КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ И СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ
КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ
ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КЛЕТКЕ
Амёба обыкновенная
Эвглена зеленая
Гидра – относится к низшим многоклеточным кишечнополостным животным. В океане у нее много родственников – медузы, кораллы,
Инфузория- туфелька
Планария
Коловратка под микроскопом
Тихоходка под микроскопом
Дафния под микроскопом
Положения современной клеточной теории
Клетка : растительная и животная - строение
Клетки лука под микроскопом
Ядро клетки
Ядро клетки
Строение клетки
Строение клетки
Строение клетки
Строение клетки
Строение клетки Многие клетки способны к движению поэтому у них есть – жгутики, реснички и т д.
Животная и растительная клетки
Все клеточные организмы разделяются на две группы – эукариоты и прокариоты. Прокариоты обладают более простым строением, а
Клетки прокариот очень мелкие (1–5 мкм).
Прокариоты. Кишечная палочка
Прокариотическая клетка. (Электронограмма )
9.19M
Категория: БиологияБиология

Цитология 24

1. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ И СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ

1

2. КЛЕТОЧНАЯ ТЕОРИЯ

• Клетка – элементарная живая система, основная
структурная и функциональная единица растительного и
животного организмов, способная к самообновлению,
саморегуляции, самовоспроизведению.
Форма клетки:
различают клетки с постоянной и изменчивой формой.
• Размер клетки:
от 0,5 мкм до 150 см
2

3. ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О КЛЕТКЕ

• 1590 г. – братья Янсены – изобретение микроскопа.
• 1665 г. Р. Гук – ввел термин «клетка»: рассмотрев в микроскоп
срез пробки пробкового дуба, обнаружил, что она состоит из
ячеек, похожих на соты, которые он назвал ячейками
или клетками.
3

4.

• 1680 г. А. Левенгук – усовершенствовал
микроскоп и открыл одноклеточные
организмы: бактерии, коловратки,
инфузории, сперматозоиды.
• Микроскопы были не совершенны и не
позволяли рассмотреть структуру
клетки.
4

5.

5

6. Амёба обыкновенная

6

7. Эвглена зеленая

7

8. Гидра – относится к низшим многоклеточным кишечнополостным животным. В океане у нее много родственников – медузы, кораллы,

актинии
8

9. Инфузория- туфелька

9

10. Планария

10

11. Коловратка под микроскопом

11

12. Тихоходка под микроскопом

12

13. Дафния под микроскопом

13

14.

• 1827 г Карл Бэр открыл клетку млекопитающих и
установил , что все млекопитающие организмы
развиваются из одной клетки.
• 1831 г Р. Браун обнаружил в растительной клетке
ядро.
• 1838 г Якоб Шлейден показал значение ядра для
формирования клетки
• Теодор Шван 1839 г сформулировал первую
клеточную теорию.
• 1858 Р. Вирхов выдвинул гипотезу, что всякая клетка
происходит из другой клетки.
• Немецкий учёный А Вейсман установил , что в ядре
хранится наследственная информация и передаётся
ядром.
• В 1930 г появился электронный микроскоп и
исследовали структуру клетки.
14

15. Положения современной клеточной теории

• Все живые существа состоят из клеток.
• Клетки имеют сходное строение, химический состав,
принципы жизнедеятельности.
• Каждая клетка самостоятельна (деятельность
организма является суммой процессов
жизнедеятельности клеток).
• Клетки образуются только при делении другой клетки.
• Примерно 98% клетки приходиться на: углерод- 15%,
кислород 75%, азот 3%, водород - 8%.
• В многоклеточном организме клетки
специализированы по выполняемой ими функции и
образуют ткани
15

16. Клетка : растительная и животная - строение

16

17. Клетки лука под микроскопом

17

18. Ядро клетки

18

19. Ядро клетки

• Ядро окружено ядерной оболочкой
состоящей из двух слоёв. Содержит поры
через которые происходит обмен веществ.
• Нити ДНК ядра образуют ядрышко – оно
участвует в образовании рибосом, в
синтезе белка, РНК.
• У животной клетки - ядро в центре, у
растительной – на периферии.
19

20. Строение клетки

• Вакуоль – пространство заполненное клеточным соком,
хранит полезные вещества, поддерживает упругость
(тугор) клетки. В животных клетках – небольшие вакуоли,
в растительной – одна большая центральная вакуоль.
Жидкость в вакуоли – это раствор сахаров, минеральных
солей, органических кислот, пигментов и др.
• Вакуоли накапливают воду, пигменты, отходы
жизнедеятельности, запасные питательные вещества.
• Цитоплазма – бесцветная вязкая среда клетки, Здесь
расположены органоиды клетки и протекают все процессы
метаболизма клетки.
• Митохондрия – крупный органоид, «электростанция
клетки»). Участвует в процессе клеточного дыхания и
запасает для клетки энергию (в виде АТФ – преобразует
питательные вещества в энергию).
20

21. Строение клетки

• Лизосомы - мелкий пузырёк, заполненный пищевыми
ферментами, они расщепляют пищевые частицы до таких
веществ, которые клетка может усвоить и переварить.
Функция : расщепление макромолекул до
низкомолекулярных соединений.
• Комплекс Гольджи – система мембранных мешочков и
мелких пузырьков, в которых накапливается вещества
синтезирующие клеткой. Здесь эти вещества претерпевают
дальнейшую биохимическую переработку, упаковываются
в мембранные пузырьки и перемещаются по клетке или
выводятся. Функция: для транспортировки веществ.
21

22. Строение клетки

• Клеточный центр - белковые микротрубочки,
участвуют в делении клетки.
• Эндоплазматическая сеть – сеть каналов
пронизывающих цитоплазму и осуществляет
обмен веществ, энергии, транспорт веществ.
• Рибосомы – (видны только в электронный
микроскоп), нужны для биосинтеза белка из
аминокислот –(процесс трансляции).
Расположены в цитоплазме или
эндоплазматической сети.
22

23. Строение клетки

• Пластиды - характерны для растительной клетки.
• Пластиды делят на
• Хлоропластиды – содержат зеленый
пигмент, поглощающий солнечный
свет. В них осуществляется
фотосинтез.
• Хромопластиды – содержат красный
и фиолетовый органический пигмент
• Лейкопластиды –выполняют
запасающую функцию.
• В пластидах осуществляется фотосинтез,
вырабатывается пигмент. Под действием света
вырабатывается зеленый пигмент. Осенью
хлорофилл разрушается и окраску определяет
другой пигмент.
23

24. Строение клетки Многие клетки способны к движению поэтому у них есть – жгутики, реснички и т д.

24

25. Животная и растительная клетки

Общие признаки:
• Единство структурной системы
• Сходство процессов обмена веществ и
энергии
• Универсальное мембранное строение
• Единство химического состава
• Сходство процессов деления
Различия:
• В растительной клетке есть прочная, толстая
клеточная стенка, есть развитая сеть
вакуолей, есть пластиды. В живой клетке
этого нет. Сеть вакуолей развита слабо.
25

26. Все клеточные организмы разделяются на две группы – эукариоты и прокариоты. Прокариоты обладают более простым строением, а

эукариоты - более сложным и разнообразным.
Эукариоты – живые организмы клетки, которых
содержат ядро. Это животные, растения,
грибы. У эукариот генетический материал
(ДНК), находится в ядре и отделен от
цитоплазмы ядерной оболочкой.
Прокариоты (до ядерные) – более древние и
просто устроенные организмы, не имеют
клеточного ядра. Клетки прокариот меньше
размерами, чем эукариоты. К ним относят
сине-зеленые водоросли, бактерии, археи.
26

27. Клетки прокариот очень мелкие (1–5 мкм).

Схема строения прокариорической клетки:
• 1- слой клейкой слизи; 2 – клеточная стенка; 3 – плазматическая
мембрана; 4 – мезосомы; 5 – хромосома (кольцевая молекула
ДНК); 6 – капли питательных веществ; 7 складчатая
фотосинтезирующая мембрана; 8- рибосомы; 9 – жгутики.
27

28. Прокариоты. Кишечная палочка

28

29. Прокариотическая клетка. (Электронограмма )

29

30.

Археи — особая, крайне своеобразная группа прокариот,
обитающая в экстремальных местах обитания — в горячих
источниках, в соленом Мертвом море и т. п., а также в почве, в
кишечниках животных.
30

31.

31

32.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
32
English     Русский Правила