Про строительство и ремонт. Электрика. Окна и двери. Кровля и крыша

Органоиды клетки. Презентация на тему "органоиды клетки" Органоиды клетки и их функции таблица презентация

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

2 слайд

Описание слайда:

Ознакомиться с основными положениями клеточной теории, расширить представления об учёных, положившим начало цитологии Рассмотреть общий состав клетки Иметь представление об оболочке, ядре, цитоплазме и органоидах клетки, знать функции каждой составляющей клетки Продолжить формирование умений проводить наблюдения, работать с микроскопом, делать выводы по изученному материалу ЗАДАЧИ УРОКА

3 слайд

Описание слайда:

ЦИТОЛОГИЯ (от цито... и...логия) - наука о клетке. Изучает строение и функции клеток, их связи и отношения в органах и тканях у многоклеточных организмов, а также одноклеточные организмы. Исследуя клетку как важнейшую структурную единицу живого, цитология занимает центральное положение в ряду биологических дисциплин; она тесно связана с гистологией, анатомией растений, физиологией, генетикой, биохимией, микробиологией и др. Изучение клеточного строения организмов было начато микроскопистами 17 в. (Р. Гук, М. Мальпиги, А. Левенгук); в 19 в. была создана единая для всего органического мира клеточная теория (Т. Шванн, 1839). В 20 в. быстрому прогрессу цитологии способствовали новые методы (электронная микроскопия, изотопные индикаторы, культивирование клеток и др.). Из истории клеточной теории

4 слайд

Описание слайда:

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. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ

5 слайд

Описание слайда:

Клетка – это структурная и функциональная единица живого Цитология – наука о клетке СЛОВАРЬ

6 слайд

Описание слайда:

Прокариоты (лат. pro – вперед, раньше и греч. karyon – ядро) – клетки не имеющие оформленного ядра (бактерии). Эукариоты (лат. eu – полностью, хорошо и греч. karyon – ядро) – ядерные клетки (животные, растения, грибы). ТИПЫ КЛЕТОК

7 слайд

Описание слайда:

8 слайд

Описание слайда:

Функция: Участвует в делении клеток животных и низших растений Впервые обнаружен в 1883 году Теодором Бовери, назвал его «особым органом клеточного деления». это органоид, контролирующий образование микротрубочек цитоскелета, органоидов движения, веретена деления. почти всегда обнаруживается в клетках многоклеточных животных. У прокариот клеточный центр всегда отсутствует. У низших эукариот (у водорослей, грибов, одноклеточных животных) клеточный центр обнаруживается не всегда, а в клетках высших растений практически всегда отсутствует (за редким исключением). При отсутствии клеточного центра его функции у эукариот выполняет центр образования микротрубочек. Состоит из двух центриолей, каждая представляет собой полый цилиндр, образованный девятью триплетами микротрубочек. Входит в состав митотического аппарата клетки Имеет ДНК и РНК КЛЕТОЧНЫЙ ЦЕНТР (центросома)

9 слайд

Описание слайда:

10 слайд

Описание слайда:

11 слайд

Описание слайда:

В микроскопической клетке содержится несколько тысяч веществ, которые участвуют в разнообразных химических реакциях. Химические процессы, протекающие в клетке, - одно из основных условий ее жизни, развития и функционирования. Все клетки животных и растительных организмов, а также микроорганизмов сходны по химическому составу, что свидетельствует о единстве органического мира. Из 109 элементов периодической системы Менделеева в клетках обнаружено значительное их большинство. По содержанию в клетке можно выделить три группы элементов. В первую группу входят кислород, углерод, водород и азот. На их долю приходится почти 98% всего состава клетки. Во вторую группу входят калий, натрий, кальций, сера, фосфор, магний, железо, хлор. Их содержание в клетке составляет десятые и сотые доли процента. Элементы этих двух групп относят к макроэлементам. Остальные элементы, представленные в клетке сотыми и тысячными долями процента, входят в третью группу. Это микроэлементы. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ КЛЕТКИ

12 слайд

Описание слайда:

МЕМБРАННЫЕ НЕМЕМБРАННЫЕ Двумембранные Эндоплазматическая сеть Плазматическая мембрана Одномембранные Микротрубочки Клеточный центр Рибосомы Митохондрии Комплекс Гольджи Лизосомы Вакуоли Пластиды Органоиды движения ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ

13 слайд

Описание слайда:

Органоиды общего назначения (митохондрии, комплекс Гольджи, ЭПС, рибосомы, клеточный центр, лизосомы, пластиды, вакуоли) Органоиды специального назначения (миофибриллы – в мышечных клетках; жгутики, реснички, вакуоли - в клетках простейших) ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ

14 слайд

Описание слайда:

Секреторные (ферменты, гормоны, слизь) Трофические (крахмальные и белковые зерна, гликоген, капли жира) Экскреторные (кристаллы щавелевой кислоты, щавелевокислого кальция) КЛЕТОЧНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ

15 слайд

Описание слайда:

85% - вода; 10% - белки; 5% - липиды, углеводы, нуклеиновые кислоты и минеральные соединения. гиалоплазма; органоиды; включения. СОСТАВ ЦИТОПЛАЗМЫ

16 слайд

Описание слайда:

Цитоплазматический матрикс представляет собой основную и наиболее важную часть клетки, её истинную внутреннюю среду. Компоненты цитоплазматического матрикса осуществляют процессы биосинтеза в клетке и содержат ферменты, необходимые для продуцирования энергии. ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИЙ МАТРИКС 1. Обеспечивает изменение вязкости цитоплазмы, которая возникает под действием внешних и внутренних факторов. 2. Ответственен за циклоз и деление клетки. 3. Определяет полярность расположения внутриклеточных компонентов. 4. Обеспечивает механические свойства клеток, такие как эластичность, способность к слиянию. ФУНКЦИИ

17 слайд

Описание слайда:

Клеточная мембрана – ультрамикроскопическая плёнка, состоящая из двух мономолекулярных слоев белка и расположенного между ними бимолекулярного слоя липидов. ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ МЕМБРАНА КЛЕТКИ Функции Барьерная. Связь с окружающей средой (транспорт веществ). Связь между клетками тканей в многоклеточных организмах. Защитная.

18 слайд

Описание слайда:

В состав аппарата Гольджи входят: полости, ограниченные мембранами и расположенные группами (по 5-10), а также крупные и мелкие пузырьки, расположенные на концах полостей. Все эти элементы составляют единый комплекс. Функции: Накопление и транспорт веществ, химическая модернизация. Образование лизосом. Синтез липидов и углеводов на стенках мембран. Аппарат (комплекс) Гольджи

19 слайд

Описание слайда:

Лизосомы - микроскопические одномембранные органеллы округлой формы Их число зависит от жизнедеятельности клетки и ее физиологического состояния. Лизосома - это пищеварительная вакуоль, внутри которой находятся растворяющие ферменты. В случае голодания клетки перевариваются некоторые органоиды. В случае разрушения мембраны лизосомы, клетка переваривает сама себя. ЛИЗОСОМЫ МЕМБРАНА ФЕРМЕНТЫ ФУНКЦИИ Защитная. Гетерофагическая: участие в обработке чужеродных веществ, поступающих в клетку при пиноцитозе и фагоцитозе. Участие во внутриклеточном переваривании. Эндогенное питание: в условиях голодания лизосомы способны переваривать часть цитоплазматических структур.

20 слайд

Описание слайда:

(франц. vacuole, от лат. vacuus - пустой), полости в цитоплазме эукариотических клеток, ограниченные мембраной и заполненные жидкостью. Функции: хранение запасных веществ и воды, накопление ионов и поддержание тургорного давления. ВАКУОЛИ

21 слайд

Описание слайда:

Основу клеточного центра составляют центриоли. Обычно центриоли располагаются парами: одна центриоль – материнская, а другая – дочерняя. Такая пара центриолей – диплосома – имеет Т–образную или Г–образную форму. Материнская центриоль – активная, именно на ней образуются новые микротрубочки. Дочерняя центриоль становится активной только после полного отделения от материнской. В начале интерфазы в клетке имеется одна диплосома. Перед началом деления клетки происходит удвоение центриолей: материнская и дочерняя центриоли расходятся, и от каждой центриоли отпочковывается новая центриоль. В результате образуется две диплосомы на клетку. ЦЕНТРИОЛИ

22 слайд

Описание слайда:

Строение центриоли Одиночная центриоль представляет собой полый цилиндр диаметром около 0,15 мкм и длиной 0,3...0,5 мкм (реже – несколько мкм). Стенки центриолей состоят из 9 триплетов микротрубочек.

23 слайд

Описание слайда:

Полые цилиндрические структуры Функции: выполняют в клетке опорную функцию; обеспечивают внутриклеточный транспорт, движение и сокращение клетки и её компонентов; участвуют в построение веретена деления МИКРОТРУБОЧКИ

24 слайд

Описание слайда:

Гладкая эндоплазматическая сеть Производит различные липиды и углеводы. Шероховатая (гранулярная) эндоплазматическая сеть Усеяна рибосомами – синтез белков в клетке. Система мембран, образующих канальца, пузырьки, цистерны, трубочки. Соединена с плазматической и ядерной мембраной. Транспорт веществ в клетке, разделение клетки на отсеки. ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ (ЭС)

25 слайд

Описание слайда:

Клеточное ядро- это важнейшая часть клетки. Оно есть почти во всех клетках многоклеточных организмов. Клетки организмов, которые содержат ядро называют эукариотами. Клеточное ядро содержит ДНК- вещество наследственности, в котором зашифрованы все свойства клетки. КЛЕТОЧНОЕ ЯДРО Структура ядра Строение и состав структуры Функции структуры Ядерная оболочка Наружная и внутренняя мембрана Обмен веществ между ядром и цитоплазмой Нуклеоплазма Жидкое вещество, в его составе – белки, ферменты, нуклеиновые кислоты Это внутренняя среда ядра – накопление веществ Ядрышко Содержит молекулы ДНК и белок СинтезрибосомнойРНК Хроматин Содержит хромосомы (см. цепь хранения наследственной информации, след.слайд) и белок Содержит наследственную информацию, хранящуюся в молекулах ДНК (см.след.слайд)

26 слайд

Описание слайда:

Хромосома состоит из двух хроматид и после деления ядра становится однохроматидной. К началу следующего деления у каждой хромосомы достраивается вторая хроматида. Хромосомы имеют первичную перетяжку, на которой расположена центромера; перетяжка делит хромосому на два плеча одинаковой или разной длины. В зависимости от расположения перетяжки выделяют три основных вида хромосом: 1) равноплечие - с плечами равной длины; 2) неравноплечие - с плечами неравной длины; 3) одноплечие (палочковидные) - с одним длинным и другим очень коротким, едва заметным плечом ХРОМОСОМЫ Хроматиновые структуры - носители ДНК - ДНК состоит из участков - генов, несущих наследственную информацию и передающихся от предков к потомкам через половые клетки. В хромосомах синтезируются ДНК, РНК, что служит необходимым фактором передачи наследственной информации при делении клеток и построении молекул белка.

27 слайд

Описание слайда:

Встречаются во всех клеток животных и растений. Рибосома состоит из двух субъединиц (большой и малой) и молекулы РНК, которые могут разъединяться и вновь объединяться. Каркас рибосомы образован молекулами рибосомальной РНК (р-РНК) и связанными с ними белками. Количество рибосом в клетке зависит от интенсивности биосинтеза белка – их больше в клетках активно растущих тканей. Рибосомы образуют комплексы – полирибосомы, которые синтезируют белки. Рибосома - частица, размером до 25 нм. Функции биосинтез белка. Полирибосома Рибосома РИБОСОМЫ

28 слайд

Описание слайда:

К органоидам движения относятся жгутики и реснички. Эти органоиды устроены сходным образом, однако между ними имеются некоторые различия. Жгутики заметно длиннее ресничек, их длина достигает 150 мкм и более. Количество жгутиков на клетку обычно невелико (1..7, редко – несколько десятков или сотен), количество ресничек, как правило, значительно больше (до 10...15 тысяч, реже несколько сотен). Для разных групп одноклеточных организмов характерны различные типы органоидов движения, например, эвглены передвигаются с помощью жгутиков, а инфузории – с помощью ресничек. ОРГАНОИДЫ ДВИЖЕНИЯ

29 слайд

Проверочная работа

I вариант

II вариант

  • Сформируете 1,2 положение клеточной теории.
  • В чем сходства растительной и животной клеток?
  • Сформулируйте 3,4,5 положение клеточной теории.
  • В чем различия растительной и животной клеток?



ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ

МЕМБРАННЫЕ

НЕМЕМБРАННЫЕ

Одномембранные

Двумембранные

Рибосомы

Эндоплазматическая

сеть

Митохондрии

Клеточный центр

Пластиды

Комплекс Гольджи

Микротрубочки

Лизосомы

Микрофиламенты

Вакуоли


Эндоплазматическая сеть (ЭПС)

  • Система мембран, образующих канальца, пузырьки, цистерны, трубочки
  • Соединена с ядерной мембраной.
  • Транспорт веществ в клетке
  • Разделение клетки на отсеки

Гладкая Шероховатая

Синтез углеводов Синтез белков

и липидов


Комплекс Гольджи

  • Окруженные мембранами полости (цистерны) и связанная с ними система пузырьков.

Функции

  • Образование лизосом
  • Накопление органических веществ
  • «Упаковка» органических веществ
  • Выведение органических веществ
  • Образование лизосом

Лизосомы

  • Мембранные пузырьки величиной до 2 мкм заполненные ферментами
  • Участвуют в формировании пищеварительных вакуолей, разрушении крупных молекул клетки, разрушение отмерших органоидов клетки,
  • уничтожение отработавших клеток.

Вакуоли

  • Мембранные полости содержащие клеточный сок, могут содержать пигменты
  • Накопление запасных питательных веществ
  • Резервуар воды
  • Поддержание тургорного давления в клетке

Митохондрии

  • Двумембранные органоиды продолговатой формы.
  • Внутренняя мембрана образует выросты – кристы.
  • Внутреннее полужидкое содержимое – матрикс , содержит ДНК, РНК и рибосомы.
  • Синтез АТФ
  • Являются энергетическими станциями клеток.
  • Полуавтономные органоиды клетки, способны к самостоятельному делению

Пластиды

  • Различают три типа пластид:
  • Различают три типа пластид:
  • Различают три типа пластид:

Хлоропласты

Хромопласты

Лейкопласты

  • Хлоропласты – зеленые, осуществляют фотосинтез Хромопласты – цветные, окрашивают части растения (цветки, плоды) Лейкопласты – бесцветные, содержат запасы углеводов
  • Хлоропласты – зеленые, осуществляют фотосинтез Хромопласты – цветные, окрашивают части растения (цветки, плоды) Лейкопласты – бесцветные, содержат запасы углеводов

Хлоропласты

Хромопласты Лейкопласты


Хлоропласты

  • Овальные тельца, имеющие форму выпуклой линзы
  • Двумембранные органоиды, наружная мембрана – гладкая, внутренняя – складчатая с гранами
  • В мембранах гран находится пигмент – хлорофилл
  • Содержат ДНК, РНК и рибосомы
  • Осуществляют синтез АТФ и углеводов

Рибосомы

  • Тельца сферической или слегка овальной формы, состоящие из большой и малой субъединиц
  • Субъединицы синтезируются в ядрышке
  • Большинство прикрепляются к шероховатой ЭПС, часть лежит свободно в цитоплазме
  • Функция – синтез белка

Клеточный центр

  • Органоид расположенный вблизи ядра клеток животных и растений (исключение высшие растения)
  • Состоит из двух центриолей, расположенных перпендикулярно друг другу, каждая из которых состоит из белковых микротрубочек
  • Участвует в образовании веретена деления клетки

Микротрубочки

  • Полые цилиндрические структуры
  • Образуют цитоскелет клетки, веретено деления, центриоли, жгутики и реснички

Микротрубочки обозначены зеленым цветом


Микрофиламенты

  • Сократимые элементы цитоскелета, образованы нитями актина и других сократительных белков
  • Участие в формировании цитоскелета клетки, амебоидном движении и др.

Микрофиламенты окрашены в красный цвет

ПризнакиПластиды Синтез АТФ Клеточный центр Целлю- лозная клеточная стенка Вакуоли Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты В хлоропластах, митохондриях. У низших растений. Расположена снаружи от клеточной мембраны. Крупные полости, заполненные клеточным соком – водным раствором различных веществ, являющихся запасными или конечными продуктами. Осмотические резервуары клетки. Отсутствует В митохондриях. Во всех клетках. Отсутствует. (липопротеиновая мембрана) Сократительные, пищеварительные, выделительные вакуоли. Обычно мелкие. Животная клеткаРастительная клетка


4 ПЛАСТИДЫ вакуоль МИТОХОНДРИЯ ЯДРО МЕМБРАНА ЛИЗОСОМА ЭНДО- ПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ АППАРАТ ГОЛЬДЖИ Клеточный центр Наведи курсор на название органоида и узнай о нем больше. Наведи курсор на название органоида и узнай о нем больше. Дополнительная информация Исходный слайд Следующий слайд Возврат к слайду рибосома выход










Мембрана – оболочка, покрывающая клетку и структуры клетки. Мембрана – оболочка, покрывающая клетку и структуры клетки. По наличию мембранного строения все органоиды делятся на группы: ОРГАНОИДЫ НЕМЕМБРАННЫЕ ОДНОМЕМБРАННЫЕДВУХМЕМБРАННЫЕ Клеточная мембрана Митохондрии Пластиды Ядро Эндоплазматическая сеть Аппарат Гольджи Вакуоли Лизосомы Рибосомы Клеточный центр Реснички и жгутики


МИТОХОНДРИИ КОЛЛИЧЕСТВО В КЛЕТКАХ: 1 – 2 тыс. (в печени – 2,5 тыс.) ФОРМА: бочоночковидная, нитевидная, разветвленная РАЗМЕРЫ: 0,5 – 7 мкм (м) ВНУТРЕННЯЯ МЕМБРАНА ВНЕШНЯЯ МЕМБРАНА КРИСТЫ –выросты внутренней мембраны МАТРИКС содержит рибосомы, собственные ДНК и РНК В стенки крист встроены ферменты, осуществляющие окисление органических веществ. ФУНКЦИИ: окисление органических веществ до СО 2 и Н 2 О и образование молекул АТФ Способны делиться


ПЛАСТИДЫ Содержатся только в растительных тканях. ТИПЫ ПЛАСТИД ЛЕЙКОПЛАСТЫ ХЛОРОПЛАСТЫ ХРОМОПЛАСТЫ Бесцветные так как не содержат пигментов. Содержатся в семенах, клубнях. Запасают крахмал Окрашенные т.к. содержат пигменты (каротин). Находятся в клетках цветов, плодов, листьях. Придают привлекающий насекомых цвет, накапливают продукты жизнедеятельности растения Зеленые, т.к содержат пигмент хлорофилл. Содержатся в зеленых органах растений. В них осуществляется процесс фотосинтеза


СТРОЕНИЕ ХЛОРОПЛАСТА НАРУЖНАЯ МЕМБРАНА ВНУТРЕННЯЯ МЕМБРАНА СТРОМА (МАТРИКС) содержащий собственные ДНК, РНК, рибосомы. ВЫРОСТЫ ВНУТРЕННЕЙ МЕМБРАНЫ - ГРАНЫ ГРАНЫ складчатые образования, состоящие из тилакоидов сложенных как стопочки монет. В стенки талакоидов встроены молекулы ХЛОРОФИЛЛА и ферменты синтезирующие АТФ. Способны делиться




14 Гладкая ЭПС Гранулярная ЭПС Гранулярная ЭПС Эндоплазматическая сеть- система канальцев и полостей Не содержит на стенках рибосомы. рибосомы В мембранах содержит ферменты, участвующие в синтезе углеводов и жиров. В клетках желез внутренней секреции участвуют в синтезе гормонов На наружную сторону мембраны ЭПС прикрепляются рибосомы, в которых синтезируется белок. рибосомы Первичные белки усложняются до вторичной, третичной структуры, транспортируются по клетке


15 В состав аппарата Гольджи входят: полости, ограниченные мембранами и расположенные группами (по 5-10), а также крупные и мелкие пузырьки, расположенные на концах полостей. Все эти элементы составляют единый комплекс. ФУНКЦИИ: 1.Накопление и транспорт веществ, химическая модернизация. 2. Образование лизосом. 3. Синтез липидов и углеводов на стенках мембран АППАРАТ ГОЛЬДЖИ


ЛИЗОСОМА 16 МЕМБРАНА ФЕРМЕНТЫ Лизосомы - микроскопические одномембранные органеллы округлой формы Их число зависит от жизнедеятельности клетки и ее физиологического состояния. ФУНКЦИИ Защитная. Гетерофагическая: участие в обработке чужеродных веществ,поступающих в клетку при пиноцитозе и фагоцитозе. Участие во внутриклеточном переваривании. Эндогенное питание: в условиях голодания лизосомы способны переваривать часть цитоплазматических структур.


РИБОСОМА РИБОСОМА – ультрамикроскопические органеллы округлой или грибовидной формы, состоящие из двух частей субчастиц. Они не имеют мембранного строения и состоят из белка и РНК. Субчастицы образуются в ядрышке. Рибосомы - универсальные органеллы всех клеток животных и растений. Находятся в цитоплазме в свободном состоянии или на мембранах эндоплазматической сети; кроме того, содержатся в митохондриях и хлоропластах. МАЛАЯ СУБЧАСТИЦА БОЛЬШАЯ СУБЧАСТИЦА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР Синтез белка в функциональном центре ФУНКЦИЯ






20 Структура ядра Строение и состав структуры Функции структуры Ядерная оболочка Наружная и внутренняя мембрана Обмен веществ между ядром и цитоплазмой Нуклеоплазма Жидкое вещество, в его составе – белки, ферменты, нуклеиновые кислоты Это внутренняя среда ядра – накопление веществ Ядрышко Содержит молекулы ДНК и белок Синтез рибосомной РНК Хроматин Содержит хромосомы и белок Содержит наследственную информацию, хранящуюся в молекулах ДНК Схема строения наследственной информации Ядрохроматин хромосома (см след.слайд) молекула ДНК ген (участок ДНК) Функции частей ядра


ХРОМОСОМЫ- тельца ядра, состоящие из нити ДНК – носителя наследственной информации. НИТЬ ДНК (40%) БЕЛОЧНАЯ ОБОЛОЧКА(60%) (из белков гистонов) В раскрученном состоянии ДНК образует хроматин Хроматин Перед началом деления нить хроматина спирализуется, укорачивается и утолщается. В результате редупликации ДНК хромосома образует две ХРОМАТИДЫ, соединенные перетяжкой.


Хромосома состоит из двух хроматид и после деления ядра становится однохроматидной. Хромосомы имеют первичную перетяжку, на которой расположена центромера; перетяжка делит хромосому на два плеча одинаковой или разной длины. В зависимости от расположения перетяжки выделяют три основных вида хромосом: 1) равноплечие с плечами равной длины; 2) неравноплечие с плечами неравной длины; 3) одноплечие (палочковидные) с одним длинным и другим очень коротким, едва заметным плечом ХРОМОСОМЫ


ВАКУОЛИ- - мембранные пузырьки, связанные с АГ, ЭПС. У растений содержат 90% воды с растворенными в ней сахарами, красящими веществами ФУНКЦИИ: запасают вещества, придают окраску органам. поддерживают тургорное давление в клетке. У животных выполняют: пищеварительную, выделительную функции.


Ядро В разных клетках форма ядра значительно варьирует. Обычно ядра имеют шаровидную или эллипсовидную форму, но могут иметь и другую: бобовидную, палочковидную, даже ветвистую (в паутинных железах некоторых насекомых), подковообразную, кольцевидную и др. В большинстве клеток содержится по одному ядру, но встречаются клетки и двуядерные (некоторые клетки печени), многоядерные (в волокнах поперечно- полосатой мышечной ткани, клетках некоторых водорослей). Ядерная оболочка, по данным электронной микроскопии, построена двумя замкнутыми мембранами, разделенными пространством. Во многих местах ядерной оболочки образуются поры, окруженные нитчатым структурами, способными сокращаться. Сама пора заполнена плотным веществом. Оба слоя ядерной оболочки имеют такое же строение, как и остальные внутриклеточные мембраны.


В кариоплазме после фиксации и окраски были выявлены зоны плотного вещества, хорошо воспринимающего разные красители. Благодаря спо­собности хорошо окрашиваться этот компонент ядра получил название хроматин. В состав хроматина входит ДНК в комплексе с белками. Такими же красителями и так же окрашиваются хромосомы, которые можно наблюдать во время деления клетки. Это натолкнуло ученых на мысль, что хромосомы после деления не разрушаются, а деспирализуются в виде нитей ДНК, сохраняя свою индивидуальность. Ядрышко - это постоянная часть интерфазного ядра, относится оно к немембранным структурам, т.к. какой-либо мембраны, ограничивающей ядрышко от остального вещества ядра, не обнаружено. В состав ядрышка входит РНК (3 - 5% от общего сухого веса ядрышка), большое количество белка (80-85% сухого веса), а также липиды. Основной функцией ядрышка является формирование рибосом. При делении клетки ядрышко распадается, а по окончании его формируется заново.


Митохондрии Митохондрии содержат систему окислительных ферментов, которые принимают участие в процессах клеточного дыхания. На наружной мембране и в окружающей ее гиалоплазме идут процессы анаэробного окисления (гликолиз), а на внутренней мембране (на стороне, обращенной к матриксу) проходят процессы, в результате которых органические вещества расщепляются до и с участием кислорода. Освобождающаяся энергия накапливается в виде энергии АТФ. Эта энергия частично тратится "внутренние нужды", но большая часть ее расходуется на процессы, происходящие вне митохондрий. Следовательно, митохондрии служат "электростанциями" в клетке, поставляющими энергию на ее процессы. Митохондрии обладают полной системой синтеза белков, т.е. имея свою специфическую ДНК, митохондриальную РНК и свои рибосомы, ocyществляют биосинтез собственных белков. Однако большинство окислительных ферментов поступают в митохондрии из цитоплазмы. Кроме названных функций, они принимают участие в углеводном и азотистом обмене.


Хромопласты Хромопласты Хромопласты обнаруживаются в клетках органов растений с желтой или красной окраской. Они образуются из протопластид и лейкопластов результате накопления в них каротиноидов или превращения хлоропластов при котором хлорофилл замещается другими пигментами. Наличие хромопластов определяет окраску многих плодов, лепестков венчиков и корнеплодов. Для эволюции многих групп растений и органов наличие хромопластов имеет большое значение, так как яркая окраска привлекает насекомых-опылителей и животных, распространяющих плоды и семена.


Лейкопласты Лейкопласты - это бесцветные пластиды, в большинстве неопределенной формы, характерные для неокрашенных частей растений. Оболочка их состоит из двух элементарных мембран, внутренняя мембрана местами «растает в строну», образуя тилакоиды. В лейкопластах имеются ДНК, рибо­сомы, ферменты, участвующие в синтезе и гидролизе запасных питательных веществ. Лейкопласты, в которых синтезируется из моно- и дисахаридов и накапливается крахмал, называются амилопластами, масла - эластопластами, белки - протеопластами. В одном и том же лейкопласте могут накапливаться разные вещества. Лейкопласты могут превращаться в хлоропласты, реже - в хромопласты.


Хлоропласты Схема строения хлоропласта: I наружная мембрана; 2 рибосомы; 3 пластоглобулы; 4 граны; 5 тилакоиды; 6 матрице; 7 ДНК; 8 внутренняя мембрана; 9 межмембранное пространство. Снаружи хлоропласт ограничен двумя мембранами - наружной и внутренней - и заполнен матриксом, или стромой. Хлорофилл и другие пигменты, ферменты и переносчики электронов находятся в мембранах, образующих мембранную систему. Вся система состоит из множества мешочков, плоских по форме, называемых тилакоидами. Они уложены в стопки - граны, которые соединены друг с другом мостиками. При помощи содержащегося в тилакоидах хлорофилла зеленые растения поглощают энергию солнечного света, испускаемого в виде фотонов, и превращают ее в химическую энергию.


РИБОСОМЫ Это сферические рибонуклеопротеидные частицы, не ограниченные мембраной, в состав которых входят белки и мо­лекулы РНК примерно в равных весовых соотношениях. Они могут располагаться свободно в цитоплазме или прикрепляться к наружной поверхности мембран эндоплазматической сети. Каждая рибосома состоит из двух субъединиц: большой и малой. Малая субъединица изогнута в вида телефонной трубки, а большая напоминает ковш. В месте их контакта образуется узкая щель. Помимо цитоплазмы, рибосомы обнаружены также в клеточном ядре, митохондриях, пластидах. В состав цитоплазматических рибосом и эукариотных клеток входят высокомолекулярная рибосомальная РНК и белок в соотношении почти 1:1. В каждой рибосоме находится по две (по одной на субъединицу), реже - три молекулы РНК. В целом в рибосомах находится 80-90% всей клеточной РНК.


ВАКУОЛИ Вакуоли имеются главным образом в растительных клетках и клетках многих простейших. Обычно это округлые полости ограниченные тонкой оболочкой и наполненные жидкостью. Во время дифференцировки многих растительных клеток вакуоли сильно увеличиваю в размерах, часто сливаясь друг с другом, и образуют одну очень крупную вакуоль. Тонкая оболочка вакуолей представляет собой белково-липидную мембрану, которая позволяет не смешиваться содержимому цитоплазмы с вакуолярным соком и определяет осмотическое давление в клетке. Сок вакуолей содержит различные минеральные и органические вещества (углеводы, белки, алкалоиды, дубильные вещества и др.). Здесь же могут накапливаться пигменты. Некоторые труднорастворимые соли образуют в вакуолях кристаллы солей щавелевой кислоты, карбоната кальция и др. Электронно-микроскопические исследования позволили установить связь между эндоплазматической сетью и вакуолями.


Клеточный центр Центриоль является постоянным компонентом клеточного центра. Внутренняя часть центриоли обладает небольшой плотностью в отличие от стенки, имеющей высокую плотность. Стенка образована трубочками, расположенными параллельно друг другу, от которых отходят перпендикулярные тельца - сателлиты. Число трубочек - 9. Центриоли обычно бывают парными и расположены перпендикулярно друг другу, причем такая ориентация может сохранятся и при их расхождении для образования полюсов во время деления клетки. Клеточный центр участвует в построении веретена деления, образовании цитоплазматических микротрубочек, а также ресничек и жгутиков.


АППАРАТ ГОЛЬДЖИ Ультраструктуру комплекса Гольджи составляют три основных, компонента: Система плоских цистерн, ограниченных гладкими мембранами. Цистерны расположены пачками по 5-8 и плотно прилегают друг к другу. Система трубочек, которые отходят от цистерн. Трубочки образуют довольно сложную сеть, окружающую и соединяющую цистерны. Крупные и мелкие пузырьки, замыкающие концевые отделы трубочек. Мембраны всех трех компонентов имеют такое же трехслойное строение, как и наружная клеточная мембрана и мембраны эндоплазматической сети.

Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com


Подписи к слайдам:

СПб ГБПОУ «Промышленно-технологический колледж» К летка и ее органоиды Иванова Е.В. 2013-1014г

Ультрамикроскопическая пленка, состоящая из двух мономолекулярных слоев белка и расположенного между ними бимолекулярного слоя липидов. Цельность липидного слоя может прерываться белковыми молекулами - "порами" Плазматическая мембрана

Эндоплазматическая сеть - ЭПС Ультрамикроскопическая система мембран, образующих трубочки, канальцы, цистерны, пузырьки. Строение мембран универсальное (как и наружной), вся сеть объединена в единое целое с наружной мембраной ядерной оболочки и наружной клеточной мембраной. Гранулярная ЭПС несет рибосомы, гладкая - лишена их 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 образуются сложные молекулы белка, синтезируются жиры, транспортируется АТФ

Рибосомы Ультрамикроскопические органеллы округлой или грибовидной формы, состоящие из двух частeй - субъединиц. Они не имеют мембранного строения и состоят из белка и рРНК. Субъединицы образуются в ядрышке. Объединяются вдоль молекулы иРНК в цепочки - полирибосомы. Универсальные органеллы всех клеток животных и растений. Находятся в цитоплазме в свободном состоянии или на мембранах ЭПС; кроме того, содержатся в митохондриях и хлоропластах. В рибосомах синтезируются белки по принципу матричного синтеза; образуется полипептидная цепочка - первичная структура молекулы белка.

Митохондрии Микроскопические органеллы, имеющие двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя - образует различной формы выросты - кристы. В матриксе митохондрии (полужидком веществе) находятся ферменты, рибосомы, ДНК, РНК. Универсальная органелла, являющаяся дыхательным и энергетическим центром. В процессе кислородного (окислительного) этапа диссимиляции в матриксе с помощью ферментов происходит расщепление органических веществ с освобождением энергии, которая идет на синтез АТФ (на кристах).

Хлоропласты Микроскопические органеллы, имеющие двухмембранное строение. Наружная мембрана гладкая. Внутренняя мембрана образует систему двухслойных пластин - тилакоидов стромы и тилакоидов гран. В мембранах тилакоидов гран между слоями молекул белков и липидов сосредоточены пигменты - хлорофилл и каротиноиды Характерны для растительных клеток. Органеллы фотосинтеза, способные создавать из неорганических веществ (СО 2 и Н 2 О) при наличии световой энергии и пигмента хлорофилла органические вещества - углеводы и свободный кислород. Могут образоваться из пропластид или лейкопластов, а осенью перейти в хромопласты (красные и оранжевые плоды, красные и желтые листья).

Аппарат Гольджи Микроскопические одномембранные органеллы, состоящие из стопочки плоских цистерн, по краям которых ответвляются трубочки, отделяющие мелкие пузырьки. В общей системе мембран любых клеток - наиболее подвижная и изменяющаяся органелла. В цистернах накапливаются продукты синтеза, распада и вещества, поступившие в клетку, а также вещества, которые выводятся из клетки. Упакованные в пузырьки, они поступают в цитоплазму: одни используются, другие выводятся наружу. В растительной клетке участвует в построении клеточной стенки.

Лизосомы Микроскопические одномембранные органеллы округлой формы. Их число зависит от жизнедеятельности клетки и ее физиологического состояния. В лизосомах находятся лизирующие (растворяющие) ферменты, синтезированные на рибосомах. Переваривание пищи, попавшей в животную клетку при фагоцитозе и пиноцитозе. Защитная функция. В клетках любых организмов осуществляют автолиз (саморастворение органелл), особенно в условиях пищевого или кислородного голодания.

Клеточный центр Ультрамикроскопическая органелла немембранного строения. Состоит из двух центриолей. Каждая имеет цилиндрическую форму, стенки образованы девятью триплетами трубочек, а в середине находится однородное вещество. Принимает участие в делении клеток животных и низших растений. В начале деления (в профазе) центриоли расходятся к разным полюсам клетки. От центриолей к центромерам хромосом отходят нити веретена деления. В анафазе эти нити притягивают хроматиды к полюсам. После окончания деления центриоли остаются в дочерних клетках, удваиваются и образуют клеточный центр.

Органоиды движения Реснички - многочисленные цитоплазматические выросты на поверхности мембраны. Жгутики - единичные цитоплазматические выросты на поверхности клетки. Ложные ножки (псевдоподии) - амебовидные выступы цитоплазмы. Миофибриллы - тонкие нити до 1 см длиной и более. Цитоплазма осуществляет струйчатое и круговое движение


Похожие публикации