Слайд 1ПРОЕКТ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПО ОБЩЕЙ БИОЛОГИИ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-Х КЛАССОВ
РАЗДЕЛ: СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ
ВХОД
Выполнила: учитель
биологии МБОУ “СОШ № 1” Надеева Е.В.
Слайд 2ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ: “СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ”
ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССА К РАЗДЕЛУ:
“СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ”
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ
Слайд 3СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ
1. Ядро
2. Одномембранные органоиды
3. Двухмембранные органоиды
4.
Немембранные органоиды
Домашнее задание
Рабочая таблица
ВЕРНУТЬСЯ НА ПЕРВУЮ СТРАНИЦУ
Слайд 5ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
§§ 9, 10 (по Рувинскому), §§14,15,16,17 (по Каменскому), заполнить
таблицу:
Слайд 6ЯДРО (ЛАТ. “НУКЛЕУС”, ГРЕЧ. “КАРИОН”) –ГЛАВНЕЙШАЯ СТРУКТУРА КЛЕТКИ
ФУНКЦИИ ЯДРА
ХРАНЕНИЕ,
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА НАСЛЕДСТВЕННОЙ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
РЕГУЛЯЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ, БИОСИНТЕЗА
ВЕЩЕСТВ, ДЕЛЕНИЯ, ЖИЗНЕННОЙ АКТИВНОСТИ КЛЕТКИ
СТРОЕНИЕ ЯДРА
1. Ядерная оболочка (отделяет содержимое ядерного аппарата от цитоплазмы и обеспечивает связь с ее мембранными компонентами).
2. Кариоплазма (нуклеоплазма), или ядерный сок – полужидкое вещество, представляющее собой коллоидный раствор белков, нуклеиновых кислот, углеводов, ферментов, минеральных солей.
3. Ядрышко – производное хромосом, образуется вокруг участка хромосомы, где закодировано строение рРНК.
4. Хроматин (состоит из ДНК, белков, небольшого количества РНК и липидов).
Слайд 7СТРОЕНИЕ ЯДРА
БЕЛКИ ХРОМАТИНА
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРОМАТИНА
Ядро клетки
1 - ядерная оболочка;
2
- поры ядерной оболочки;
3 - хроматин;
4 - ядрышко;
5 - рибосомы
Слайд 8БЕЛКИ ХРОМАТИНА
ГИСТОНЫ – ОСНОВНЫЕ БЕЛКИ, ИГРАЮЩИЕ РОЛЬ НЕ ТОЛЬКО В
УПАКОВКЕ ХРОМОСОМНОЙ ДНК, НО И В РЕГУЛЯЦИИ ТРАНСКРИПЦИИ.
НЕГИСТОНОВЫЕ БЕЛКИ –
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ-РЕГУЛЯТОРЫ, УЗНАЮЩИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ НУКЛЕОТИДНЫЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В ДНК.
Слайд 9СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХРОМАТИНА
1 УРОВЕНЬ – НУКЛЕОСОМНЫЙ
2 УРОВЕНЬ – НУКЛЕОМЕРНЫЙ
3 УРОВЕНЬ
– ХРОМОМЕРНЫЙ
4 УРОВЕНЬ – ХРОМОНЕМНЫЙ
5 УРОВЕНЬ - ХРОМОСОМНЫЙ
ХРОМОСОМЫ – НОСИТЕЛИ
ИНФОРМАЦИИ
Слайд 10НУКЛЕОСОМНЫЙ УРОВЕНЬ (1)
каждый фрагмент, получивший название нуклеосомы, состоит
из глобулы и свободного нитьевидного участка. Нить — ДНК, а
глобула — «сердцевина» нуклеосомы. В состав «сердцевины» входят восемь гистонов (октомер гистонов), вокруг которых спирально (1,75 витка) уложена нить ДНК длиной около 140 пар нуклеотидов. Остальная часть ДНК (около 60 нуклеотидных пар) образует так называемый «линкер», или межнуклеосомный участок. С этим «линкерным» участком, так и с «сердцевиной» связан гистон h1, который обеспечивает в растворе сближение нуклеосом. Образуется структура в виде «бусинок на нитке», при этом происходит укорочение ДНК примерно в 7 раз.
Слайд 11НУКЛЕОМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ (2)
идет объединение 8 –10 нуклеосом в
виде глобулы. ДНК укорачивается в 20 раз.
Слайд 12ХРОМОМЕРНЫЙ УРОВЕНЬ (3)
нуклеомерные фибриллы формируют многочисленные петли, объединенные
скрепками из негистоновых белков.
Слайд 13ХРОМОНЕМНЫЙ УРОВЕНЬ (4)
образуется за счет сближения в
линейном порядке хромомерных петель с образованием хромонемной нити.
Слайд 14ХРОМОСОМНЫЙ УРОВЕНЬ (5)
образуется в результате спиральной укладки
хромонемы (или хроматиды).
Слайд 15РАССМОТРИТЕ УРОВНИ КОМПАКТИЗАЦИИ ХРОМОСОМ!!!
Слайд 16ХРОМОСОМА – СИЛЬНОСПИРАЛИЗОВАННЫЙ ХРОМАТИН ДЕЛЯЩИХСЯ КЛЕТОК, СОСТОИТ ИЗ ДНК, РНК,
БЕЛКОВ – ГИСТОНОВ – НУКЛЕОПРОТЕИД. СОДЕРЖИТ ГЕНЫ.
КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОМОСОМ
Слайд 17КЛАССИФИКАЦИЯ ХРОМОСОМ
СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ
Слайд 18Одномембранные органоиды клетки:
ЭПС,
АППАРАТ ГОЛЬДЖИ,
лизосомы,
пероксисомы,
вакуоли.
Слайд 19ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ РЕТИКУЛУМ (ЭПР)
ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ (ЭПС)
ОТКРЫТА В 1945 Г. АНГЛИЙСКИМ УЧЕНЫМ
К. ПОРТЕРОМ
d = 25-75 нм.
Функции ЭПС
Слайд 20ФУНКЦИИ ЭПС:
Обеспечивает транспорт веществ как внутри клетки,
так и между соседними клетками.
Делит клетку на
отдельные секции, в которых одновременно происходят различные физиологические процессы и химические реакции.
Гранулярная ЭПС участвует в синтезе белка.
В каналах ЭПС молекулы белка приобретают вторичную, третичную и четвертичную структуры, синтезируются жиры, транспортируется АТФ.
вперед
Слайд 21АППАРАТ ГОЛЬДЖИ (КОМПЛЕКС ГОЛЬДЖИ, ДИКТИОСОМЫ)
ОТКРЫТЫ В 1889 Г. ИТАЛЬЯНСКИМ УЧЕНЫМ
К. ГОЛЬДЖИ В ЖИВОТНЫХ КЛЕТКАХ.
Диктиосома представляет собой стопочку из 5-10
плоских цистерн, по краям которых отходят ветвящиеся трубочки и мелкие пузырьки. Имеет 2 полюса: строительный и секреторный.
Она входит в состав системы мембран:
эндоплазматическая сеть аппарат Гольджи наружная клеточная мембрана
Общее количество диктиосом в клетке – до 20
ФУНКЦИИ АППАРАТА ГОЛЬДЖИ
Слайд 22Функции:
накопление, модификация, упаковка, секреция и транспорт органических
веществ,
обновление биомембран, образование лизосом.
АГ
развит в клетках, вырабатывающих белковый секрет, в яйцеклетках, нейронах.
Слайд 23ЛИЗОСОМЫ
ОТКРЫТЫ В 1955 Г. С ПОМОЩЬЮ ЭЛЕКТРОННОГО МИКРОСКОПА.
ДИАМЕТР ПУЗЫРЬКОВ 0,5
МКМ.
простой сферический мембранный мешочек, заполненный гидролитическими ферментами для расщепления белков,
липидов, углеводов, нуклеиновых кислот;
внутри рН = 5 (кислая).
ФУНКЦИИ:
Участие во внутриклеточном переваривании, расщепление и удаление отмерших органоидов (автофагия), разрушение структуры самой клетки после её отмирания (автолиз).
Особенно много в лейкоцитах.
Слайд 24ПЕРОКСИСОМЫ
сферический одномембранный органоид, содержащий каталазу — фермент, расщепляющий пероксид водорода.
Функция:
интоксикация веществ, окислительные реакции. Много в клетках печени.
Слайд 26ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы и вакуоли образуют единую вакуолярную систему
клетки, отдельные элементы которой могут переходить друг в друга при
перестройке и изменении функций мембран.
СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ
Слайд 27ДВУХМЕМБРАННЫЕ ОРГАНОИДЫ
МИТОХОНДРИИ
ХЛОРОПЛАСТЫ
Слайд 28Митохондрии иногда называют «клеточными электростанциями». Это спиральные, округлые, вытянутые или
разветвлённые органеллы, длина которых изменяется в пределах 1,5–10 мкм, а ширина
– 0,25–1 мкм. Митохондрии могут изменять свою форму и перемещаться в те области клетки, где потребность в них наиболее высока. В клетке содержится до тысячи митохондрий, причём это количество сильно зависит от активности клетки. Каждая митохондрия окружена двумя мембранами, внутри которых содержатся РНК, белки и митохондриальная ДНК, участвующая в синтезе митохондрий наряду с ядерной ДНК. Внутренняя мембрана сложена в складки, называемые кристами. Возможно, митохондрии некогда были свободнодвижущимися бактериями, которые, случайно проникнув в клетку, вступили с хозяином в симбиоз. Важнейшей функцией митохондрий является синтез АТФ, происходящий за счёт окисления органических веществ.
Слайд 29 Хромопласты — нефотосинтезирующие пластиды, содержат каротиноиды; окраска цветов,
плодов.
Лейкопласты — бесцветные пластиды; хранение запасов питательных веществ:
амилопласты (крахмал), липидопласты (жиры), протеинопласты (белки)
Все пластиды генетически родственны друг другу, и одни могут превращаться в другие:
пропластиды лейкопласты хлоропласты хромопласты
амилопласты
ХЛОРОПЛАСТ
Слайд 30ЭНДОСИМБИОТИЧЕСКАЯ ГИПОТЕЗА
Существует эндосимбиотическая гипотеза, согласно которой эти органоиды были некогда
свободноживущими прокариотами; случайно проникнув в клетку, вступили с ней в
симбиоз.
В пользу этого:
1) собственная ДНК - кольцевая (как у прокариот);
2) собственные рибосомы меньше цитоплазматических (сходны по размерам с бактериальными);
3) собственный биосинтез белка, отличный от биосинтеза белка клетки.
Слайд 31НЕМЕМБРАННЫЕ ОРГАНОИДЫ
рибосомы,
цитоскелет,
клеточный центр,
базальные тельца,
жгутики и реснички
Слайд 32РИБОСОМЫ
У эукариот 80-S, в большой субъединице 3 рРНК и больше
белка, в малой также. В цитоплазме могут распологаться свободно или
быть прикрепленными к ЭПС. Могут образовывать комплексы – полисомы (полирибосомы) – много рибосом на иРНК.
Функция: биосинтез белка.
Слайд 33ЦИТОСКЕЛЕТ
ФУНКЦИИ: внутриклеточное движение, поддержание формы клетки.
Слайд 34КЛЕТОЧНЫЙ ЦЕНТР
Клеточный центр состоит из двух центриолей структура «9+0»
участвует в
организации веретена деления: при делении клетки центриоли расходятся к полюсам,
к ним прикрепляются нити веретена деления, которые равномерно распределяют хромосомы по дочерним клеткам.
Базальные тельца - по структуре идентичны центриолям лежат в основании жгутиков и ресничек, укрепляют их в цитоплазме.
Слайд 35ЖГУТИКИ И РЕСНИЧКИ
Движение обусловлено взаимным скольжением микротрубочек каждой пары.
Микроворсинки -
выросты мембраны, содержащие пучки актина и миозина.