Разделы презентаций


Цитология

Содержание

Клеточная теория М.Шлейден и Т. Шванн 1838-1839 Вирхов (1858)клетка - основная единица строения, функционирования и развития всех живых организмов, наименьшая единица живого, способная к самовоспроизведению, саморегуляции и самообновлению;клетки всех одноклеточных и

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1 Цитология

Цитология

Слайд 2Клеточная теория М.Шлейден и Т. Шванн 1838-1839 Вирхов (1858)
клетка - основная единица

строения, функционирования и развития всех живых организмов, наименьшая единица живого,

способная к самовоспроизведению, саморегуляции и самообновлению;

клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны (гомологиины) 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.
Клеточная теория М.Шлейден и Т. Шванн 1838-1839 Вирхов (1858)клетка - основная единица строения, функционирования и развития всех

Слайд 3Разнообразие клеток
Бактерии
(прокариоты)
Растения
(эукариоты)
Грибы
(эукариоты)
Животные
(эукариоты)

Разнообразие клетокБактерии(прокариоты)Растения(эукариоты)Грибы(эукариоты)Животные(эукариоты)

Слайд 4Сравнение прокариот и эукариот
Органоиды прокариот
Обязательные
Клеточная стенка
Клеточная мембрана
Рибосомы
Нуклеоид с кольцевой ДНК
Мезосомы

Необязательные
Жгутики
Пили
Капсула
Плазмиды

(малые кольцевые ДНК)
Органоиды эукариот
Обязательные
Клеточная мембрана
Ядро с линейной ДНК
Рибосомы
Митохондрии
ЭПС
Аппарат Гольджи
Лизосомы


Цитоскелет

Необязательные
Клеточная стенка
Хлоропласт
Жгутики
Центриоли
Вакуоль с клеточным соком
Сравнение прокариот и эукариотОрганоиды прокариотОбязательныеКлеточная стенкаКлеточная мембранаРибосомыНуклеоид с кольцевой ДНКМезосомыНеобязательныеЖгутикиПилиКапсулаПлазмиды (малые кольцевые ДНК)Органоиды эукариотОбязательныеКлеточная мембранаЯдро с линейной

Слайд 5Клеточная стенка бактерий

Клеточная стенка бактерий

Слайд 6Различные клетки эукариот
Органоиды Животных
Клеточная мембрана
Ядро
Рибосомы
Митохондрии
ЭПС
Аппарат Гольджи
Лизосомы
Цитоскелет
Центриоли
Жгутики (не

всегда)
Гликокаликс
Органоиды Растений
Клеточная стенка
Клеточная мембрана
Ядро
Рибосомы
Митохондрии
Пластиды
ЭПС
Аппарат Гольджи
Лизосомы
Цитоскелет
Вакуоль с клеточным

соком
Жгутики (только у половых клеток и водорослей)

Органоиды Грибов
Клеточная стенка
Клеточная мембрана
Ядро
Рибосомы
Митохондрии
ЭПС
Аппарат Гольджи
Лизосомы
Цитоскелет
Центриоль
Жгутики (не у всех)

Различные клетки эукариотОрганоиды ЖивотныхКлеточная мембранаЯдро РибосомыМитохондрииЭПС Аппарат ГольджиЛизосомы ЦитоскелетЦентриолиЖгутики (не всегда)ГликокаликсОрганоиды РастенийКлеточная стенкаКлеточная мембранаЯдро РибосомыМитохондрииПластидыЭПС Аппарат ГольджиЛизосомы

Слайд 7Количество мембран в органоидах
Немембранные

Рибосомы
Цитоскелет
Центриоль
Клеточная стенка
Одномембранные

Клеточная мембрана
Эндоплазматическая сеть
Аппарат Гольджи
Лизосомы
Вакуоль с клеточным

соком
Двумембранные

Ядро
Митохондрии
Пластиды

Количество мембран в органоидахНемембранныеРибосомыЦитоскелетЦентриольКлеточная стенкаОдномембранныеКлеточная мембранаЭндоплазматическая сетьАппарат ГольджиЛизосомыВакуоль с клеточным сокомДвумембранныеЯдроМитохондрии Пластиды

Слайд 8Строение животной клетки

Строение животной клетки

Слайд 9Цитоплазматическая мембрана
Мембрана отделяет клетку от внешнего окружения, при этом через

нее происходят все обменные процессы. Эукариотическую клетку она делит на

компартменты.

Состав
Фосфолипиды
Белки

Олигосахара у животных в гликокаликсе

Функции
Барьерная
Транспортная (в том числе эндо- и экзоцитоз у животных)
Рецепторная

Цитоплазматическая мембранаМембрана отделяет клетку от внешнего окружения, при этом через нее происходят все обменные процессы. Эукариотическую клетку

Слайд 10Холестерол
Холестерол присутствует только в мембранах животных клеток и отсутствует в

мембранах растений, грибов и прокариот. Он придает большую гибкость и

прочность мембранам, не давая им затвердевать. Наличие холестерола связано с обилием в мембранах животных клеток насыщенных жирных кислот.
ХолестеролХолестерол присутствует только в мембранах животных клеток и отсутствует в мембранах растений, грибов и прокариот. Он придает

Слайд 11Транспорт веществ через мембрану
Мембраны обладают избирательной проницаемостью за счет входящих

в ее состав белков.

Транспорт веществ через мембрануМембраны обладают избирательной проницаемостью за счет входящих в ее состав белков.

Слайд 12Диффузия веществ через мембрану

Диффузия веществ через мембрану

Слайд 13Транспорт в мембранной упаковке
Окаймленные пузырьки
а — вид со стороны цитозоля; 
б — трискелеоны на поверхности

пузырька

Транспорт в мембранной упаковкеОкаймленные пузырькиа — вид со стороны цитозоля; б — трискелеоны на поверхности пузырька

Слайд 14Экзоцитоз

Экзоцитоз

Слайд 15Гликокаликс
Гликокаликс — «заякоренные» в плазмалемме молекулы олигосахаридов, полисахаридов, гликопротеинов и

гликолипидов. Гликокаликс выполняет рецепторную и маркерную функции, а также участвует

в обеспечении избирательности транспорта веществ и пристеночном (примембранном) пищеварении.
ГликокаликсГликокаликс — «заякоренные» в плазмалемме молекулы олигосахаридов, полисахаридов, гликопротеинов и гликолипидов. Гликокаликс выполняет рецепторную и маркерную функции,

Слайд 16Ядро клетки
Эухроматин, активный хроматин — участки хроматина, сохраняющие деспирализованное состояние

элементарных дезоксирибонуклеопротеидных нитей (ДНП) в интерфазе.
Гетерохромати́н — участки хроматина, находящиеся

в течение клеточного цикла в конденсированном (компактном) состоянии.

Состав:
ДНК
РНК
Белки
Карио(нуклео)плазма
Карио(нуклео)лемма (ядерная мембрана)

Функции:
Хранение генетической информации
Передача генетической информации
Реализация генетической информации
Производство рибосом (в ядрышке)

Ядро клеткиЭухроматин, активный хроматин — участки хроматина, сохраняющие деспирализованное состояние элементарных дезоксирибонуклеопротеидных нитей (ДНП) в интерфазе.Гетерохромати́н —

Слайд 17Ядрышки
Я́дрышко — немембранный внутриядерный субкомпартмент, присущий всем без исключения эукариотическим

организмам. Представляет собой комплекс белков и рибонуклеопротеидов, формирующийся вокруг участков

ДНК, которые содержат гены рРНК — ядрышковых организаторов. Основная функция ядрышка — образование рибосомных субъединиц.
ЯдрышкиЯ́дрышко — немембранный внутриядерный субкомпартмент, присущий всем без исключения эукариотическим организмам. Представляет собой комплекс белков и рибонуклеопротеидов,

Слайд 18Рибосомы
Состав
рРНК
Белки


Функции
Трансляция (синтез белков на матрице иРНК)

Образуются в ядрышке

Полисомы (полирибосомы)-

образуются в результате последовательной посадки рибосом на одну нить иРНК.
Биологический

смысл- ускорение синтеза белка

РибосомыСоставрРНКБелкиФункцииТрансляция (синтез белков на матрице иРНК) Образуются в ядрышкеПолисомы (полирибосомы)- образуются в результате последовательной посадки рибосом на

Слайд 19Мембранные органоиды
Состав
Фосфолипиды
Белки
Функции
Гранулярный ЭПС – ЭПС, на котором сидят рибосомы
Синтез мембранных

и рецепторных белков
Синтез секреторных белков
Синтез протеолитических ферментов лизосом
Укладка и

модификация белков
Агранулярный ЭПС
Синтез липидов и липидных гормонов
Метаболизм углеводов
Депо кальция
Аппарат Гольджи
Формирование гликокаликса
Рост клеточной мембраны
Формирование других одномембранных органоидов (лизосом, вакуолей с клеточным соком и т.д.)
Мембранные органоидыСоставФосфолипидыБелкиФункцииГранулярный ЭПС – ЭПС, на котором сидят рибосомыСинтез мембранных и рецепторных белковСинтез секреторных белков Синтез протеолитических

Слайд 20Эндоплазматический ретикулум (ЭПР, ЭПС)

Эндоплазматический ретикулум (ЭПР, ЭПС)

Слайд 21Саркоплазматический ретикулум

Саркоплазматический ретикулум

Слайд 22Лизосома
Лизосома
Состав
Фосфолипиды
Белки
Протеолитические ферменты (да, тоже белки)

Функции
Переваривание поврежденных органелл
Переваривание фагоцитированных частиц

ЛизосомаЛизосомаСоставФосфолипидыБелкиПротеолитические ферменты (да, тоже белки)ФункцииПереваривание поврежденных органеллПереваривание фагоцитированных частиц

Слайд 23Митохондрия
Состав
Внешняя мембрана
Внутренняя мембрана с кристами (на которых есть ЭТЦ митохондрий

и АТФ-синтаза)
Матрикс с ферментами цикла Кребса
ДНК
Митохондриальные рибосомы

Функции
Кислородный этап окисления глюкозы
В

матриксе – окисление пирувата до углекислого газа
На кристах – окислительное фосфорилирование с переносом электронов на кислород и образованием воды, а также производство АТФ с помощью АТФ-синтазы
Бета-окисление жиров
МитохондрияСоставВнешняя мембранаВнутренняя мембрана с кристами (на которых есть ЭТЦ митохондрий и АТФ-синтаза)Матрикс с ферментами цикла КребсаДНКМитохондриальные рибосомыФункцииКислородный

Слайд 24Цитоскелет
Микротрубочки
Состав
Белки
Функции
Перемещение органоидов в цитоплазме
Веретено деления
Поддержание формы клетки
Промежуточные филаменты
Состав
Белки
Функции
Механическая

прочность клеток
Создание межклеточных контактов
Микрофиламенты
Состав
Белки
Функции
Изменение формы клеток
Перемещение клеток и организмов

в пространстве
ЦитоскелетМикротрубочкиСоставБелкиФункцииПеремещение органоидов в цитоплазмеВеретено деленияПоддержание формы клетки Промежуточные филаментыСоставБелки ФункцииМеханическая прочность клетокСоздание межклеточных контактовМикрофиламентыСоставБелки ФункцииИзменение формы клетокПеремещение

Слайд 25Микрофиламенты

Микрофиламенты

Слайд 26Промежуточные филаменты
ПФ есть у нематод, моллюсков и позвоночных. но не

найдены у членистоногих и иглокожих. В растительных клетках ПФ не

обнаружены.
Промежуточные филаментыПФ есть у нематод, моллюсков и позвоночных. но не найдены у членистоногих и иглокожих. В растительных

Слайд 27Микротрубочки

Микротрубочки

Слайд 28Центриоль
МЦ — материнская центриоль;
ДЦ — дочерние центриоли;
НС —

ножка сателлита;
ГС — головка сателлита;
ФСМТ — фокусы схождения

микротрубочек;
МТ — микротрубочки

Состав
Микротрубочки (формула 9*3+0)

Функции
Рост микротрубочек
Образование веретена деления
Образование жгутиков и ресничек

ЦентриольМЦ — материнская центриоль; ДЦ — дочерние центриоли; НС — ножка сателлита; ГС — головка сателлита; ФСМТ

Слайд 29Жгутики/реснички
Состав
Микротрубочки
Базальное тело (формула 9*3+0)
Аксонема (формула 9*2+2)

Функции
Перемещение клетки в

пространстве
Перемещение жидкости/слизи

Жгутики/ресничкиСостав Микротрубочки Базальное тело (формула 9*3+0)Аксонема (формула 9*2+2)ФункцииПеремещение клетки в пространствеПеремещение жидкости/слизи

Слайд 30Строение растительной клетки

Строение растительной клетки

Слайд 31Клеточная стенка
Первичная клеточная стенка высших растений состоит из трёх взаимодействующих,

но структурно независимых трехмерных сетей полимеров. Основная сеть состоит из

фибрилл целлюлозы и связывающих их гемицеллюлоз (или сшивочных гликанов). Вторая сеть состоит из пектиновых веществ. Третья сеть представлена, как правило, структурными белками клеточной стенки.
Клеточная стенкаПервичная клеточная стенка высших растений состоит из трёх взаимодействующих, но структурно независимых трехмерных сетей полимеров. Основная

Слайд 32Вакуоль с клеточным соком
Вакуоли поддерживают тургорное давление, в них сосредоточен

клеточный сок, молекулы которого определяют его осмотическую концентрацию. В молодых

клетках клеточного сока мало и вакуоли имеют вид очень маленьких пузырьков вязкого коллоидного характера, но по мере роста клетки они разжижаются, увеличиваются, сливаются друг с другом. В конце концов в клетке образуется одна крупная вакуоль, а цитоплазма облегает ее тонким слоем и располагается постенно. Вакуоль отделена от цитоплазмы тонопластом.

Продукты первичного обмена: углеводы (моно- и дисахариды - глюкоза, фруктоза, сахароза), белки простые растворимые, жиры в виде глицерина и жирных кислот.
Продукты вторичного обмена: гликозиды (придают аромат), дубильные вещества (танины, вяжущие окрашивающие вещества), алкалоиды, пигменты и т.д.

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431905/Antotsiany_sekrety_tsveta

Вакуоль с клеточным сокомВакуоли поддерживают тургорное давление, в них сосредоточен клеточный сок, молекулы которого определяют его осмотическую

Слайд 33Пластиды
Виды пластид
Проплатида – недифференцированная пластида
Этиопласт – хлоропласт без света
Хлоропласт –

фотосинтезирующая пластида
Хромопласт – окрашивает орган в красный цвет
Лейкопласт – запасающая

пластида
Амилопласт – лейкопласт, запасающий крахмал
Статолит – позволяет определить направление гравитации
Элайопласт - лейкопласт, запасающий липиды
Протеинопласт - лейкопласт, запасающий белки
ПластидыВиды пластидПроплатида – недифференцированная пластидаЭтиопласт – хлоропласт без светаХлоропласт – фотосинтезирующая пластидаХромопласт – окрашивает орган в красный

Слайд 34Хлоропласт
Состав
Внешняя мембрана
Внутренняя мембрана образует тилакоиды, собранные в граны. На них

– хлорофилл и АТФ-синтаза
Строма с ферментами цикла Кальвина
ДНК
Хлоропластные рибосомы

Функции
Фотосинтез
На мембране

тилакоидов – световая фаза фотосинтеза.
В строме – темновая фаза фотосинтеза
ХлоропластСоставВнешняя мембранаВнутренняя мембрана образует тилакоиды, собранные в граны. На них – хлорофилл и АТФ-синтазаСтрома с ферментами цикла

Слайд 35Строение грибной клетки
(нет у высших грибов)

Строение грибной клетки(нет у высших грибов)

Слайд 36Межклеточные контакты

Межклеточные контакты

Слайд 37Плазмодесмы

Плазмодесмы

Слайд 38Адгезионные контакты
якорные межклеточные контакты, ассоциированные с микрофиламентами, обеспечивающие целостность и

механическую прочность ткани. Они противостоят растяжению, придают клеткам возможность координированно

использовать актиновый цитоскелет. Адгезивные контакты относятся к гомофильным, то есть соединяют клетки одинакового типа. В их формировании принимают участие белки кадгерины и катенины
Адгезионные контактыякорные межклеточные контакты, ассоциированные с микрофиламентами, обеспечивающие целостность и механическую прочность ткани. Они противостоят растяжению, придают

Слайд 39Десмосомы и полудесмосомы
Десмосо́мы — межклеточные контакты, обеспечивающие структурную целостность слоёв

клеток за счёт связывания воедино их сетей промежуточных филаментов. Белковый

состав десмосом немного различается в клетках разных типов и тканей.
Десмосомы связывают клетки эпителиев, миокарда, печени, селезёнки и некоторые клетки нервной системы.
Полудесмосомы связывают сеть промежуточных филаментов эпителиальных клеток с внеклеточным матриксом
Десмосомы и полудесмосомыДесмосо́мы — межклеточные контакты, обеспечивающие структурную целостность слоёв клеток за счёт связывания воедино их сетей

Слайд 40Плотные контакты
Пло́тные конта́кты — запирающие межклеточные контакты, присущие клеткам позвоночных

животных, в составе которых мембраны соседних клеток максимально сближены и

«сшиты» специализированными белками клаудинами и окклюдинами. Распространены в эпителиальных тканях, где составляют наиболее апикальную часть комплекса контактов между клетками, в который входят адгезионные контакты и десмосомы.
Плотные контактыПло́тные конта́кты — запирающие межклеточные контакты, присущие клеткам позвоночных животных, в составе которых мембраны соседних клеток

Слайд 41Щелевые контакты
Щелевы́е конта́кты — межклеточные контакты, обеспечивающие прямой перенос ионов

и небольших молекул между соседними клетками. Щелевые контакты способны образовывать

почти все клетки животных. Каналы щелевых контактов имеют цилиндрическую форму и состоят из двух половин — коннексонов, или полуканалов. Каждый коннексон состоит из шести белковых субъединиц — коннексинов
Щелевые контактыЩелевы́е конта́кты — межклеточные контакты, обеспечивающие прямой перенос ионов и небольших молекул между соседними клетками. Щелевые

Слайд 42Синапс

Синапс

Слайд 43Жизненный цикл клетки

Жизненный цикл клетки

Слайд 44Жизненный цикл эукариот
Интерфаза
Пресинтетический период (G1) (2n2c)
Накопление питательных веществ
Рост
Синтез белков

Синтетический период

(S)
Удвоение молекул ДНК
2n2c превращается в 2n4c

Постсинтетический период (G2) (2n4с)
Подготовка к

делению
Жизненный цикл эукариотИнтерфазаПресинтетический период (G1) (2n2c)Накопление питательных веществРостСинтез белковСинтетический период (S)Удвоение молекул ДНК2n2c превращается в 2n4cПостсинтетический период

Слайд 45Митоз эукариот
Митоз – непрямое деление клетки
Воспроизводит копии
Образуется 2 клетки
Бесполое размножение
Деление

соматических клеток многоклеточных организмов
Фазы митоза
Профаза (2n4c)
Спирализация хромосом
Расхождение центриолей к полюсам
Рост

веретена деления
Распад ядерной мембраны
Хромосомы оказываются в цитоплазме
Начало движения хромосом
Метафаза (2n4c)
Хромосомы выстраиваются по экватору
Образуется метафазная пластинка
Анафаза (4n4c)
Расхождение хроматид к полюсам
Хроматиды становятся самостоятельными хромосомами
Телофаза (2n2c)
Образование ядерной оболочки
Начало деспирализации хромосом
Цитокинез

Цитокинез

Митоз эукариотМитоз – непрямое деление клеткиВоспроизводит копииОбразуется 2 клеткиБесполое размножениеДеление соматических клеток многоклеточных организмовФазы митозаПрофаза (2n4c)Спирализация хромосомРасхождение

Слайд 46Мейоз эукариот
Мейоз – редукционное деление клетки
Превращает диплоидные клетки в гаплоидные
Образуется

4 клетки при сперматогенезе и 1 клетка при овогенезе
Образуются половые

клетки животных и споры растений
Обеспечивает комбинативную изменчивость
Фазы мейоза
Профаза I (2n4c)
Спирализация хромосом
Сближение гомологичных хромосом (конъюгация) с образованием бивалентов
Обмен участками гомологичных хромосом (кроссинговер)
Расхождение центриолей к полюсам
Рост веретена деления
Распад ядерной мембраны
Биваленты оказываются в цитоплазме
Начало движения бивалентов
Метафаза I (2n4c)
Биваленты выстраиваются по экватору
Образуется метафазная пластинка
Анафаза I (2n4c)
Расхождение гомологичных хромосом к полюсам
Телофаза I (1n2c)
Образование ядерной оболочки (не всегда)
Цитокинез
Все фазы мейоза 2 проходят как митоз для гаплоидной клетки. Конечный результат: 1n1c
Мейоз эукариотМейоз – редукционное деление клеткиПревращает диплоидные клетки в гаплоидныеОбразуется 4 клетки при сперматогенезе и 1 клетка

Слайд 47В профазе I происходит конъюгация и кроссинговер!!!

В профазе I происходит конъюгация и кроссинговер!!!

Слайд 48В анафазе I к полюсам расходятся гомологичные хромосомы, уменьшая число

n в 2 раза

В анафазе I к полюсам расходятся гомологичные хромосомы, уменьшая число n в 2 раза

Слайд 49Стадии профазы I мейоза

Стадии профазы I мейоза

Слайд 50Овогенез и сперматогенез
Овогенез – развитие женских половых клеток, осуществляется внутриутробно
Сперматогенез

– развитие мужских половых клеток, в течении жизни, после полового

созревания. В семенниках есть специальные зоны для разделения процессов
Стадии развития половых клеток
Размножения (пролиферации)
Размножение предшественников стволовых клеток митозом
Роста
Увеличение клетки в размерах. Более выражена при овогенезе
Созревания
Мейоз
В овогенезе образуется 1 яйцеклетка
В сперматогенезе образуется 4 сперматиды
Формирования
Приобретение формы сперматозоидов у гаплоидных сперматид
Нет в овогенезе
Овогенез и сперматогенезОвогенез – развитие женских половых клеток, осуществляется внутриутробноСперматогенез – развитие мужских половых клеток, в течении

Слайд 51Смерть клетки

Смерть клетки

Слайд 52Бинарное деление бактерий

Бинарное деление бактерий

Слайд 53F-пили служат для обмена генетическим материалом между бактериями

F-пили служат для обмена генетическим материалом между бактериями

Слайд 54Конъюгация бактерий

Конъюгация бактерий

Слайд 55Вирусы – неклеточная форма жизни

Вирусы – неклеточная форма жизни

Слайд 56Открытие вируса Д.И. Ивановским
Вирус табачной мозаики
(Вирус растений)
Д.И. Ивановский

Открытие вируса Д.И. ИвановскимВирус табачной мозаики(Вирус растений)Д.И. Ивановский

Слайд 57Строение капсида

Строение капсида

Слайд 58Жизненный цикл вируса

Жизненный цикл вируса

Слайд 59Жизненный цикл ретро-вируса

Жизненный цикл ретро-вируса

Слайд 60Вирусы бактерий - бактериофаги

Вирусы бактерий - бактериофаги

Слайд 61Жизненный цикл бактериофага

Жизненный цикл бактериофага

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