Слайд 1Клетка – 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.
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
Слайд 4Типы клеточной организации.
прокариотический тип: бактерии и синезеленые водоросли
эукариотический тип
подтип простейших
одноклеточных организмов
подтип, 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
Слайд 8Жидкостно-мозаичная липо-протеидная модель строения биологической мембраны
Слайд 9Жидкостно-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.
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
Слайд 13Электронограммы ядра
трансмиссионная сканирующая
Слайд 17 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
Слайд 19Органеллы
структурная классификация
Мембранные
эндоплазматическая сеть (ЭПС)
комплекс Гольджи
лизосомы
пероксисомы
китохондрии
Немембранные
рибосомы
клеточный центр
реснички
жгутики
миофибриллы
Слайд 20 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
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
Слайд 25Схема синтеза белка в рибосоме
А – рибосома
Б - и-РНК
В -
фермент (белок синтетаза)
Г - т-РНК, несущие аминокислоты в рибосому
Д -
белок
Слайд 26 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
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
Слайд 30Функции гладкой ЭПС
участие в метаболизме липидов и углеводов
синтез стероидных
гормонов
депонирование и аккумуляция ионов Са+ в цистернах ЭПС
детоксикация токсических веществ
Слайд 31Взаимосвязь 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
Слайд 33Электронограмма комплекса Гольджи
Слайд 34 Комплекс Гольджи
электоронограмма
схема
Слайд 35Лизосомы
мембранные органеллы общего назначения, обеспечивающие внутриклеточное расщепление органических полимеров (белки,
липиды, углеводы) до мономеров (аминокислоты, жирные кислоты, простые сахара)
Слайд 36Лизосомы
первичная лизосома
вторичная лизосома (фаголизосома, гетерофагосома)
аутофагосома или аутолизосома
телолизосома или остаточное тельце
Слайд 38Элетронограмма лизосом
1 – первичные лизосомы
2 – вторичные лизосомы
3
– митохондрии
4 – мультивезикулярные тельца
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
Слайд 40Митохондрии
мембранные 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
Слайд 42 Митохондрии
электронограмма
схема
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
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
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
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
Слайд 51 Миофибриллы - органеллы специального назначения, обеспечивающие сокращение мышечных клеток и
мышечных волокон. Миофибриллы образованы актиновыми и миозиновыми филаментами.
Слайд 53 Включения - необязательные компоненты клетки, возникающие и исчезающие в зависимости
от метаболического состояния клетки. Включения - это скопления веществ в
клетке.
Слайд 54Специализированные межклеточные контакты
Десмосома
Слайд 55Цитоскелет
трехмерная цитоплазматическая сеть, выполняющая опорно-двигательную функцию и образованная волокнистыми и
трубчатыми структурами:
миткротрубочки
промежуточные филамент
микрофиламенты
микротрабекулы
Слайд 56Микрофиламенты
располагаются непосредственно под плазмолеммой
состоят из сократимых белков (актин, миозин, тропомиозин)
выполняют
каркасную функцию и обеспечивают подвижность клетки (общую, локальную)
Слайд 57Промежуточные филаменты
функция каркасная
образованы разными белками в клетках разных тканей: кератин
(эпителиальные клетки), виментин (клетки мезенхимного происхождения), десмин (мышечные клетки).
Слайд 58Локализация промежуточных филаментов в различных клетках
Слайд 59Микротрубочки
формируют временные и постоянные структуры (веретено деления, центриоли, реснички, жгутики).
образованы белком тубулином