Строение клетки презентация

Содержание


Презентации» Биология» Строение клетки
Строение клетки1. Состав клетки
 Поверхностный комплекс
 Ядро с ядерным веществом (ДНК)
 Цитоплазма
Основные части клетки
 Клеточная оболочка (мембрана)
 Ядро
 ЦитоплазмаПоверхностный аппарат клеток
 Для того, чтобы поддерживать в себе необходимую концентрациюКлеточная оболочка —(клеточная мембрана, плазматическая мембрана, плазмолемма, цитолемма, цитоплазматическая мембрана, цитоплазматическаяФункции мембраны:
 Барьерная
 Избирательная проницаемость
 Выведение из клетки продуктов обмена
 Фагоцитоз
История изучения мембраны
 1935 г – Давсон и Даниели использовали химическийИстория изучения мембраны
 1959 г – Роберстсон с помощью метода электронной1972 год - Николсон и Сингер представили жидкостно- мозаичную модель строенияКлеточная мембрана- билипидный слой с мозаичным вкраплением белков
 Слой жидких фосфолипидовМембранные белки
 Содержат гидрофильные и гидрофобные участки (АМК). Гидрофобные взаимодействуют сМембранные белки
 Периферические белки – гидрофильные, не взаимодействуют с липидами иНадмебранный комплекс:
 На поверхности мембран имеются разветвленные структуры: белки +углеводы (моно-Биологическая мембранаМембрана клетки
 Липидный слой
 (обеспечивает основные структурные особенности мембраны)Свойства мембраны
 Текучесть – липидный слой имеет жидкостную структуру, липиды перемещаются,Свойства мембраны
 Способность к самозамыканию – при повреждении происходит спонтанное замыкание,Способы поступления веществ в клетку и выход из нее
 Эндоцитоз (поступлениеЭНДОЦИТОЗ: Простая диффузия - поступление в клетку ионов и мелких молекулОсмос- диффузия воды через избирательно проницаемую мембрану - по градиенту концентрацииДополнительная информация….
 Изотонические солевые растворы, приближающиеся по составу и свойствам кНа слайде – осмос в растительной клетке – плазмолиз в клеткахАктивный транспорт 
 Перемещение веществ против градиента концентрации с помощью транспортныхРабота калий-натриевого насоса
 В клетке много К+, а снаружи клетки –При эндоцитозе мембрана образует впячивания в пузырьки или вакуоли
 ! процессЭкзоцитоз
 экзоцитоз – процесс, обратный эндоцитозу; из клеток выводятся непереварившиеся остаткиМежклеточные контакты
 Простой контакт – щелевой контакт – между прилегающими другПростой межклеточный контактПрочный межклеточный контакт - десмосомаЦитоплазмаГиалоплазма (цитоплазматический матрикс)
 Представлена однородным . мелкозернистым веществом. Это коллоидный раствор,Цитоскелет
 Цитоплазма эукариотических клеток пронизана трехмерной сеткой из белковых нитей (филаментов),Микротрубочки – тонкие трубочки диаметрром около 24 нм; их стенки толщинойПромежуточные филаменты
 Промежуточные филаменты
 Диаметр около10нм, образованы молекулами разных фибриллярных белковФункции цитоплазмы
 Перемещает вместе с собой различные вещества, включения и органоиды.ЭПС (эндоплазматическая сеть) –система мембран, образующих каналы и полости, пронизывает гиалоплазму.Эндоплазматическая сетьЭндоплазматическая сетьКомлекс Гольджи-открыт в 1898 г. ит. уч. Гольджи. Представляет собой комплекс мембранЛизосома
 Лизосома – ограниченные мембраной шаровидные тела. Содержат около 40 гидролитическихФункции лизосом: 1. Переваривание в-в, поступивших в клетку 2. Автофагия (аутофагия)Пероксисома  
 Шаровидные тельца в 2-3 раза больше чем лизосомы.Вакуоли – в растительных и животных клетках – разные и выполняютОтличие вакуолей:
 Растительные клетки содержат крупные вакуоли (у старой клетки –Митохондрии
 Открыты в 1890 году. Чаще всего вытянутой формы. В некоторыхПластиды - находятся только в растительных клетках и бывают трех типов:
Типы пластидХлоропластыСтроение хлоропластаВидоизменения пластидРибосомы
 Мелкие сферические тельца (15-20 нм), состоящие из двух субъединиц: большойСтроение рибосомыКлеточный центр (центросома)
 Расположен вблизи ядра. Состоит из двух цилиндров –центриолей,Клеточный центрОрганоиды движения
 Реснички и жгутики являются органоидами движения в основном одноклеточныхСтроение жгутикаОрганоиды движения
 Органоиды движения как и центриоли, состоят из микротрубочек, скомпонованныхБазальное тельце
 Сходны по строению с центриолями клеточного центра: один цилиндр,Включения
 Непостоянные структуры цитоплазмы клетки, содержание которых меняется в зависимости отВключенияЯдроКлеточное ядро
 Кариолемма представлена двумя мембранами: наружная ядерная мембрана непосредственно переходитКлеточное ядро (продолжение)
 В период между делениями клетки нити ДНК вЯдро и его функции
 Функции:
 Регуляция процесса обмена веществ,
 Хранение наследственной



Слайды и текст этой презентации
Слайд 1
Описание слайда:
Строение клетки


Слайд 2
Описание слайда:
1. Состав клетки Поверхностный комплекс Ядро с ядерным веществом (ДНК) Цитоплазма Органоиды Включения

Слайд 3
Описание слайда:
Основные части клетки Клеточная оболочка (мембрана) Ядро Цитоплазма

Слайд 4
Описание слайда:
Поверхностный аппарат клеток Для того, чтобы поддерживать в себе необходимую концентрацию веществ, клетка должна быть физически отделена от своего окружения. Вместе с тем, жизнедеятельность организма предполагает интенсивный обмен веществ между клетками. Роль барьера между клетками играет поверхностный аппарат клеток, который состоит из: Плазматической мембраны; Надмембранного комплекса: У животных – гликокаликс, У растений – клеточная стенка.

Слайд 5
Описание слайда:
Клеточная оболочка —(клеточная мембрана, плазматическая мембрана, плазмолемма, цитолемма, цитоплазматическая мембрана, цитоплазматическая оболочка) - оболочка, покрывающая поверхность клетки, обеспечивающая ее целостность и регулирующая обмен

Слайд 6
Описание слайда:
Функции мембраны: Барьерная Избирательная проницаемость Выведение из клетки продуктов обмена Фагоцитоз Пиноцитоз

Слайд 7
Описание слайда:
История изучения мембраны 1935 г – Давсон и Даниели использовали химический анализ и установили, что в состав клеточной мембраны входят БЕЛКИ и ЛИПИДЫ

Слайд 8
Описание слайда:
История изучения мембраны 1959 г – Роберстсон с помощью метода электронной микроскопии установил, что клеточная мембрана имеет трехслойное строение (Гипотеза элементарной мембраны) – 2 слоя белков окружают липидный слой

Слайд 9
Описание слайда:
1972 год - Николсон и Сингер представили жидкостно- мозаичную модель строения клеточной мембраны

Слайд 10
Описание слайда:
Клеточная мембрана- билипидный слой с мозаичным вкраплением белков Слой жидких фосфолипидов имеет следующее строение: гидрофильные концы обращены наружу, а гидрофобные – друг к другу. Липидный слой служит растворителем для мембранных белков

Слайд 11
Описание слайда:

Слайд 12
Описание слайда:
Мембранные белки Содержат гидрофильные и гидрофобные участки (АМК). Гидрофобные взаимодействуют с липидным слоем. В зависимости от количества и величины этих участков, белки могут полностью погружаться в липиды мембраны или располагаться на ее поверхности

Слайд 13
Описание слайда:

Слайд 14
Описание слайда:
Мембранные белки Периферические белки – гидрофильные, не взаимодействуют с липидами и располагаются на обеих поверхностях (скользят по поверхности). Интегральные белки – гидрофобные – встраиваются внутрь и пронизывают оба липидных слоя. Такие белки имеют каналы или поры. Полуинтегральные белки пронизывают один липидный слой Липиды и белки удерживаются гидрофильно- гидрофобными взаимодействиями

Слайд 15
Описание слайда:
Надмебранный комплекс: На поверхности мембран имеются разветвленные структуры: белки +углеводы (моно- и полисахариды) – гликокаликс – выполняет рецепторную функцию (распознавание соседних клеток, сцепление и правильную ориентацию, а также взаимосвязь клеток многоклеточного организма)

Слайд 16
Описание слайда:
Биологическая мембрана

Слайд 17
Описание слайда:
Мембрана клетки Липидный слой (обеспечивает основные структурные особенности мембраны)

Слайд 18
Описание слайда:
Свойства мембраны Текучесть – липидный слой имеет жидкостную структуру, липиды перемещаются, меняя свое местоположение. Гидрофобные хвосты липидов свободно скользят относительно друг друга

Слайд 19
Описание слайда:
Свойства мембраны Способность к самозамыканию – при повреждении происходит спонтанное замыкание, препятствующее доступу воды в гиброфобный слой. Мембраны поврежденных клеток при определенных условиях могут входить в контакт и сливаться вместе

Слайд 20
Описание слайда:
Способы поступления веществ в клетку и выход из нее Эндоцитоз (поступление в-в в клетку) Простая диффузия Осмос Облегченная диффузия Активный транспорт Фагоцитоз Пиноцитоз

Слайд 21
Описание слайда:
ЭНДОЦИТОЗ: Простая диффузия - поступление в клетку ионов и мелких молекул через плазмолемму по градиенту концентрации без затрат энергии Через липидный слой – гидрофобные –мочевина, этанол, кислород, углекислый газ

Слайд 22
Описание слайда:

Слайд 23
Описание слайда:
Осмос- диффузия воды через избирательно проницаемую мембрану - по градиенту концентрации (из зоны меньшей концентрации солей в зону их большей концентрации). Различие концентрации солей создает осмотическое давление. !Процесс идет без затрат энергии! На слайде - осмос в животной клетке (эритроцит)

Слайд 24
Описание слайда:
Дополнительная информация…. Изотонические солевые растворы, приближающиеся по составу и свойствам к сыворотке крови, называют физиологическими. Изотоничны все жидкости организма (плазма крови, тканевая жидкость). Для человека изотоничен 0,9% р-р NaCl (физиологический раствор). В 0,6% р-ре соли эритроциты набухают и разрушаются (гемолиз), а в 1,3%-м р-ре теряют воду и сморщиваются (плазмолиз). Изотонические р-ры используют в медицине – вводят больному при сильном обезвоживании организма или при значительной потере крови. Гипертонические растворы используют для наложения повязок на раны. Как гипертонические растворы действуют солевые слабительные.

Слайд 25
Описание слайда:
На слайде – осмос в растительной клетке – плазмолиз в клетках кожицы чешуи лука. Цитоплазма, окруженная плазмолеммой, вначале отстает от клеточной стенки, затем сморщивается и превращается в шарик. Деплазмолиз наступает если восстановить концентрацию ионов в межклеточном пространстве – цитоплазма восстанавливает свой объем

Слайд 26
Описание слайда:
Активный транспорт Перемещение веществ против градиента концентрации с помощью транспортных белков – поринов и АТФ-аз с затратой энергии. Энергия выделяется при распаде молекул АТФ под действием фермента АТФ-азы. Так поступают в клетку ионы Na+ и K+, Н+, АМК в кишечнике, ионы Са в мышцах, Na+ и глюкоза в почках и др. Примером активного транспорта в животных клетках является калий-натриевый насос, а в растительных – водородная помпа

Слайд 27
Описание слайда:
Работа калий-натриевого насоса В клетке много К+, а снаружи клетки – Na+. Если концентрация Na+ в цитоплазме клетки возросла, то начинается его выкачивание наружу: - белок-переносчик (натрий-калиевая АТФаза) присоединяет к себе 3 иона Na+ и 1 остаток фосфорной кислоты (т.к. переносчик расщепляет АТФ до АДФ). Это называется фосфорилирование переносчика. Всё это переносчик доставляет к наружной поверхности мембраны. -белок-переносчик присоединяет к себе 2 иона К+ с наружной поверхности мембраны и отдает 1 остаток фосфорной кислоты. Это называется дефосфорилированием. Ионы К+ доставляются внутрь клетки. Таким образом концентрация ионов К+ внутри клетки и ионов Na+ снаружи клетки восстанавливается

Слайд 28
Описание слайда:
При эндоцитозе мембрана образует впячивания в пузырьки или вакуоли ! процесс требует дополнительной энергии

Слайд 29
Описание слайда:
Экзоцитоз экзоцитоз – процесс, обратный эндоцитозу; из клеток выводятся непереварившиеся остатки твёрдых частиц и жидкий секрет (гормоны, белки, капли жира). ! процесс требует дополнительной энергии

Слайд 30
Описание слайда:
Межклеточные контакты Простой контакт – щелевой контакт – между прилегающими друг к другу клетками Контакт типа «замок» – впячивание мембран Прочный межклеточный контакт - десмосомы – через поры в оболочке клетки. Поры выстланы мембраной и пронизаны тонкими цитоплазматическими нитями – плазмодесмами, связывающими цитоплазмы двух клеток. Плазмодесмы объединяют протопласты растительных клеток в единое целое и образуют непрерывную систему –симпласт – по которой осуществляется транспорт веществ

Слайд 31
Описание слайда:
Простой межклеточный контакт

Слайд 32
Описание слайда:
Прочный межклеточный контакт - десмосома

Слайд 33
Описание слайда:
Цитоплазма

Слайд 34
Описание слайда:
Гиалоплазма (цитоплазматический матрикс) Представлена однородным . мелкозернистым веществом. Это коллоидный раствор, который может находиться в виде жидкости (золя, цитозоль) или быть более упругим плотным веществом (гелем). В цитозоле протекают реакции внутриклеточного обмена. Гиалоплазма обеспечивает такие свойства цитоплазмы, как вязкость, эластичность, сократимость и движение (циклоз). Цитоплазма эукариотической клетки разделена внутренними мембранами на отдельные отсеки – компартменты. Это позволяет разделять процессы, предотвращать смещивание в-в.

Слайд 35
Описание слайда:
Цитоскелет Цитоплазма эукариотических клеток пронизана трехмерной сеткой из белковых нитей (филаментов), называемой цитоскелетом. Различают микротрубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты.

Слайд 36
Описание слайда:
Микротрубочки – тонкие трубочки диаметрром около 24 нм; их стенки толщиной около 5 нм образованы спирально упакованными глобулярными субъединицами белка тубулина. Образуют веретено деления, входят в состав жгутиков и ресничек, располагаются в цитоплазме клеток. Участвуют в расхождении дочерних хромосом при митозе и мейозе, в движении жгутиков и ресничек, перемещении органоидов и придают форму клеткам Микрофиламенты – очень тонкие белковые нити (диаметр около 6 нм), образованные преимущественно белком актином. Переплетаются в тонкую густую сеть в цитоплазме. Вместе с микротрубочками обеспечивают двигательную активность гиалоплазмы, участвуют в эндоцитозе.

Слайд 37
Описание слайда:

Слайд 38
Описание слайда:
Промежуточные филаменты Промежуточные филаменты Диаметр около10нм, образованы молекулами разных фибриллярных белков (цитокератин и др.). Выполняют в клетках опорную функцию.

Слайд 39
Описание слайда:
Функции цитоплазмы Перемещает вместе с собой различные вещества, включения и органоиды. В ней протекают все процессы обмена веществ Важнейшая роль цитоплазмы заключается в объединении всех клеточных структур (компонентов) и обеспечении их химического взаимодействия.

Слайд 40
Описание слайда:

Слайд 41
Описание слайда:

Слайд 42
Описание слайда:

Слайд 43
Описание слайда:
ЭПС (эндоплазматическая сеть) –система мембран, образующих каналы и полости, пронизывает гиалоплазму. ЭПС бывает двух типов: гладкая и шероховатая (гранулярная). Обнаружен в 1945 году амер уч. Портером (метод электронной микроскопии) Гладкая ЭПС – не содержит на поверхности мембран ничего. Функции: Синтез углеводов и жиров Транспорт в-в

Слайд 44
Описание слайда:
Эндоплазматическая сеть

Слайд 45
Описание слайда:
Эндоплазматическая сеть

Слайд 46
Описание слайда:
Комлекс Гольджи-открыт в 1898 г. ит. уч. Гольджи. Представляет собой комплекс мембран в виде узких каналов, расширяющихся на концах в цистерны, от которых отпочковываются пузырьки. Каналы напоминают стопку наложенных друг на друга «блинов» (диктиосом). Функции: накопление, сортировка и упаковка различных продуктов жизнедеятельности клетки; выведение их за пределы клетки; синтез лизосом и пероксисом

Слайд 47
Описание слайда:
Лизосома Лизосома – ограниченные мембраной шаровидные тела. Содержат около 40 гидролитических ферментов, которые осуществляют расщепление поступающих в клетку в-в. Ферменты активны при рН=5, именно такая кислая среда и поддерживается внутри лизосом. Лизосомы образуются в аппарате Гольджи – отшнуровываются в виде пузырьков с ферментами – первичные лизосомы. Первичные лизосомы сливаются с фагоцитозными пузырьками – образуются вторичные лизосомы (пищеварительные вакуоли) Были открыты в 1949 г. (при помощи электронного микроскопа).

Слайд 48
Описание слайда:
Функции лизосом: 1. Переваривание в-в, поступивших в клетку 2. Автофагия (аутофагия) 3. Автолиз Автофагия – переваривание ненужных клетке, отмерших структур, разрушенных клеточных органоидов. Автолиз – самопереваривание внутриклеточного содержимого (хвост у головастика)

Слайд 49
Описание слайда:
Пероксисома Шаровидные тельца в 2-3 раза больше чем лизосомы. Содержат фермент каталазу, которая расщепляет пероксид водорода до воды с выделением кислорода. Пероксид водорода образуется в качестве побочного продукта и должен быть мгновенно разрушен.

Слайд 50
Описание слайда:
Вакуоли – в растительных и животных клетках – разные и выполняют разные функции

Слайд 51
Описание слайда:
Отличие вакуолей: Растительные клетки содержат крупные вакуоли (у старой клетки – одна центральная вакуоль). Это заполненные жидкостью мешочки. Мембрана – тонопласт, а содержимое – клеточный сок, в котором находятся запасные питательные вещества, растворы пигментов, отходы жизнедеятельности, гидролитические ферменты и даже яды. Функции: 1. Запасающая 2. Тургор

Слайд 52
Описание слайда:
Митохондрии Открыты в 1890 году. Чаще всего вытянутой формы. В некоторых клетках достаточно крупные (можно увидеть в световой микроскоп). Они подвижны и пластичны. Их число разное в разных клетках. Митохондрия – двумембранный органоид. Наружная мембрана – гладкая, а внутренняя имеет складки и выросты – кристы. Внутри митохондрии – цитоплазматический матрикс, котором расположены кольцевые молекулы ДНК (плазмиды), РНК, рибосомы, а также ферменты (участвуют в процессах кислородного дыхания клетки). Функция: синтез АТФ

Слайд 53
Описание слайда:
Пластиды - находятся только в растительных клетках и бывают трех типов: Хлоропласты – зеленые пластиды, содержат зеленый пигмент – хлорофилл, осуществляют фотосинтез. Отктрыты в 1880-83гг Хромопласты – красные, оранжевые и желтые пластиды, содердит пигменты – каратиноиды – придают окраску плодам и цветам Лейкопласты – бесцветные пластиды – не содержат пигмента, запасают углеводы (крахмал), белки, жиры.

Слайд 54
Описание слайда:
Типы пластид

Слайд 55
Описание слайда:
Хлоропласты

Слайд 56
Описание слайда:
Строение хлоропласта

Слайд 57
Описание слайда:
Видоизменения пластид

Слайд 58
Описание слайда:
Рибосомы Мелкие сферические тельца (15-20 нм), состоящие из двух субъединиц: большой и малой, построены из белка и рРНК. Субъединицы между собой не связаны. Рибосомы бывают двух типов 80S (крупные) в эукариотических клетках и 70S (мелкие) – в прокариотических клетках. Располагаются на мембранах ЭПС,на наружной ядерной мембране, в цитоплазме, в пластидах и митохондриях.

Слайд 59
Описание слайда:
Строение рибосомы

Слайд 60
Описание слайда:
Клеточный центр (центросома) Расположен вблизи ядра. Состоит из двух цилиндров –центриолей, окруженных центросферой. Центриоли располагаются перпендикулярно друг к другу. Стенки центриоли образованы девятью триплетами микротрубочек (9+0). Каждый триплет расположен под углом 45 к окружности.

Слайд 61
Описание слайда:
Клеточный центр

Слайд 62
Описание слайда:
Органоиды движения Реснички и жгутики являются органоидами движения в основном одноклеточных организмов. Имеются они и у некоторых эукариотических клеток, образующих ткани многоклеточных организмов, например ресничный эпителий. Реснички и жгутики – это выросты цитоплазмы, снаружи окруженные плазматической мембраной. Внутри выростов находятся микротрубочки, сокращение которых приводит одноклеточный организм в движение или обеспечивает ток веществ по поверхности ткани.

Слайд 63
Описание слайда:
Строение жгутика

Слайд 64
Описание слайда:
Органоиды движения Органоиды движения как и центриоли, состоят из микротрубочек, скомпонованных иначе. Стенки цилиндра образованы девятью парами (дуплетами) микротрубочек, а в центре располагаются еще две микротрубочки (9+2). Цилиндры жгутиков и ресничек связаны с базальным тельцем

Слайд 65
Описание слайда:
Базальное тельце Сходны по строению с центриолями клеточного центра: один цилиндр, состоящий из 9 триплетов микротрубочек (9+0). Отличие: к центру отходят белковые нити от каждого триплета, образуя подобие спиц. Располагаются у основания жгутиков и ресничек

Слайд 66
Описание слайда:
Включения Непостоянные структуры цитоплазмы клетки, содержание которых меняется в зависимости от функционального состояния клетки. Типы включений: Трофические – это запасы питательных веществ – зерна крахмала в растительных клетках, гликоген и капли жира в животных клетках. Секреторные –являются продуктами жизнедеятельности клеток желез внешней и внутренней секреции – гормоны, ферменты, слизь, подлежащие выведению из клетки. Экскреторные – продукты обмена веществ – кристаллы щавелевой кислоты, щавелевокислого кальция и др.

Слайд 67
Описание слайда:
Включения

Слайд 68
Описание слайда:
Ядро

Слайд 69
Описание слайда:

Слайд 70
Описание слайда:
Клеточное ядро Кариолемма представлена двумя мембранами: наружная ядерная мембрана непосредственно переходит в мембраны ЭПС (на ней имеются рибосомы). В мембранах имеются поры. Функции: отделение ядерного содержимого, регуляция обмена веществ между ядром и цитоплазмой. Кариоплазма (кариолимфа, нуклеоплазма) представлена: вода, минеральные соли, белки (ферменты), нуклеотиды, АТФ и разные виды РНК. Функции: обеспечивает взаимосвязи между ядерными структурами. Хроматин – образован молекулами ДНК, белков-гистонов и содержит РНК. Это деспирализованные хромосомы, образующие гранулы и глыбки. Функции: хранение и передача генетической информации.

Слайд 71
Описание слайда:
Клеточное ядро (продолжение) В период между делениями клетки нити ДНК в основном деспирализованы, сосредоточены в центре ядра и носят название эухроматин (в них находятся гены, которые активно участвуют в синтезе РНК). Часть ДНК остается в плотно уложенном состоянии – гетерохроматин (эти части малоактивны). Во время деления клетки ДНК сильно спирализуются и превращаются в хромосомы. Каждой молекуле ДНК соответствует одна хромосома. Ядрышки –шарообразные, не окруженные мембраной, состоят из белков, рРНК и небольшого количества ДНК. Участок ДНК, на котором осуществляется синтез РРНК называется ядрышковым организатором. Функции: образуют субъединицы рибосом.

Слайд 72
Описание слайда:
Ядро и его функции Функции: Регуляция процесса обмена веществ, Хранение наследственной информации и ее воспроизводство, Синтез РНК, Сборка рибосом (рибосомальный белок + рибосомальная РНК)


Скачать презентацию на тему Строение клетки можно ниже:

Похожие презентации