) термин «протоплазма». Боролся за возрождение чешского языка, литературы, науки и культуры.

Меню

Предыдущий

Ян ПуркинеПУРКИНЕ (Пуркинье) Ян Эвангелиста (1787-1869), чешский естествоиспытатель, иностранный член-корреспондент Петербургской АН (1836). Фундаментальные труды по физиологии,

Слайд 46Эволюция клеточной теории.
Впервые наблюдал клеточное строение у растений на срезах

пробки и стеблей различных живых растений английский ученый Роберт Гук,

описавший свои наблюдения в труде «Микрография» (1685 г.)

Английский ботаник Н. Грю полагал, что стенки клеток образованы переплётом волокон, наподобие текстиля, откуда и возник термин «ткани» (1682).

В XVIIIв под воздействием философских идей в науке возникает мысль о единстве живой природы – попытку найти общее между животными и растениями сделал ученый К.Ф.Вольф. , но его представления об общности процессов развития «пузырьков», «зёрнышек» и «клеток» были лишь провозвестниками будущей теории.

Меню

Назад

Вперед

Эволюция клеточной теории.Впервые наблюдал клеточное строение у растений на срезах пробки и стеблей различных живых растений английский

Слайд 47Эволюция клеточной теории.
В начале XIX в, с развитием микроскопии, стало

ясно, что клетки – не пустоты, а имеют собственную структуру.

В учебнике немецкого ботаника Ф. Мейена (1830) клетка - общий структурный элемент тканей растений.

Ядро в растительной клетке описал Р. Броун Ядро в растительной клетке описал Р. Броун (1831), но внимание к ядру привлек М. Шлейден. По Шлейдену ядро играло важную роль в образовании клетки, но исчезало после ее оформления.
Но клетку ещё понимали как камеру, главная часть которой составляет её оболочка, а содержимое имеет второстепенное значение.

В начале 2-ой четверти XIX в работы чешского ученого Пуркине дали большой материал по микроскопическому изучению содержимого клетки. Но в своей теории «зернышек» Пуркине не видел разницы между различными включениями и органоидами.

Меню

Назад

Вперед

Эволюция клеточной теории.В начале XIX в, с развитием микроскопии, стало ясно, что клетки – не пустоты, а

Слайд 48Эволюция клеточной теории.
Заслуга оформления Клеточной теории принадлежит Т.Шванну, который, ознакомившись

с исследованиями Шлейдена, увидел в ядре критерий для сопоставления тканевых

структур животных и клеток растений.
Но Шванн продолжал считать главным компонентом клетки ее оболочку, и воспринял ложное представление М. Шлейдена о новообразовании клеток из бесструктурного вещества.
К. Зибольд в 1848 году распространил Клеточную теорию и на простейших.

К середине XIX в. выяснилось, что главным в клетке является её «содержимое» — протоплазма, а не оболочка.
В 1858 немецкий патолог Р. Вирхов опубликовал «Целлюлярную патологию», в которой распространил Клеточную теорию на явления патологии и обратил внимание на ведущее значение ядра в клетке, провозгласив принцип образования клеток путём деления («каждая клетка из клетки»).

Меню

Назад

Вперед

Эволюция клеточной теории.Заслуга оформления Клеточной теории принадлежит Т.Шванну, который, ознакомившись с исследованиями Шлейдена, увидел в ядре критерий

Слайд 49Завершение формирования Клеточной теории
В конце XIX в. были открыты органоиды,

и клетку перестали рассматривать как комочек протоплазмы. Со 2-ой половины

XIX века организм не считают простой суммой клеток.

Чем сложнее организм, тем более выступает его целостность, которая у животных осуществляется нервной и гуморальной системами, а у растений — непосредственной цитоплазматической связью клеток.

Современные Электронномикроскопические исследования укрепили основные положения Клеточной теории. Доказана универсальность клеточных органоидов в растительных и животных клетках.

Меню

Назад

Выход

Видео…

Завершение формирования 			Клеточной теорииВ конце XIX в. были открыты органоиды, и клетку перестали рассматривать как комочек протоплазмы.

Слайд 50АВТОРАДИОГРАФИЯ
АВТОРАДИОГРАФИЯ (от авто... и радиография), метод регистрации распределения радиоактивных веществ

в объекте.
Пленка с чувствительной к радиоактивному излучению эмульсией накладывается

на поверхность (срез). Радиоактивные вещества как бы сами себя фотографируют (отсюда название). Места почернения на пленке после проявления соответствуют локализации радиоактивных частиц. Используется в биологии, медицине, технике.

Меню

Предыдущий

АВТОРАДИОГРАФИЯАВТОРАДИОГРАФИЯ (от авто... и радиография), метод регистрации распределения радиоактивных веществ в объекте. Пленка с чувствительной к радиоактивному

Слайд 51ЦИТОФОТОМЕТРИЯ
ЦИТОФОТОМЕТРИЯ (цитоспектрофотометрия), спектральный метод количественного и качественного изучения химических веществ

клетки по избирательному поглощению ими ультрафиолетовых, видимых или инфракрасных лучей.
Меню
Предыдущий

ЦИТОФОТОМЕТРИЯЦИТОФОТОМЕТРИЯ (цитоспектрофотометрия), спектральный метод количественного и качественного изучения химических веществ клетки по избирательному поглощению ими ультрафиолетовых, видимых

Слайд 52Информация об авторе
Автор работы - ученица Гатчинской школы №1
Петрова Даша.



г.

Гатчина 2007 год.
Меню
Выход

Информация об авторе		Автор работы - ученица Гатчинской школы №1Петрова Даша.г. Гатчина 2007 год.МенюВыход

Слайд 53Список используемых источников:
«Большая Советская Энциклопедия» и
«Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия»


Ресурсы Интернета:
http://schools.techno.ru
http://www.krugosvet.ru
http://www.college.ru

Меню

Список используемых источников:«Большая Советская Энциклопедия» и«Большая Энциклопедия Кирилла и Мефодия» Ресурсы Интернета:http://schools.techno.ruhttp://www.krugosvet.ruhttp://www.college.ruМеню

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика