Разделы презентаций


Строение и функции цитоплазматической мембраны эукариотической клетки

Содержание

Клетка – основная единица строения и развития всех живых организмов. Клетки всех организмов сходны по строению и химическому составу. Размножение клеток происходит путем их деления. По наличию ядра клетки делятся на

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Строение и функции цитоплазматической мембраны эукариотической клетки

Строение и функции цитоплазматической мембраны эукариотической клетки

Слайд 2Клетка – основная единица строения и развития всех живых организмов.



Клетки всех организмов сходны по строению и химическому составу.



Размножение клеток происходит путем их деления.

По наличию ядра клетки делятся на прокариоты и эукариоты.

Основные положения современной клеточной теории

Клетка – основная единица строения и развития всех живых организмов. Клетки всех организмов сходны по строению и

Слайд 4 Оболочка клетки – это комплекс структур, отделяющий клетку от окружающей

среды. Она состоит из наружного слоя – клеточной стенки и

расположенной под ним плазматической мембраны.

Клетки животных и растений различаются по строению их наружного слоя. У растений и грибов на поверхности клеток расположена плотная оболочка - клеточная стенка. У большинства растений она состоит из целлюлозы, у грибов - из хитина. Клеточная стенка представляет собой защитную оболочку, обеспечивает форму растительных клеток, через клеточную стенку проходит вода, соли, молекулы многих органических веществ.

У животной клетки клеточной стенки нет. К цитоплазме примыкает плазматическая мембрана

Оболочка клетки – это комплекс структур, отделяющий клетку от окружающей среды. Она состоит из наружного слоя –

Слайд 5Строение животной клетки

Строение животной клетки

Слайд 6Плазматическая мембрана
Под клеточной стенкой расположена плазматическая мембрана - плазмалемма (мембрана

- кожица, пленка), граничащая непосредственно с цитоплазмой. Толщина плазматической мембраны

около 10 нм.
В состав плазматической мембраны входят углеводы, белки и липиды. Они упорядочено расположены и соединены друг с другом химическими взаимодействиями.
Клетки, образующие у многоклеточных животных разнообразные ткани (эпителиальную, мышечную и др.), соединяются друг с другом плазматической мембраной. В местах соединения двух клеток мембрана каждой из них может образовывать складки или выросты, которые придают соединениям особую прочность.
Плазматическая мембранаПод клеточной стенкой расположена плазматическая мембрана - плазмалемма (мембрана - кожица, пленка), граничащая непосредственно с цитоплазмой.

Слайд 7Строение плазматической мембраны

Строение плазматической мембраны

Слайд 8Молекулы белков не образуют сплошного слоя.
Различают:
периферические белки -

расположенные на наружной или внутренней поверхности мембраны, могут преобразовывать сигналы

из внешней и внутренней среды,
полуинтегральные белки – погружены в бислой на различную глубину, поддерживают структуру мембраны,
трансмембранные белки – пронизывают мембрану насквозь, контактируя при этом с наружной и внутренней средой клетки, катализируют реакции обмена веществ обеспечивают транспорт катионов и анионов, образуют поры.
Молекулы белков не образуют сплошного слоя. Различают:периферические белки - расположенные на наружной или внутренней поверхности мембраны, могут

Слайд 9Строение плазматической мембраны

Строение плазматической мембраны

Слайд 10Строение фосфолипида и молекулы мыла

Строение фосфолипида и молекулы мыла

Слайд 11Свойства мембраны
Подвижность.

Способность самозамыкаться.

Избирательная проницаемость.

Свойства мембраныПодвижность.Способность самозамыкаться.Избирательная проницаемость.

Слайд 12Функции плазматической мембраны
Придает клетке форму и защищает от физических и

химических повреждений.

Благодаря подвижности, способности образовывать выросты и выпячивания, осуществляет контакт

и взаимодействие клеток в тканях и органах.

Отделяет клеточную среду от внешней среды и поддерживает их различия.

Является своеобразным указателем типа клеток в силу того, что белки и углеводы на поверхности мембран и различных клеток неодинаковы.

Регулирует обмен между клеткой и средой, избирательно обеспечивая транспорт в клетку питательных веществ и выведение наружу конечных продуктов обмена.

Функции плазматической мембраныПридает клетке форму и защищает от физических и химических повреждений.Благодаря подвижности, способности образовывать выросты и

Слайд 13Транспортная функция мембраны
Транспорт через мембрану может проходить различными путями. Транспорт

вещества в сторону меньшей концентрации носит название диффузии.
Перенос веществ

часто происходит с помощью транспортных белковых молекул-переносчиков, встроенных в мембрану.
Водорастворимые вещества проходят через поры (осмос).

Транспортная функция мембраныТранспорт через мембрану может проходить различными путями. Транспорт вещества в сторону меньшей концентрации носит название

Слайд 14Транспорт веществ через мембрану
Существуют различные механизмы транспорта веществ через
мембрану.


Пассивный транспорт идет без затраты энергии – это диффузия. Вещества

перемещаются из области высокой концентрации в область более низкой, т. е. по градиенту концентрации. Скорость транспорта зависит от величины градиента. Через бислой липидов проникают молекулы жирорастворимых веществ. Молекулы воды могут проникать через бислой, т. к. они очень малы и нейтральны (осмос). Через поры проходят молекулы сахаров, аминокислот, нуклеотидов и другие полярные молекулы.
Активный транспорт идет против электро - химического градиента. Осуществляют его молекулы – переносчики, работа которых требует затрат энергии АТФ.
Транспорт веществ через мембрану Существуют различные механизмы транспорта веществ черезмембрану. 	Пассивный транспорт идет без затраты энергии –

Слайд 15Пассивный транспорт
(по градиенту концентраций от большей к меньшей, не требует

затрат энергии)
О2 СО2 Н2О - осмос

Пассивный транспорт(по градиенту концентраций от большей к меньшей, не требует затрат энергии)О2 СО2  Н2О - осмос

Слайд 16Активный транспорт
(против градиента концентрации, от меньшей к большей, сопряжен с

потреблением энергии)
Транспортный белок
Na+ К+- насос

Активный транспорт(против градиента концентрации, от меньшей к большей, сопряжен с потреблением энергии)Транспортный белокNa+ К+- насос

Слайд 17Наиболее изученная транспортная система -
это калий – натриевый насос.

Концентрация ионов К внутри клетки выше, чем снаружи, а концентрация

ионов Na в клетке меньше, чем снаружи. Клетка активно перекачивает К внутрь, а Na наружу. На это уходит почти треть энергии клетки. Благодаря этому механизму поддерживается в рабочем возбужденном состоянии мембрана (создается разность потенциалов) и через нее возможен транспорт других веществ. В нервных клетках таким образом проводится нервный импульс.
Наиболее изученная транспортная система - это калий – натриевый насос. Концентрация ионов К внутри клетки выше, чем

Слайд 18Схема активного транспорта

Схема активного транспорта

Слайд 20Схема фагоцитоза

Схема фагоцитоза

Слайд 21Выводы:
Плазмалемма – тонкая, около 10 нм толщиной, пленка на поверхности

клетки. Она включает липопротеиновые структуры (липиды и белки).

К некоторым поверхностным

молекулам белков присоединены углеводные молекулы (они связаны с механизмом распознавания).

Липиды мембраны самопроизвольно образуют бислой. Этим обусловливается избирательная проницаемость мембраны.

Мембранные белки выполняют разнообразные функции, существенно облегчают транспорт через мембрану.

Мембранные липиды и белки способны перемещаться в плоскости мембраны, благодаря чему поверхность клетки не бывает идеально гладкой.

Выводы:Плазмалемма – тонкая, около 10 нм толщиной, пленка на поверхности клетки. Она включает липопротеиновые структуры (липиды и

Слайд 22Выводы
Через мембраны живой клетки могут проникнуть вещества как пассивно, так

и активно, если:
они способны растворить липиды мембраны,
они растворены в

воде и имеют достаточно малые размеры молекул,
в клетке концентрация этих веществ меньше, чем в окружающей среде,
есть специальные молекулы – переносчики, запрограммированные на перенос этих веществ.
Не все вещества, окружающие клетку, способны проникнуть через мембрану. Следовательно мембрана - полупроницаема.
Она транспортирует те вещества, которые необходимы для собственного обмена веществ, т. е. транспорт – избирателен.
ВыводыЧерез мембраны живой клетки могут проникнуть вещества как пассивно, так и активно, если: они способны растворить липиды

Слайд 23Контрольные вопросы
Какие вещества входят в состав плазмалеммы?
Благодаря каким свойствам липиды

способны образовывать мембраны?
Из каких слоев образована оболочка растительной клетки?
Из каких

слоев образована оболочка животной клетки?
Благодаря каким функциям белки способны участвовать в транспорте веществ через мембрану?
Перечислите функции плазматической мембраны?
Как происходит пассивный транспорт через мембрану?
Как происходит активный транспорт через мембрану?
Какова функция калий-натриевого насоса?
Что такое пиноцитоз?
Что такое фагоцитоз?

Контрольные вопросыКакие вещества входят в состав плазмалеммы?Благодаря каким свойствам липиды способны образовывать мембраны?Из каких слоев образована оболочка

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