Вопрос и ответы на тему "Клетки"

Вопрос 1. Понятие о тканевой клетки. Ее строение и физико-химическая характеристика…

Клетка - наименьш. единица живого, состоящая из ядра и цитоплазмы, способая к саморегуляции и самовоспроизведению.
Состоит:
1) ЯДРО
-кариолемма
-кариоплазма (вода, белки ферменты и аминокислоты)
-ядрышко (формируется в интерфазу)
-хроматин (белки и ДНК)
2)Клеточная поверхность
-надмембранный комплекс (гликокаликс, гликолипиды)
-плазмолемма (липиды белки интегральные полуинтегр. и поверхн.)
-подмембранный (опорный аппарат клетки: микрофиламенты и микротрубочки)
3)Цитоплазма
- ГИАЛОПЛАЗМА (объединяет все компоненты белки и полисахариды, транспорт в-в и накопление пигмента)
-ОРГАНЕЛЛЫ:
а) мембранные (рибосомы, цитоплазматич сеть, КГ, лизосомы)
б) немембранные (микротрубки микрофиламенты центросома )
-ВКЛЮЧЕНИЯ (трофические экскриторные секреторные эндокринные пигментные)
ФИЗИКО_ХИМ. ХАРАКТЕРИСТИКА: избирательной проницаемостью: одни вещества проходят только в клетку, другие только из клетки, третьи вообще не проходят через этот барьер.
ТИПЫ СВЯЗЕЙ:
разделяют на три основных типа: якорные, плотные или изоляционные и щелевые или коммуникационные.

 

Вопрос 2. Клеточная поверхность, строение....
Клетка - целостная элементарная система, способная к самовоспроизведению и саморегуляции метаболических процессов
Эукариотическая клетка включает 3-и части:
поверхностный аппарат-кл.поверхность,
цитоплазма,
ядро (т.е. Ядро – часть клетки)
Поверхностный аппарат клетки состоит из: плазмалеммы, надмембраннного ,субмембранного комплексов
Плазмалемма образована:
белками (~ 60%) липидами (~ 40%)
- фосфолипиды, гликолипиды, стеролы
белки: 1) интегральные ,полуинтегральные ,периферические .
2)транспортные, рецепторные, строительные, белки-переносчики.
Надмембранный комплекс - выполнен гликолипидами и гликопептидами
- функция. №1 – рецепция
- в животной клетке – гликокаликс,
- в растительной клетке гликокаликс + клеточная стенка,
- грибы, насекомые – хитин
Субмембранный слой - скопление микротрубочек и микрофиламентов цитоскелета под плазмалеммой.
Т.о. Функции поверхностного аппарата клетки:
- барьерная,
- обменно-транспортная,
- рецепторная,
- метаболическая (ферментативная),
- контактная (в многоклеточном организме),
- опорно-сократительная,
- генетическая индивидуальность или гистосовместимость.

 

Вопрос 3. Биологические мембраны…

Биологические мембраны, наряду с цитоскелетом, формируют структуру живой клетки. Клеточная или цитоплазматическая мембрана окружает каждую клетку. Ядро окружено двумя ядерными мембранами: наружной и внутренней. Все внутриклеточные структуры: митохондрии, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы, фагосомы, синаптосомы и т.д. представляют собой замкнутые мембранные везикулы (пузырьки)
Общая схема строения мембран.Согласно современным представлениям, все клеточные и внутриклеточные мембраны устроены сходным образом: основу мембраны составляет двойной молекулярный слой липидов (липидный бислой) на котором и в толще которого находятся белки. Основная часть липидов в мембранах представлена фосфолипидами, гликолипидами и холестерином. Липиды мембран имеют в структуре две различные части: неполярный гидрофобный "хвост" и полярную гидрофильную "голову".Каждый слой состоит из сложных липидов, расположенных таким образом, что неполярные гидрофобные "хвосты" молекул находятся в тесном контакте друг с другом. Так же контактируют гидрофильные части молекул. Все взаимодействия имеют нековалентный характер. Два монослоя ориентируются "хвост к хвосту" так, что образующаяся структура двойного слоя имеет внутреннюю неполярную часть и две полярные поверхности. Белки мембран включены в липидный двойной слой двумя способами:
1. связаны с гидрофильной поверхностью липидного бислоя — поверхностные мембранные белки
2. погружены в гидрофобную область бислоя — интегральные мембранные белки.

Вопрос 4. Клеточное ядро, строение, форма......

Термин «ядро» впервые был применен Броуном в 1833 г. для обозначения шаровидных постоянных структур. Ядро- один из структурных компонентов эукариотической клетки, содержащий генетическую информацию (мол. ДНК) и осуществляющий функции – хранение, передача, реализация наследственной информации с обеспечением синтеза белка.
Ядро состоит из хроматина, ядрышка и других продуктов синтетической активности(перихроматиновые гранулы и фибриллы, интерхроматиновые гранулы) ядерного белкового остова(матрикс) , кариоплазмы(нуклеоплазмы) и ядерной оболочки, отделяющей ядро от цитоплазмы. Ядро ограниченно от цитоплазмы двойной мембраной имеющей поры, через которые осуществляется обмен веществами между ядром и цитоплазмой. Форма ядра различных клеток неодинакова: встречаются клетки с округлым, овальным, бобовидным, па-лочковидным, многолопастным, сегментированным ядром; нередко на поверхности ядра имеются вдавления. Ядро чаще всего имеет округлую (его диаметр около 10 мкм) или овальную форму (его длина приблизительно 20 мкм), иногда может быть лопастным или состоять из нескольких сегментов (у сегментоядерных лейкоцитов - нейтрофи-лов). Чаще всего форма ядра в целом соответствует форме клетки: оно обычно сферическое в клетках округлой или кубической формы, вытянутое или эллипсоидное в призматических клетках, уплощенное – в плоских. У мно-гих инфузорий макронуклеус имеет бобовидную форму. Ядро регулирует всю активность клетки т.к. в нем нахо-дится генетическая информация, заключённая в ДНК. Расположение ядра варьирует в разных клетках; оно может лежать в центре клетки (в клетках округлой, плоской, кубической или вытянутой формы), у ее базального полюса (в клетках призматической формы) или на периферии (например, в жировых клетках).
В кл. ядре происходит репликация и транскрипция. Синтезированные в ядре РНК модифицируются, после чего выходят в цитоплазму . Образование обеих субъединиц рибосом происходит в ядрышках. Поэтому это не только хранилище инфо , но и место, где материал функционирует и воспроизводиться.
Можно продолжить ответом на 5-й вопрос.

Вопрос 5. Значение ядра в жизнедеятельности клетки.
Ядро осуществляет две группы общих функций: одну, связанную собственно с хранением генетической информации, другую - с ее реализацией, с обеспечением синтеза белка.
Значение ядра как хранилища генетического материала и его главная роль в определении фенотипических признаков были установлены давно. Немецкий биолог Хаммерлинг одним из первых продемонстрировал важнейшую роль ядра. В первую группу входят процессы, связанные с поддержанием наследственной информации в виде неизменной структуры ДНК. Эти процессы связаны с наличием так называемых репарационных ферментов, ликвидирующих спонтанные повреждения молекулы ДНК (разрыв одной из цепей ДНК, часть радиационных повреждений), что сохраняет строение молекул ДНК практически неизменным в ряду поколений клеток или организмов. Далее, в ядре происходит воспроизведение или редупликация молекул ДНК, что дает возможность двум клеткам получить совершенно одинаковые и в качественном и в количественном смысле объемы генетической информации. В ядрах происходят процессы изменения и рекомбинации генетического материала, что наблюдается во время мейоза (кроссинговер). Наконец, ядра непосредственно участвуют в процессах распределения молекул ДНК при делении клеток.
Другой группой клеточных процессов, обеспечивающихся активностью ядра, является создание собственно аппарата белкового синтеза. Это не только синтез, транскрипция на молекулах ДНК разных информационных РНК и рибосомных РНК. В ядре эукариотов происходит также образование субъедениц рибосом путем комплексирования синтезированных в ядрышке рибосомных РНК с рибосомными белками, которые синтезируются в цитоплазме и переносятся в ядро.
Таким образом, ядро представляет собой не только вместилище генетического материала, но и место, где этот материал функционирует и воспроизводится. Поэтому выпадение или нарушение любой из перечисленных выше функций губительно для клетки в целом.

 

Вопрос 6. Органеллы общего значения
Органеллы- постоянно присутствующие и обязательные для всех клеток микроструктуры, выполняющие жизненно важные функции. Различают мембранные и немембранные органеллы. Мембранные органеллы представлены цитоплазматической сетью(эндоплазматическим ретикулумом), пластинчатым комплексом (аппаратом Гольджи), митохондриями, лизосомами, пероксисомами. К немембранным органеллам относят рибосомы(полирибосомы), клеточный центр и элементы цитоскелета(микротрубочки, микрофиламенты и промежуточные филаменты). Также бывают органеллы специального значения(реснички, микрожгутики, микроворсинки, миофибриллы, нейрофибриллы) и органеллы общего значения.
Общего значения :
ЭПС-сеть канальцев пронизывающая цитоплазму. Виды: гранулярная и агранулярная. Ф-ии- транспорт веществ, на гранулярной-ситез белков, на агранулярной-синтез липидов и углеводов.
Пластинчатый комплекс( комплекс Гольджи)-по форме напоминает стопку цистерн. Ф-ии- накопление, сортировка, упаковка и выделение вещ-в, в том числе образование первичных лизосом.
Лизосомы- шарообразные маленькие тельца содержащие набор ферментов. Виды: первичные, вторичные, третичные. Ф-ии-осуществляют внутриклеточное пищеварение, утилизируют ставшие ненужные части клеток.
Пероксисомы- небольшие овальные тельца ограниченные мембраной, содержащие гранулярный матрикс, в центре кот. структуры из фибрилл и трубок. Имеются ферменты окисления аминокислот, при работе кот. обр. перекинь водорода, а так же выявляется фермент каталаза, разрушающий ее.
Митохондрии-наружная мембрана гладкая, внутренняя обр. складки-кристы. Вещ-во заполняющее митохондрии-матрикс( в нем ферменты и ДНК). Ф-ии- синтез АТФ и автономная сис-ма для синтеза РНК и ДНК.
Рибосомы- образованы 2-мя субъединицами сост. Из р-РНК и белков. Ф-ии- синтез белка.
Клеточный центр- образован 2-мя тельцами цилиндрической формы-центриолями(сост. Из белковых микротрубочек).Центриоли входят в состав кл.центра, кл. животных и нисших растений. Ф-я- участие в делении.

Вопрос 7. Структура и функция специализированных органелл.

Вопрос 8. Включения цитоплазмы тканевых клеток… Включения цитоплазмы- необязательные компоненты клетки , возникающие и… Вопрос 9. Понятие о жизненном цикле клетки… Клеточные популяции По отношению к делению и по продолжительности…

Вопрос 19. Развитие осевого комплекса зачатков у позвоночных и человека.

Вопрос 20. Хар-ка периода гисто- и органогенеза… Эмбриональный гистогенез процесс возникновения специализированных тканей из…

Вопрос 21. Развитие, строение, типы и функции плаценты у млекопитающих.

Гематохориальный барьер, разделяющий кровотоки матери и плода, состоит из эндотелия сосудов плода, соед.ткани, эпителия хориальных ворсинок и… Плодная часть плаценты к концу 3го месяца представлена ветвящейся хориальной… Материнская часть – базальная пластинка и соединителнотканные септы, отделяющие котиледоны друг от друга, а также…

Вопрос 22. Ранние стадии развития зародыша человека (до начала имплантации).

Эякуляция, семенная жидкость попала в полость матки, но они не способны к оплодотворению. Первая фаза – дистантное взаимодействие – обеспечивается хемотаксисом… Вторая фаза – контактное взаимодействие – сперматозоиды вращают овоцит, опадает фолликулярный эпителий – 4 вращения в…

Вопрос 23. Имплантационный период в эмбриогенезе человека.

Вопрос 24. Строение зародыша человека 7,5; 11,5; 15 суток развития.

Вопрос 25. Развитие, тканевой состав и функции провизорных органов в эмбриогенезе человека.

Амниотическая оболочка образует стенку резервуара, заполненного амниотической жидкостью, в которой находится плод. Основная функция амниотической оболочки — выработка околоплодных вод,… Желточный мешок —орган, депонирующий питательные вещества (желток), необходимые для развития зародыша. У человека он…

Вопрос 26. Период плацентации в эмбриогенезе человека.

В конце 2-недели (12-13 день беременности) со стороны хориона в первичные ворсины врастает соединительная ткань, в результате чего образуются…

Вопрос 27. Состав, тип, строение и функции плаценты у человека.

Вопрос 28. Значение плаценты в биологической системе "мать - плод".

плацента - связующее звено между матерью и плодом, взаимодействие обеспечивается нейрогуморальными механизмами, плацента способна аккумулировать и…  

Вопрос 29. Развитие, тканевый состав, строение и функции пупочного канатика.

-длина 50-70 см у человека, состиит из 2х пупочных артерий (носят кровь плода к плаценте), пупочных вен(несут кровь к плоду от плаценты) ,желточного протока (соединяет плод с желточным мешком), урахуса (соединяет дно мочевого пузыря и плаценту) , вартонова студня (защищает пупочные сосуды от перегиба, а во время родов атрафирует пуповину)
-канатик прикреплен одним концом к плаценте , а другим концом к брюшной стенке плода
функции - сообщение плода с плацентой

 

Вопрос 30. Понятие о критических периодах эмбрионального развития человека и их значение в клинической и профилактической медицине.