Разделы презентаций


Клетка – элементарная биологическая система

Содержание

Клеточная теория - это обобщенное представление о строении, функционировании, воспроизведении клеток как элементарных единиц живой материи и их роли в формировании многоклеточных организмов.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Клетка – элементарная биологическая система

Клетка – элементарная биологическая система

Слайд 2
Клеточная теория - это обобщенное представление о строении, функционировании, воспроизведении

клеток как элементарных единиц живой материи и их роли в

формировании многоклеточных организмов.
Клеточная теория - это обобщенное представление о строении, функционировании, воспроизведении клеток как элементарных единиц живой материи и

Слайд 3Клеточная теория
Клетка есть наименьшая единица жизни. Р.Вирхов - "Клетка есть

последний морфологический элемент всех живых тел, и мы не имеем

права искать настоящей жизнедеятельности вне ее".
Все клетки имеют принципиально одинаковое строение, все клетки гомологичны. Клетки построены по единому принципу (имеют клеточную оболочку, ядро и цитоплазму), имеют единые принципы метаболизма, использования и трансформации энергии.
Клетки размножаются путем деления исходной клетки. Р.Вирхов - "всякая клетка от клетки" - "Omnia cellula a cellula".
Клетка является структурно-функциональной единицей целостного многоклеточного организма. Многоклеточные организмы представляют собой сложные ансамбли специализированных клеток, объединенных в целостные системы тканей и органов, связанных между собой межклеточными, гуморальными, нервными, иммунными регуляциями
Клеточная теорияКлетка есть наименьшая единица жизни. Р.Вирхов -

Слайд 4Типы клеточной организации.
прокариотический тип: бактерии и синезеленые водоросли
эукариотический тип
подтип простейших

одноклеточных организмов
подтип, характерный для многоклеточных орагнизмов.

Типы клеточной организации.прокариотический тип: бактерии и синезеленые водорослиэукариотический типподтип простейших одноклеточных организмовподтип, характерный для многоклеточных орагнизмов.

Слайд 5Характерные признаки прокариот
относительно малые размеры (0,5-3,0 мкм)
отсутствие обособленного ядра, генетический

материал не отделен мембраной от цитоплазмы,
генетический материал представлен ДНК единственной

кольцевиднной хромосомы и не содержащей гистоновых белков
отсутствие развитой внутриклеточной мембранной системы
отсутствие клеточного центра
неспособность к амебоидным движениям
сравнительно короткое время генерации, то время образования новых клеток из предсуществующих

Характерные признаки прокариототносительно малые размеры (0,5-3,0 мкм)отсутствие обособленного ядра, генетический материал не отделен мембраной от цитоплазмы,генетический материал

Слайд 6Эукариотическая клетка

Эукариотическая клетка

Слайд 7Эукариотическая клетка

Эукариотическая клетка

Слайд 8Жидкостно-мозаичная липо-протеидная модель строения биологической мембраны

Жидкостно-мозаичная липо-протеидная модель строения биологической мембраны

Слайд 9Жидкостно-мозаичная липо-протеидная модель строения биологической мембраны

Жидкостно-мозаичная липо-протеидная модель строения биологической мембраны

Слайд 10Схема строения липидной молекулы
молекула имеет
полярную гидрофильную "головку"
аполярный гидрофобный углеводородный

«хвост»
в водной фазе молекулы фосфолипидов автоматически агрегируют хвост к хвосту

и формируют основу бюиологической мембраны - липидный бислой.
в мембране «хвосты» обращены внутрь мембраны, «головки» - к наружи.
Схема строения липидной молекулымолекула имеет	полярную гидрофильную

Слайд 11Ядро - центр генетической детерминации и регуляции белкового синтеза
Функции ядра:


хранение генетической информации в неизменном виде в течение всей жизни

клетки, путем обеспечения неизменности структуры ДНК за счет функционирования репарационных ферментов, ликвидирующих спонтанные повреждения ДНК

передача неизмененной генетической информации в полном объеме новым клеткам в процессе деления, за счет редупликации (самоудвоения) ДНК

реализация генетической информации путем регуляции белкового синтеза путем матричного синтеза РНК; в ядре происходит синтез информационных, транспортных, рибосомальных РНК, сборка субъединиц рибосом и выведение тих веществ в цитоплазму
Ядро - центр генетической детерминации и регуляции белкового синтезаФункции ядра: хранение генетической информации в неизменном виде в

Слайд 12 Ядро

Ядро

Слайд 13Электронограммы ядра трансмиссионная сканирующая

Электронограммы ядра трансмиссионная       сканирующая

Слайд 14Кариолемма с ядерной порой

Кариолемма с ядерной порой

Слайд 15Хроматин

Хроматин

Слайд 16Электронограмма ядрышка

Электронограмма ядрышка

Слайд 17 Цитоплазма - внутреннее содержимое клетки, представленное:
гиалоплазмой
органеллами
включениями
цитоскелетом.

Цитоплазма - внутреннее содержимое клетки, представленное: гиалоплазмой органеллами включениями цитоскелетом.

Слайд 18Органеллы функциональная классификация
Общего назначения
рибосомы
эндоплазматическая сеть
комплекс Гольджи
лизосомы
пероксисомы
китохондрии
клеточный центр

Специального
назначения
реснички
жгутики
миофибриллы

Органеллы функциональная классификация Общего назначениярибосомыэндоплазматическая сетькомплекс Гольджилизосомыпероксисомыкитохондрииклеточный центрСпециальногоназначенияресничкижгутикимиофибриллы

Слайд 19Органеллы структурная классификация
Мембранные
эндоплазматическая сеть (ЭПС)
комплекс Гольджи
лизосомы
пероксисомы
китохондрии
Немембранные
рибосомы
клеточный центр
реснички
жгутики
миофибриллы

Органеллы структурная классификацияМембранныеэндоплазматическая сеть (ЭПС)комплекс ГольджилизосомыпероксисомыкитохондрииНемембранныерибосомыклеточный центрресничкижгутикимиофибриллы

Слайд 20 Рибосомы – немембранные органеллы общего назначения, осуществляющие биосинтез белка

Рибосомы – немембранные органеллы общего назначения, осуществляющие биосинтез белка

Слайд 21Рибосома
форма близка к сферической, хотя её очертания сложны и не

могут быть описаны простой геометрической фигурой
по химической природе рибосомы

- нуклеопротеид, состоящий из рибонуклеиновой кислоты (РНК) и белка.
построены из двух неравных субчастиц (субъединиц) – большой и малой
Рибосомаформа близка к сферической, хотя её очертания сложны и не могут быть описаны простой геометрической фигурой по

Слайд 22Функции рибосом
специфическое связывание и удержание компонентов белоксинтезирующей системы: иРНК, тРНК,

гуанозинтрифосфата (ГТФ), белковых факторов трансляции
2) каталитические функции (образование пептидной связи,

гидролиз ГТФ)
3) функции механического перемещения субстратов (иРНК, тРНК) или транслокация
Функции рибосомспецифическое связывание и удержание компонентов белоксинтезирующей системы: иРНК, тРНК, гуанозинтрифосфата (ГТФ), белковых факторов трансляции2) каталитические функции

Слайд 23Рибосома

Рибосома

Слайд 24Схема белкового синтеза

Схема белкового синтеза

Слайд 25Схема синтеза белка в рибосоме
А – рибосома
Б - и-РНК
В -

фермент (белок синтетаза)
Г - т-РНК, несущие аминокислоты в рибосому
Д -

белок
Схема синтеза белка в рибосомеА – рибосомаБ - и-РНКВ - фермент (белок синтетаза)Г - т-РНК, несущие аминокислоты

Слайд 26 Гранулярная эндоплазматическая сеть - мембранная органелла общего назначения, выполняющие функцию

синтеза белков

Гранулярная эндоплазматическая сеть - мембранная органелла общего назначения, выполняющие функцию синтеза белков

Слайд 27Гранулярная эндоплазматическая сеть
система уплощенных полостей («цистерн»), отграниченных от цитоплазмы мембраной,

на поверхности которой располагаются рибосомы
может быть представлена одиночными цистернами и

скоплениями цистерн, которые называются эргастоплазмой
Гранулярная эндоплазматическая сетьсистема уплощенных полостей («цистерн»), отграниченных от цитоплазмы мембраной, на поверхности которой располагаются рибосомыможет быть представлена

Слайд 28Функции гранулярной ЭПС
синтез "экспортируемых" белков
изоляция (сегрегация) синтезированных белков от гиалоплазмы

внутри цистерн,
модификация белков путем комплексирования с углеводами (глюкозурирование)
транспорт белков

в другие участки клетки, в основном, в комплекс Гольджи
синтез лизосомальных белков
синтез белков мембран и встраивание их в мембрану
Функции гранулярной ЭПСсинтез

Слайд 29Гранулярная ЭПС

Гранулярная ЭПС

Слайд 30Функции гладкой ЭПС

участие в метаболизме липидов и углеводов
синтез стероидных

гормонов
депонирование и аккумуляция ионов Са+ в цистернах ЭПС
детоксикация токсических веществ

Функции гладкой ЭПС участие в метаболизме липидов и углеводовсинтез стероидных гормоновдепонирование и аккумуляция ионов Са+ в цистернах

Слайд 31Взаимосвязь ЭПС и комплекса Гольджи

Взаимосвязь ЭПС и комплекса Гольджи

Слайд 32Комплекс Гольджи
мембранные органеллы, обеспечивающие:
сегрегация и накопление веществ, синтезированных на ЭПС
химическая

модификация веществ, синтезированных на ЭПС (гликозилирование белков и липидов, формирование

комплексных соединений - гликолипидов, глипокротеинов, протеогликанов)
выведение веществ из клетки, путем концентрации этих веществ в транспортных везикулах и последующего экзоцитоза везикул
формирование первичных лизосом, путем концентрации в везикулах гидролитических ферментов
Комплекс Гольджимембранные органеллы, обеспечивающие:сегрегация и накопление веществ, синтезированных на ЭПСхимическая модификация веществ, синтезированных на ЭПС (гликозилирование белков

Слайд 33Электронограмма комплекса Гольджи

Электронограмма комплекса Гольджи

Слайд 34 Комплекс Гольджи электоронограмма

схема
Комплекс Гольджи   электоронограмма

Слайд 35Лизосомы
мембранные органеллы общего назначения, обеспечивающие внутриклеточное расщепление органических полимеров (белки,

липиды, углеводы) до мономеров (аминокислоты, жирные кислоты, простые сахара)

Лизосомымембранные органеллы общего назначения, обеспечивающие внутриклеточное расщепление органических полимеров (белки, липиды, углеводы) до мономеров (аминокислоты, жирные кислоты,

Слайд 36Лизосомы

первичная лизосома
вторичная лизосома (фаголизосома, гетерофагосома)
аутофагосома или аутолизосома
телолизосома или остаточное тельце

Лизосомыпервичная лизосомавторичная лизосома (фаголизосома, гетерофагосома)аутофагосома или аутолизосомателолизосома или остаточное тельце

Слайд 37Электронограммы лизосом

Электронограммы лизосом

Слайд 38Элетронограмма лизосом
1 – первичные лизосомы
2 – вторичные лизосомы


3

– митохондрии
4 – мультивезикулярные тельца


Элетронограмма лизосом 1 – первичные лизосомы 2 – вторичные лизосомы

Слайд 39Пероксисомы
мембранные органеллы общего назначения
везикулы размером 0,1 - 1,5 мкм, ограниченные

мембраной, содержащие гранулярный матрикс
содержат фермент каталазу, который разрушает перекись водорода,

образующуюся в результате окисления аминокислот и являющуюся внутриклеточным токсином
Пероксисомымембранные органеллы общего назначениявезикулы размером 0,1 - 1,5 мкм, ограниченные мембраной, содержащие гранулярный матрикссодержат фермент каталазу, который

Слайд 40Митохондрии
мембранные органеллы общего назначения, имеющие вытянутую форму

Митохондриимембранные органеллы общего назначения, имеющие вытянутую форму

Слайд 41Митохондрии
органеллы мембранного типа общего назначения, обеспечивающие синтез АТФ, в результате

окисления органических субстратов и фосфорилирования АДФ
преобразователи энергии для внутриклеточных реакций
«энергетические»

станции клетки или органеллы клеточного дыхания
Митохондрииорганеллы мембранного типа общего назначения, обеспечивающие синтез АТФ, в результате окисления органических субстратов и фосфорилирования АДФпреобразователи энергии

Слайд 42 Митохондрии электронограмма

схема

Митохондрии   электронограмма

Слайд 43Клеточный центр
немембранная органелла, участвующая в клеточном делении
состоит из двух телец

- центриолей и центросферы
центриоли имеют вид цилиндров, стенка которых образована

9 триплетами микротрубочек
формула системы микротрубочек центриолей (9х3) + 0.
центриолы располагают парой - диплосомой, перпендикулярно друг другу, выделяют материнскую и дочернюю центриоли
вокруг материнской центриолы располагаются микротрубочки, образующие центросферу
в ходе митоза центриоли удваиваются
пары центриолей расходятся к полюсам клетки и участвуют в формировании веретена деления
Клеточный центрнемембранная органелла, участвующая в клеточном делениисостоит из двух телец - центриолей и центросферыцентриоли имеют вид цилиндров,

Слайд 44Клеточный центр

Клеточный центр

Слайд 45Мерцательные реснички
органеллы специального назначения, располагающиеся на апикальной (верхушечной) поверхности эпителиальных

клеток, выстилающих слизистую оболочку воздухопроводящих путей (носовая полость, трахея, бронхи)
реснички

могут совершать колебательные движения и очищать поверхность воздухопроводящих путей от микрочастиц и отмерших клеток
нарушение функции мерцательных ресничек - синдром неподвижных ресничек - может быт причиной развития бронхита
Мерцательные ресничкиорганеллы специального назначения, располагающиеся на апикальной (верхушечной) поверхности эпителиальных клеток, выстилающих слизистую оболочку воздухопроводящих путей (носовая

Слайд 46Мерцательные реснички
тонкий вырост цитоплазмы цилиндрической формы, покрытый плазмалеммой, внутри располагается

осевая нить - аксонема
в основании аксонемы лежит базальное тельце
базальное тельце

имеет структуру одинаковую с центриолью и служит служит матрицей при образовании аксонемы
аксонема - это цилиндр, стенка которого образована 9 дуплетами микротрубочек, внутри цилиндра располагается пара центральных микротрубочек
формула аксонемы = (9 х 2) + 2
Мерцательные ресничкитонкий вырост цитоплазмы цилиндрической формы, покрытый плазмалеммой, внутри располагается осевая нить - аксонемав основании аксонемы лежит

Слайд 47Мерцательные реснички

Мерцательные реснички

Слайд 48Мерцательные реснички

Мерцательные реснички

Слайд 49Жгутик
органелла специального назначения, обеспечивающая движения мужских половых клеток - сперматозоидов.


располагаются в хвостах сперматозоидов
основу составляет аксонема
дефекты жгутиков могут приводить к

нарушению движения сперматозоидов и быть причиной мужского бесплоди
Жгутикорганелла специального назначения, обеспечивающая движения мужских половых клеток - сперматозоидов. располагаются в хвостах сперматозоидовоснову составляет аксонемадефекты жгутиков

Слайд 50Сперматозоиды

Сперматозоиды

Слайд 51 Миофибриллы - органеллы специального назначения, обеспечивающие сокращение мышечных клеток и

мышечных волокон. Миофибриллы образованы актиновыми и миозиновыми филаментами.

Миофибриллы - органеллы специального назначения, обеспечивающие сокращение мышечных клеток и мышечных волокон. Миофибриллы образованы актиновыми и миозиновыми

Слайд 52Миофибриллы

Миофибриллы

Слайд 53 Включения - необязательные компоненты клетки, возникающие и исчезающие в зависимости

от метаболического состояния клетки. Включения - это скопления веществ в

клетке.
Включения - необязательные компоненты клетки, возникающие и исчезающие в зависимости от метаболического состояния клетки. Включения - это

Слайд 54Специализированные межклеточные контакты Десмосома

Специализированные межклеточные контакты Десмосома

Слайд 55Цитоскелет
трехмерная цитоплазматическая сеть, выполняющая опорно-двигательную функцию и образованная волокнистыми и

трубчатыми структурами:
миткротрубочки
промежуточные филамент
микрофиламенты
микротрабекулы


Цитоскелеттрехмерная цитоплазматическая сеть, выполняющая опорно-двигательную функцию и образованная волокнистыми и трубчатыми структурами: миткротрубочкипромежуточные филаментмикрофиламентымикротрабекулы

Слайд 56Микрофиламенты
располагаются непосредственно под плазмолеммой
состоят из сократимых белков (актин, миозин, тропомиозин)
выполняют

каркасную функцию и обеспечивают подвижность клетки (общую, локальную)

Микрофиламентырасполагаются непосредственно под плазмолеммойсостоят из сократимых белков (актин, миозин, тропомиозин)выполняют каркасную функцию и обеспечивают подвижность клетки (общую,

Слайд 57Промежуточные филаменты
функция каркасная
образованы разными белками в клетках разных тканей: кератин

(эпителиальные клетки), виментин (клетки мезенхимного происхождения), десмин (мышечные клетки).

Промежуточные филаментыфункция каркаснаяобразованы разными белками в клетках разных тканей: кератин (эпителиальные клетки), виментин (клетки мезенхимного происхождения), десмин

Слайд 58Локализация промежуточных филаментов в различных клетках

Локализация промежуточных филаментов в различных клетках

Слайд 59Микротрубочки
формируют временные и постоянные структуры (веретено деления, центриоли, реснички, жгутики).


образованы белком тубулином

Микротрубочкиформируют временные и постоянные структуры (веретено деления, центриоли, реснички, жгутики). образованы белком тубулином

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