519.28K
Категория: БиологияБиология

Презентация на тему _Строение и функции клеточного ядра_ (10 класс)

1.

Работу выполнила
Учитель биологии
МБОУ №17
Сикорский И.А.

2.

Ядро
Ядро – главное
составляющее живой клетки,
которое несет
наследственную
информацию,
закодированную набором
генов. Оно занимает
центральное положение в
клетке. Размеры
варьируются, форма обычно
сферичная или овальная. В
диаметре ядро в разных
клетках может быть от 8 до
25мкм.

3.

Строение ядра

4.

Ядерная оболочка

5.

Ядерная оболочка - мембранный барьер, отделяющий
ядро от цитоплазмы. Она контролирует перемещение
макромолекул между нуклеоплазмой и цитозолем,
участвует в заякоревании хромосом и цитоскелета,
являясь частью регуляторного механизма экспрессии у
эукариот.
Ядерная оболочка образована внешней и внутренней
мембранами. Наружная мембрана переходит в
шероховатый эндоплазматический ретикулум, и
обеспечивает присоединение структурных элементов
цитоплазмы. Вутренняя выстлана белками –
ламининами, образующими ядерную пластинку, которая
закрепляет различные ядерные структуры. Между
мембранами располагается перинуклеарное
пространство. В состав ядерной оболочки также входит
поровый комплекс

6.

Нуклеоплазма
Нуклеопла́зма, или кариопла́зма,
или ядерный сок, — один из типов протоплазмы,
содержащийся в клеточном ядре и
ограниченный ядерной мембраной.
Нуклеоплазма представляет собой очень вязкую
жидкость (коллоидный раствор белков),
окружающую хроматин и ядрышко.

7.

Функции и роль ядра в клетке
Функции ядра в клетке
Принимает участие в синтезе белка, рибосомной РНК.
Регулирует функциональную активность клетки.
Сохранение генетической информации, точная ее
репликация и передача потомству.
Роль и значение ядра
Ядро является главным хранилищем наследственной
информации и определяет фенотип организма. В ядре
ДНК существует в неизмененном виде благодаря
репарационным ядерным ферментам, которые способны
ликвидировать поломки и мутации. Во время клеточного
деления ядерные механизмы обеспечивают точное и
равномерное расхождение генетической информации в
дочерние клетки.

8.

Хроматин
Хроматин – это деспирализованная форма
существования хромосом. В деспирализованном
состоянии хроматин находится в ядре неделящейся
клетке. Хроматин является веществом, входящим в
состав хромосомы. Его можно выделить из ядер клеток
растений или животных. Для хроматина характерна
способность интенсивно окрашиваться ядерными
красителями. Когда клетка начинает делиться, хроматин
претерпевает процесс формирования в различимые
структуры определённого типа, находящиеся в составе
хромосом.

9.

10.

Хромосомы

11.

Хромосомы представляют собой нуклеопротеидные структуры
эукариотической клетки, в которых хранится большая часть
наследственной информации. Благодаря своей способности к
самовоспроизведению, именно хромосомы обеспечивают
генетическую связь поколений. Хромосомы образуются из длинной
молекулы ДНК, в которой содержится линейная группа множества
генов, и вся генетическая информация будь-то о человеке, животном,
растении или любом другом живом существе.
Если во время стадии интерфазы хромосомы максимально
развернуты, то с началом деления хромосомы активно спирализуются
и укорачиваются. Своего максимального укорочения и спирализации
они достигают во время стадии метафазы, когда происходит
формирование новых структур. Эта фаза наиболее удобна для
изучения свойств хромосом.
Основные функции хромосом, как для животных, так и для растений и
вообще всех живых существ – передача наследственной, генетической
информации от родителей к детям.

12.

Хромосомный набор
Хромосомный набор — совокупность хромосом, содержащихся в любой
клетке организма. Хромосомный набор для каждого вида растений и
животных постоянен по числу хромосом, их размерам и форме.

13.

Соматические клетки — это все клетки тела, образующиеся
в результате митотического деления. Для соматических
клеток организма каждого биологического вида характерно
постоянное число хромосом. Например, у человека их 46.
Набор хромосом соматических клеток
называют диплоидным (2n), или двойным. В ядрах некоторых
соматических клеток количество хромосом может отличаться
от их количества в соматических клетках. Если это различие
больше на один, два, три и т. д. гаплоидных набора, то такие
клетки называют полиплоидными (три-, тетра-,
пентаплоидными соответственно). В таких клетках процессы
метаболизма протекают, как правило, очень интенсивно.
Половые клетки, или гаметы, — это специализированные
клетки, служащие для полового размножения.
В гаметах содержится всегда вдвое меньше хромосом, чем в
соматических клетках (у человека — 23), поэтому набор
хромосом половых клеток называется гаплоидным (n), или
одинарным.

14.

Спасибо за внимание !!!
English     Русский Правила