Разделы презентаций


Основы цитологии. Клетка

Содержание

«Врач не анатом не только не полезен, но и вреден» Ефрем Осипович Мухин (1766—1850)

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Основы цитологии. Клетка
Татьяна Леонидовна Олейник
Анатомия и физиология человека
Санкт-Петербургское государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение «Фельдшерский колледж»

Основы цитологии. КлеткаТатьяна Леонидовна Олейник Анатомия и физиология человека Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Фельдшерский колледж»

Слайд 2«Врач не анатом не только не полезен, но и вреден»


Ефрем Осипович Мухин (1766—1850)

«Врач не анатом не только не полезен, но и вреден» Ефрем Осипович Мухин (1766—1850)

Слайд 3Анатомия (от греч. ἀνα- — вновь, сверху и τέμνω —

«режу», «рублю», «рассекаю») человека – наука о происхождении, развитии, формах

и строении человеческого организма.

Физиология (от греч.physis – природа, logos – учение) – наука, изучающая закономерности функционирования живых организмов, их отдельных систем, органов, тканей и клеток.
Анатомия (от греч. ἀνα- — вновь, сверху и τέμνω — «режу», «рублю», «рассекаю») человека – наука о

Слайд 4Основные положения современной клеточной теории:
1. Все простые и сложные организмы

состоят из клеток, способных к обмену с окружающей средой веществами,

энергией, биологической информацией.
2. Клетка – элементарная структурная, функциональная и генетическая единица живого.
3. Клетка – элементарная единица размножения и развития живого.
4. В многоклеточных организмах клетки дифференцированы по строению и функциям. Они объединены в ткани, органы и системы органов.
5. Клетка представляет собой элементарную, открытую живую систему, способную к саморегуляции, самообновлению и воспроизведению.
Основные положения современной клеточной теории:1. Все простые и сложные организмы состоят из клеток, способных к обмену с

Слайд 5Прокариоты или доя́дерные — одноклеточные живые организмы, не обладающие оформленным

клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами.
Наука, изучающая строение

и функции клеток, называется цитология. Выделяют две большие систематические группы клеток – прокариотические и эукариотические.
Прокариоты или доя́дерные — одноклеточные живые организмы, не обладающие оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами.

Слайд 6Строение животной клетки

Строение животной клетки

Слайд 7ЯДРО
Имеется во всех клетках человека, кроме эритроцитов и тромбоцитов. Функции

ядра:
Хранение и пердача новым (дочерныим) клеткам наследственной информации. Эти функции

связаны с наличием в ядре ДНК. В ядер происходит синтез белков – рибонуклеионовй килсоты РНК и рибосомных материалов.
ЯДРОИмеется во всех клетках человека, кроме эритроцитов и тромбоцитов. Функции ядра:Хранение и пердача новым (дочерныим) клеткам наследственной

Слайд 8Ядро
Электронная микрофотография яйцеклетки кролика (х7500)

ЯдроЭлектронная микрофотография яйцеклетки кролика (х7500)

Слайд 9Органоиды делятся на: Мембранные (ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы, митохондрии, транспортные

вакуоли) Немембранные (рибосомы, центриоли, фибриллярные структуры) Специализированные (реснички, жгутики) Включения (могут быть нормальными

физиологическими и патологическими): трофические, экскреторные, секреторные, пигментные.
Органоиды делятся на:  Мембранные (ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы, митохондрии, транспортные вакуоли)  Немембранные (рибосомы, центриоли,

Слайд 10Эндоплазматическая сеть (ретикулум)
Зернистая (шероховатая или гранулярная) – покрыта рибосомами.
Незернистая (гладкая

или агранулярная).
Зернистая синтезирует и транспортирует белки. Незернистая сеть синтезирует липиды

и углеводы, участвует в их обмене, а также в детоксикации веществ.
Эндоплазматическая сеть (ретикулум)Зернистая (шероховатая или гранулярная) – покрыта рибосомами.Незернистая (гладкая или агранулярная).Зернистая синтезирует и транспортирует белки. Незернистая

Слайд 11Эндоплазматическая сеть (ЭПС)
Электронная микрофотография клетки печени

Эндоплазматическая сеть (ЭПС)Электронная микрофотография клетки печени

Слайд 12Аппарат Гольджи
В его структурах происходит синтез и накопление полесахаридов, белково-углеводных

комплексов, которые выводятся из клеток.
Он образует лизосомы, секреторные везикулы и

поставляет материал для клеточной мембраны.

Аппарат ГольджиВ его структурах происходит синтез и накопление полесахаридов, белково-углеводных комплексов, которые выводятся из клеток.Он образует лизосомы,

Слайд 13Аппарат Гольджи
Микрофотография клетки экзокринного отдела поджелудочной железы

Аппарат ГольджиМикрофотография клетки экзокринного отдела поджелудочной железы

Слайд 14Лизосомы и пероксисомы
Лизосомы содержат набор гидролитических ферментов (протеаз, липаз, нуклеаз,

фосфатаз и др), способных разрушать практически все природные полимерные органические

соединения. Участвуют в пищеварении клетки, а также в самопереваривании отдельных органелл и участков цитоплазмы клетки, необратимо изменившихся в результате старения или использущихся для поддержания жизнедеятельности клетки в экстремальных условиях. Формируются в АГ.
Проксисомы содержат окислительные ферметы, разрушающие перекись водорода. Участвуют в расщеплении аминокислот, липидов и др.вществ. Формируются в ГлЭПС
Лизосомы и пероксисомыЛизосомы содержат набор гидролитических ферментов (протеаз, липаз, нуклеаз, фосфатаз и др), способных разрушать практически все

Слайд 15Лизосомы, пероксисомы
Электронная микрофотография альвеолярного макрофага кролика и пероксимомы в клетке

печени морской свинки

Лизосомы, пероксисомыЭлектронная микрофотография альвеолярного макрофага кролика и пероксимомы в клетке печени морской свинки

Слайд 16Митохондрии
«Энергетические станции клетки», участвуют в процессах клеточного дыхания и преобразования

энергии в формы, доступные для использования клеткой. Их основная функция

– окисление органических веществ и синтез аденозиттрифосфорной кислоты (АТФ).
Митохондрии«Энергетические станции клетки», участвуют в процессах клеточного дыхания и преобразования энергии в формы, доступные для использования клеткой.

Слайд 17Митохондрии
Митохондрия островковой клетки поджелудочной железы морской свинки и митохондрии в

клетке поджелудочной железы крысы

МитохондрииМитохондрия островковой клетки поджелудочной железы морской свинки и митохондрии в клетке поджелудочной железы крысы

Слайд 18Рибосомы
Имеются во всех клетках. Участвуют в образовании белковых молекул –

в синтезе белка. Различают одиночные рибосомы и полирибосомы или полисомы.

Каждая рибосома состоит из двух ассиметричных субъединиц: большой, катализирующей сборку пептидных цепей, и малой, связывающей иРНК (информационная РНК). Субъединицы образованы рибосомальными РНК, синтезирующимися в ядре (ядрышке).
РибосомыИмеются во всех клетках. Участвуют в образовании белковых молекул – в синтезе белка. Различают одиночные рибосомы и

Слайд 19Рибосомы

Рибосомы

Слайд 20Центриоли
Парные органоиды, представляют собой мелкие тельца, окруженные плотынм участком цитоплазмы.

Ялвяются полуавтономными самообновляющимися структурами, которые удваиваются при делении клетки. Участвуют

в образовании веретена деления клетки, которое растаскивает удвоившиеся хромосомы к разным полюсам.
ЦентриолиПарные органоиды, представляют собой мелкие тельца, окруженные плотынм участком цитоплазмы. Ялвяются полуавтономными самообновляющимися структурами, которые удваиваются при

Слайд 21Центриоли

Центриоли

Слайд 22Фибриллярные структуры
К немембранным органеллам цитоплазмы, выполняющим роль цитоскелета клетки, относятся

микротрубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты. Они образуют остов или каркас

клетки, располагаются в виде пучков в кортикальном слое цитоплазмы, определяют форму клетки, ее пластичность, участвуют в образовании отростков, в обеспечении ее движения.
Миктротрубочки участвуют в поддержании формы клетки, определяют ее полярность, разграничивают функционально отличающиеся друг от друга участки цитоплазмы, входят в состав клеточного центра, ресничек, а также веретена деления при митозе и мейозе.
Микрофиламенты встречаются в конусах роста, микроворсинках и других участках клетки, находящихся в состоянии локомоторной активности (подвижности).
Промежуточыне филаменты формируют трехмерные сети вокруг ядра, входят в состав десмосом и полудесмосом эпителиальных клеток, сопровождают нейротрубочки отростков нейронов (дендритов и аксонов). не участвуют в движении и делении клеток, но обеспечивают равномерное распределение сил деформации между клетками ткани. В эпителии кожи участвуют в образовании рогового вещества.


Фибриллярные структурыК немембранным органеллам цитоплазмы, выполняющим роль цитоскелета клетки, относятся микротрубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты. Они образуют

Слайд 23Фибриллярные структуры

Фибриллярные структуры

Слайд 24 Повторим строение клетки

Повторим строение клетки

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