рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Строение клетки

Строение клетки - раздел Образование, Тема 1. Сущность и субстрат жизни. Свойства живого Строение И Свойства Органоидов И Органелл Клетки ...

Строение и свойства органоидов и органелл клетки

Органоиды, органеллы Строение Функции
Плазматическая (цитоплазматическая) мембрана Толщина 8-12 нм состоит из двух мономолекулярных слоев белка и расположенного между ними двойного фосфолипидного слоя. Цельность липидного слоя может прерываться белковыми молекулами — «порами». На поверхности встречаются специальные образования в виде микроворсинок и ресничек (эпителий кишечника и почек). На внешней поверхности клеток животных - гликопротеиды (обеспечивают адгезионную способность – слипание однотипных клеток) В растительных клетках наружной структурой служит жесткая клеточная стенка (целлюлоза) Наличие электрически заряженных групп (разность электрических потенциалов на мембранах) Наличие специфических рецепторов (участки распознания) для гормонов и других соединений Изолирует клетку от окружающей среды, обладает избирательной проницаемостью, регулирует процесс поступления веществ в клетку; в мембране содержатся многие важные ферменты, системы активного транспорта ионов натрия и калия при помощи АТФазы, а также системы транспорта аминокислот, что обеспечивает обмен веществ и энергии с внешней средой, способствует соединению клеток в ткани, участвует в пиноцитозе и фагоцитозе; регулирует водный баланс клетки и выводит из нее конечные продукты жизнедеятельности.
Эндоплазматическая сеть (ретикулум) Ультрамикроскопическая система мембран, образующих трубочки, цистерны, вакуоли, заполненными белковыми гранулами. Строение мембран универсальное (как и наружной), сеть соединена с цитоплазматической мембраной, ядерной мембраной и пластинчатым комплексом. Гранулярная несет рибосомы (синтез рибосом), гладкая — лишена их (синтез липидов и углеводов) Мембранные структуры способны к самовосстановлению Обеспечивает транспорт веществ как внутри клет­ки, так и между соседни­ми клетками. Делит клетку на отдельные секции, и которых одновременно происходят различные физиологические процес­сы и химические реакции. Гранулярная ЭС участвует в синтезе белка. В пластинчатом комплексе образуются лизосомы. В диктиосомах синтезируются полисахариды, а также их комплексы с белками (гликопротеины) и жирами (гликолипиды), которые затем можно обнаружить в гликокаликсе клеточной оболочки.
Рибосомы Округлой или грибовидной формы, состоящие из двух частей — субъединиц. Не имеют мембранного строения и состоят из белка и рРНК. Субъединицы образуются в ядрышке. Объединяются вдоль молекулы иРНК в цепочки — полирибосомы — В цитоплазме Универсальные органеллы всех клеток животных и растений. Находятся в цитоплазме в свободном состоянии или на мембранах ЭС; кроме того, содержатся в мито­хондриях и хлоропластах. В рибосомах синтезируются белки по принципу матричного синтеза; об­разуется полипептидная цепочка — первичная структура молекулы белка
Митохондрии Имеют двухмембранное строение. Внешняя мембрана глад­кая, внутренняя — образует различной формы выросты — кристы. В матриксе митохондрии (полужидком веществе) находятся ферменты, рибосомы, ДНК, РНК Универсальный органоид, являющийся дыхательным н 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)
Лейкопласты Имеют двухмембранное строение. Внутренняя мембрана об­разует 2—3 выроста. Форма округлая. Бесцветны Характерны для растительных клеток. Служат местом отложения запасных питательных веществ, главным образом крахмальных зерен. На свету их строение усложняется и они преобразуются в хлоропласты. Об­разуются из пропластид.
Хлоропласт Имеют 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 н каротинонды. В белково -липидном матриксе находятся собственные рибосомы. ДНК. РНК. Форма хлоропластов чечевице образная. Окраска зеленая Характерны для растительных клеток. Органеллы фотосинтеза, способные создавать из неорганических веществ (СО» и Н20) при наличии световой энергии и пигмента хлорофилла органические вещества — углеводы и свободный кислород. Синтез собственных белков. Могут образоваться из пропластид или лейкопластов, а осенью перейти в хромопласты (красные и оранжевые плоды, красные и желтые листья)
Хромопласты Имеют двухмембранное строение. Собственно хромопласты имеют шаровидную форму, а образовавшиеся из хлоропластов принимают форму кристаллов каротиноидов. типичную для данного вида растения. Окраска красная, оранжевая, желтая Характерны для растительных клеток. Придают лепесткам цветков окраску, привлекательную для насекомых-опылителей. В осенних листьях и зрелых плодах, отделяющихся от растения. содержатся кристаллические каротинонды — конечные продукты обмена
Комплекс Гольджи Одномембранные органоиды, состоящие из стопочки плоских цистерн, по краям которых ответвляются трубочки, отделяю­щие мелкие пузырьки Диктиосомы числом от нескольких десятков (обычно около 20) до нескольких сотен (тысяч) на клетку.   В общей системе мембран любых клеток — наиболее подвижная и из­меняющаяся органелла. В цистернах накапливаются продукты синтеза, распада вещества, поступившие о клетку, а также вещества, которые водятся из клетки. Упакованные в пузырьки, они поступают в цито­плазму: одни используются, другие выводятся наружу. В растительной клетке участвует в построении клеточной стенки Присутствует во всех клетках, кроме эритроцитов и сперматозоидов.
Лизосомы Одномембранные органоиды 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. У животных рассасывается хвост. У растений растворяются органеллы при образовавании пробковой ткани, сосудов древесины
Клеточный центр Органелла немембранного строения. Состоит из двух центриолей. Каждая имеет цилиндрическую форму, стенки об­разованы девятью триплетами трубочек, а в середине находится однородное вещество. Центриоли расположены перпендикулярно друг к другу 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 Удаление частичек пыли (реснитчатый эпителий верхних дыхательных путей). передвижение (одноклеточные организмы)
  Жгутики — единичные цнтоплаэматичсские выросты на поверхности клетки Передвижение (сперматозоиды. зооспоры, одноклеточные организмы)
  Ложные ножки (псевдоподии) — амебовидные выступы цитоплазмы Образуются у животных в разных местах цитоплазмы для захвата пищи, для передвижения
  Миофибриллы — тонкие нити до 1 см длиной и больше Служат для сокращения мышечных волокон, вдоль которых они рас­положены
  Цитоплазма, осуществляющая струйчатое н круговое движение Перемещение органелл клетки по отношению к источнику света (при фотосинтезе), тепла, химического раздражителя
Структурная система ядра
Структуры Строение Функции
Ядерная оболочка Двухслойная пористая. Наружная мембрана переходит в мембраны ЭС. Свойственна всем клеткам животных и растений, кроме бактерий н синезеленых, которые не имеют ядра Отделяет ядро от цитоплазмы. Регулирует транспорт веществ из ядра в цитоплазму (РНК, субъединнцы рибосом) ш из цитоплазмы в ядро (белки, жиры, углеводы, АТФ, вода, ионы)
Хромосомы (хроматин) В интерфазной клетке хроматин имеет вид мелкозернистых нитевидных структур, состоящих из молекул ДНК и белковой (нуклеопротсидной) обкладки. В делящихся клетках хроматнновые структуры спирализуются и образуют хромосомы. Хромосома состоит из двух хроматид и после деления ядра станоинтся однохромотидной. 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. У ядрышковых хромосом есть вторичная перетяжка Хроматнновые структуры — носители ДНК. ДНК состоит из участков — генов, несущих наследственную информацию и передающихся от предков к потомкам через половые клетки. Совокупность хромосом, а следоватсльно, и генов половых клеток родителей передается детям, что обес­печивает устойчивость признаков, характерных для данной популяции, вида. В хромосомах синтезируются ДНК. РНК. что служит необходимым фактором передачи наследственной информации при делении клеток и построении молекул белка
Ядрышко Состоит из белка и РНК. Образуется на вторичной перетяжке ядрышковой хромосомы. При делении клеток распадается Формирование половинок рибосом из рРНК и белка. Половинки (субъединнцы) рибосом через поры в ядерной оболочке выходят в цитоплазму и объединяются в рибосо­мы
Ядерный сок (кариолимфа) Коллоидный раствор белков, нуклеиновых кислот, углеводов, минеральных солей. Реакция кислая Участвует в транспорте веществ и ядерных структур, заполняет простран­ство между ядерными структурами; во время деления клеток смешивается с цитоплазмой

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Тема 1. Сущность и субстрат жизни. Свойства живого

Уровни организации живой материи Типы клеточной организации Сущность и субстрат жизни... Целостность непрерывность и дискретность прерывность... Жизнь целостна и в то же время дискретна как в плане структуры так и функции...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Строение клетки

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Типы клеточной организации
План 1.Сущность и субстрат жизни. 2. Свойства живого. 3. Уровни организации живой материи. 4. Типы клеточной организации.

Рост и развитие.
Рост организмов происходит путем прироста массы организма за счет увеличения размеров и числа клеток. Он сопровождается развитием, проявляющимся в дифференцировке клеток, усложнении структуры и фун

Уровни организации, выделяемые в многоклеточном организме
(по Э. Дс. Робертсу и др., 1967, с изменениями)   Размеры объекта Объект изучения Уровень организации (по объекту изучения

Тема 2. Молекулярный и клеточный уровень
организации жизни. План Ø Строение и свойства биологических макромолекул - белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот. &

Функции белков
  строительная (структур­ная) белки участвуют в образовании всех клеточных мембран и органоидов клетки, а также внеклеточных структур.

Функции жиров
  Энергетическая расщепления 1 г жиров до СОг и НгО освобождается 38,9 кДж. транспортная и структурная

Образование полинуклеотида
        В зависимости от вида пентозы, присутствующей в нуклеотиде, различ

Строение РНК и ДНК
    Нуклеиновые кислоты обладают

Формы РНК
Форма РНК Функции рибосомная РНК (рРНК) На долю рРНК приходится 80–85% (до 90%) от общего содержания РНК в клетке

Сравнение растительной и животной клетки
Общие признаки · Единство структурных систем — цитоплазмы и ядра. · Сходство процессов обмена веществ и энергии. · Единство принципа наследственного кода. · Унив

Анаболизм и катаболизм
  Основные метаболические процессы: Ø анаболизм (ассимиляция) Ø катаболизм (диссимиляция).  

Поступление веществ в клетки
  Благодаря содержанию растворов солей, сахаров и других осмотически активных веществ, клетки характеризуются наличием в них определенного осмотического давления. Например

Фотосинтез
Фотосинтез — это синтез органических соединений в листьях зеленых растений из воды и углекислого газа атмосферы с использованием солнечной (световой) энергии, адсорбируемой хлорофиллом в

АТФ-синтетаза парами выпускет протоны наружу и синтезирует АТФ из АДФ.
  5) два электрона, поступившие к кофактору Q, передаются далее по цепочке белков, которая очень похожа на цепь переноса электронов. 6) электроны поступают от пластоцианина к

Сравнение циклического и нециклического фотофосфорилирования
Таким образом, в световую фазу происходит фотолиз воды, который сопровождается тремя важнейшими процессами: 1) синтезом А

С4-фотосинтез
С4-фотосинтез — фотосинтез, при котором первым продуктом являются четырехуглеродные (С4) соединения. В 1965 году было установлено, что у некоторых растений (сахарный тростник,

Хемосинтез
Синтез органических соединений из углекислого газа и воды, осуществляемый не за счет энергии света, а за счет энергии окисления неорганических веществ, называется хемосинтезом.

Бактериальный фотосинтез
Фотосинтез бактериальный — фотосинтез, осуществляемый бактериальными микроорганизмами. Типично водные микроорганизмы, распространенные в пресных и соленых водоемах.

Размножение клеток
  Размножение или пролиферация (от лат. proles — потомство, ferre — нести) клеток — это процесс, который приводит к росту и обновлению клеток. Данный процесс характер

Митотический цикл и митоз
  Фазы Процесс, происходящий в клетке (фаза ме­жду делени­ями клеток)   Пресинтетический период (G

РАЗМНОЖЕНИЕ
Размножение — это свойство организмов производить потомство или способность организмов к самовоспроизведению.   Различают два основных способа размнож

Половое размножение
встречается у: · одноклеточных · многоклеточных (растений и животных).   Формы полового процесса: · Конъюгация · к

Чередование поколений
Закономерная смена в жизненном цикле организмов генераций, различающихся способом размножения. В этом случае одно или несколько бесполых поколений организмов сменяется поколением организмов, размно

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Наследственные свойства организма передаются в процессе размножения:   при половом размножении - через половы

Законы и закономерности генетики
Название Автор Формулировка Правило еди­нообразия гиб­ридов первого поколения (пер­вый закон) Г.Мендель 18

МНОЖЕСТВЕННЫЙ АЛЛЕЛИЗМ
Многие гены у разных организмов существуют более чем в двух аллельных состояниях. Они возникают: · вследствие мутаций · замены или утраты нуклеотида в молекуле ДНК

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕАЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНОВ
  Часто на один признак организма могут оказывать влияние несколько пар неаллельных генов(полигенное наследование). Взаимодействие неалле

СЦЕПЛЕНИЕ ГЕНОВ
Признаков у организма намного больше, чем хромосом. У человека насчитывают 23 пары (46) хромосом. Генов от 100 тыс. до 1 млн. В каждой хромосоме находится много генов.

ХРОМОСОМНЫЙ МЕХАНИЗМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА
  Фенотипические различия между особями разного пола обусловлены генотипом. Диплоидный набор хромосом называют кариотипом.   В женском и мужском

НАСЛЕДОВАНИЕ, СЦЕПЛЕННОЕ С ПОЛОМ
Наследование признаков, определяемых генами, лежащими в половых хромосомах (признаков, сцепленных с полом) Различают: Х-с

Голандрическое наследование
  Активно функционирующие гены Y-хромосомы, не имеющие аллелей в Х-хромосоме, присутствуют в генотипе только гетерогаметного пола в гемизиготном состоянии.

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ
Наследование - способ передачи наследственной информации, меняющийся в зависимости от форм размножения.   Наследование осуществляется:

ИЗМЕНЧИВОСТЬ
Изменчивость - способность живых организмов приобретать новые признаки и свойства.      

ТЕМА 5. ПОПУЛЯЦИОННО-ВИДОВОЙ УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЭВОЛЮЦИИ ОРГАНИЧЕСКОГО МИРА.
  План Ø Популяционная структура видов Ø Экологические и генетические показатели популяции

Критерии вида.
  Название критерия Признаки особей по критерию Исключение Морфологический Сходство внешнего и

Экологические показатели популяции
  размеры ареала   Неравномерное расселение особей по ареалу вида

Генетические показатели популяции
  Изменения отдельных особей не приводят к эволюционным изменениям, но являются объектом действия естественного отбора     Пул генов

МИКРОЭВОЛЮЦИЯ.
Элементарные эволюционные факторы: мутационный процесс

Макроэволюция
Внутривидовой уровень эволюции был назван - микроэволюция надвидовой – макроэволюция   Макроэволюция – это совокупность эволюционных преобразова

Типостаз
Сформировавшийся в период типогенеза основной план организации данного таксона в дальнейшем остается постоянным у представителей разных филетических линий в течение значительных промежутков времени

Критерии биологического прогресса
ü возрастание степени общей приспособленности группы организмов к условиям окружающей среды; ü увеличение численности особей группы; ü расширение ареала, занимаемог

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги