Слайд 2СВЕТОВОЕ МИКРОСКОПИРОВАНИЕ
Наблюдение живых и неживых объектов. Из органоидов можно увидеть:
вакуоли растений, ядро, хлоропласты, клеточную стенку.
Слайд 3ЭЛЕКТРОННОЕ МИКРОСКОПИРОВАНИЕ
Наблюдение неживых объектов, дает большее увеличение. Можно увидеть:
рибосомы, микротрубочки, мембраны ЭПС.
Слайд 5КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИМЕЕТ СВЕТОВОЙ МИКРОСКОП ПЕРЕД ЭЛЕКТРОННЫМ?
1) световой микроскоп легче,
компактнее (проще в обращении, значительно дешевле), и не требует сложной
подготовки препаратов.
2) в световой микроскоп можно рассматривать живые клетки и видеть цветное изображение (можно видеть движение цитоплазмы с органоидами, стадии деления клетки).
Слайд 6ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЕ
Органоиды клетки разделяются по плотности и молекулярной массе
(от
тяжелого к легкому):
ядро → митохондрии и хлоропласты → лизосомы
→ рибосомы.
Слайд 8ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ МИТОХОНДРИАЛЬНЫХ ДНК УЧЕНОМУ НЕОБХОДИМО ВЫДЕЛИТЬ МИТОХОНДРИИ ИЗ ЖИВОТНЫХ
КЛЕТОК МЕТОДОМ ЦЕНТРИФУГИРОВАНИЯ. НА ЧЕМ ОСНОВАН ЭТОТ МЕТОД? ПОСЛЕ КАКИХ
СТРУКТУР КЛЕТКИ ОН МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ МИТОХОНДРИАЛЬНУЮ ФРАКЦИЮ?
Слайд 91) Метод центрифугирования основан на разделении объектов разной плотности или
массы за счет разной скорости оседания объектов (за счет разной
скорости вращения центрифуги).
2) Митохондриальная фракция может быть получена после осаждения ядер, как самых плотных (тяжелых) клеточных структур (плотность митохондрий ниже плотности ядер, но выше плотности всех остальных структур).
Слайд 10ХРОМАТОГРАФИЯ
Разделение содержимого клетки и анализ смеси веществ
(белки, пигменты).
Слайд 13РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ
Основан на дифракции рентгеновских лучей. Можно изучить строение
молекул белков, нуклеиновых кислот, других веществ, входящих в состав цитоплазмы.
Слайд 14МЕТОД МЕЧЕНЫХ АТОМОВ (АВТОРАДИОГРАФИЯ)
В изучаемой молекуле один атом заменяют
на радиоактивный (его излучение легко обнаружить).
Применяется при изучении биосинтеза
белка, проницаемость клеточной оболочки, локализация веществ в клетке.
Слайд 16МЕТОД КУЛЬТУРЫ КЛЕТОК И ТКАНЕЙ
Выращивание клеток (тканей и целых
органов) на искусственной питательной среде. Применимо для всех живых клеток.
Слайд 17ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ
Слайд 18братья Янсен
1590 год
Соединив вместе две линзы, впервые изобрел примитивный микроскоп
Слайд 19Роберт Гук
1665 год
Впервые описал строение коры пробкового дуба и стебля
растений,
ввел в науку термин «клетка».
Слайд 20Антони ван Левенгук
Усовершенствовал микроскоп.
Наблюдал и зарисовал ряд простейших, сперматозоиды, бактерии,
эритроциты и их движение в капиллярах.
Открыл бактерии.
Вторая половина
XVII
века
Слайд 22Карл Бэр
1827 год
Обнаружил яйцеклетку млекопитающих
Вывод: каждый организм развивается из одной
клетки
Слайд 23Роберт Броун
1831-1833 гг.
Обнаружил в растительных клетках ядро – важнейшую составную
часть клетки.
Слайд 24Матиас Шлейден и Теодор Шванн
1838 - 39
Обобщили данные о клетке
и сформулировали первую версию клеточной теории
Слайд 25ПЕРВАЯ ВЕРСИЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ
Все организмы, и растительные, и животные,
состоят из простейших частей – клеток.
Клетка – индивидуальное самостоятельное целое.
В
одном организме все клетки действуют совместно, формируя гармоничное единство.
Слайд 261855 – Рудольф Вирхов
Доказал и дополнил КТ, что каждая клетка
возникает из предшествующей клетки.
Слайд 27ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ
клетка - основная единица строения, функционирования и развития
всех живых организмов;
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, каждая новая клетка образуется в результате деления исходной (материнской) клетки;
в сложных многоклеточных организмах клетки специализированы по выполняемым ими функциям и образуют ткани; из тканей состоят органы, которые тесно взаимосвязаны и подчинены нервной и гуморальной регуляциям.
Слайд 281. Клетка – элементарная единица живого
Клетка является наименьшей структурно-функциональной единицей
живого и представляет собой открытую, саморегулирующуюся, самовоспроизводящуюся систему.
Вне клетки жизни
нет
(искл – вирусы).
Слайд 292. Все клетки сходны по своему химическому составу и имеют
общий план строения.
Клетки обладают специфическими особенностями, связанные с выполнением специальных
функций и возникающими в результате клеточной дифференцировки.
Слайд 31Клетка происходит
только от клетки.
3. Клетка – элементарная единица
размножения и развития живого.
Слайд 324. В многоклеточных организмах клетки дифференцированы по строению и функциям.
Они объединены в ткани, органы и системы органов.
Слайд 335. Сходное клеточное строение организмов – свидетельство того, что все
живое имеет единое происхождение.
Слайд 34Докажите, что клетка является функциональной единицей живого. Приведите доказательства.
В
клетке происходят все обменные процессы (питание, дыхание, выделение), которые обеспечивают
жизнедеятельность клетки и организма;
Деление клеток (митоз) обеспечивает размножение клетки, рост и развитие организма.
Слайд 37ПРОКАРИОТЫ
- Нет оформленного ядра;
- Есть нуклеоид – область
расположения
ДНК в цитоплазме. ДНК кольцевая, с белками не связана; Есть
плазмиды.
- Клеточная стенка содержит муреин;
- Рибосомы 70S;
- Нет мембранных органоидов, их функции выполняют: впячивания плазмалеммы (мезосомы), мелкие рибосомы. Цитоплазма неподвижна.
- Деление клеток: путём деления надвое.
Слайд 39ЭУКАРИОТЫ
- Есть ядро;
- В ядре находятся хромосомы (линейные молекулы
ДНК, связанные с белками);
В цитоплазме есть различные мембранные органоиды
(пластиды, митохондрии, ЭПС, АГ, лизосомы, вакуоли). Цитоплазма двигается.
Рибосомы 80S;
- Деление клеток: митоз и мейоз.
Слайд 40ЧЕРТЫ СХОДСТВА
1) Клетки ограничены мембраной;
2) Внутреннее содержимое представлено
цитоплазмой, в которой находятся органоиды и включения.
3) Из органоидов
есть рибосомы – они участвуют в синтезе белка.
4) Размножаются с помощью деления клетки.
Слайд 41КАКИЕ АРОМОРФОЗЫ ПРОИЗОШЛИ В ПРОКАРИОТИЧЕСКИХ КЛЕТКАХ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ПОЯВЛЕНИЮ ЭУКАРИОТИЧЕСКИХ
КЛЕТОК?
Появление ядерной оболочки вокруг генетического материала, а у прокариот
он находится в цитоплазме (называется нуклеоид); Появление ядра обеспечило появления таких процессов размножения как митоз и мейоз;
Удлинение у эукариот хромосом и они имеют линейную форму, а у прокариот – кольцевую;
Появление одномембранных органоидов (ЭПС, АГ, вакуоли) и двумембранных (митохондрии, пластиды), а у прокариот их функции выполняют впячивания мембраны – мезосомы;
Появление крупных рибосом (80S) у эукариот, а у прокариот они мелкие – 70S.
Увеличение размеров клетки у эукариот;
Слайд 42В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КОЛИЧЕСТВА КЛЕТОК, ИЗ КОТОРЫХ СОСТОЯТ ОРГАНИЗМЫ, ИХ
ДЕЛЯТ НА:
Слайд 43СРАВНЕНИЕ РАЗНЫХ ЦАРСТВ ЭУКАРИОТ
Слайд 44АВТОТРОФЫ – САМИ СОЗДАЮТ ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА,
ГЕТЕРОТРОФЫ – ПИТАЮТСЯ ГОТОВОЙ
ОРГАНИКОЙ
Слайд 54НАЗОВИТЕ СХОДСТВА СТРОЕНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ И ЖИВОТНЫХ КЛЕТОК.
Эти клетки являются эукариотическими
– имеют ядро, генетический аппарат представлении линейными молекулами ДНК.
Клети имеют много общих органоидов с одинаковым строение и функциями: митохондрии, ЭПС, рибосомы, комплекс Гольджи.
Мембрана клеток и органоидов имеет общий план строение – фосфолипидный бислой и белки.
Слайд 55ДАННАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНЕНИЕМ К ЛЕКЦИЯМ КАТЕРИНЫ ЛУКОМСКОЙ – РЕПЕТИТОРА
ОГЭ И ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ
ВК СТРАНИЦА ДЛЯ ПОГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ
ПО БИОЛОГИИ: https://vk.com/idbiorepetitor
ЮТУБ КАНАЛ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И ОГЭ ПО БИОЛОГИИ: https://www.youtube.com/channel/UCxPzpxcfMmyo3FEy_dsXybA