Клеточный центр

реклама
Строение клетки
Подготовила:
ученица 10 класса
Серозеева Диана
Учитель: Ярмолюк Н.А.
Клетка
КЛЕТКА, элементарная живая система, основа
строения и жизнедеятельности всех животных и
растений. Клетки существуют как самостоятельные
организмы (напр., простейшие, бактерии) и в
составе многоклеточных организмов, в которых
имеются
половые
клетки,
служащие
для
размножения, и клетки тела (соматические),
различные по строению и функциям (напр.,
нервные,
костные,
мышечные,
секреторные).
Размеры клетки варьируют в пределах от 0,1-0,25
мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса в
скорлупе).
Клетки: растительные и животные.
Клеточные организмы
Клетки
Нейрон
Строение клетки
1 — цитоплазма;
2 — аппарат Гольджи;
3 — вакуоль;
4 — ядро;
5 — ядрышки;
6 —эндоплазматическая
сеть;
7 — митохондрии;
8 — клеточная мембрана.
Ядро клетки
ЯДРО, в биологии — обязательная часть клетки
у многих одноклеточных и всех многоклеточных
организмов. Типичное ядро отделено от
окружающей цитоплазмы оболочкой, содержит
ядрышко, хромосомы и кариоплазму. Размеры от
1 мкм (у некоторых простейших) до 1 мм (в яйцах
некоторых рыб и земноводных). Управляет
синтезом белков (в т. ч. ферментов) и через них
всеми физиологическими процессами в клетке.
Большинство клеток содержит одно ядро. По
наличию или отсутствию в клетках
оформленного ядра все организмы делят
соответственно на эукариот и прокариот.
Ядро клетки
Клеточный центр
Строение клеточного
центра:
А — расположение
клеточного центра в
клетке вблизи ядра;
Б — схема строения
центриоли;
В — центриоль на
поперечном срезе.
Клеточный центр, или центросома, играет важную роль при делении,
клетки и состоит из двух центриолей. Он встречается у всех клеток
животных и растений, кроме цветковых, низших грибов и некоторых,
простейших. Центриоли в делящихся клетках принимают участие в
формировании веретена деления и располагаются на его полюсах. В
делящейся клетке первым делится клеточный центр, одновременно
образуется ахроматиновое веретено, ориентирующее хромосомы при
расхождении их к полюсам. В дочерние клетки отходит по одной
центриоле.
Цитоскелет
Микротрубочки
Промежуточные
филаменты
Микрофиламенты
Микротрубочки
Основные функции:
• Образуют опорную
основу цитоскелета
(строительная
функция);
• Перенос по
цитоплазме различных
веществ транспортная
функция).
Строение микротрубочки:
1 — тубулиновые субъединицы;
2 — белки;
3 — перемещаемые частицы.
Эндоплазматическая сеть (ЭПС)
Эндоплазматическая сеть –
это система трубочек и
полостей, пронизывающих
цитоплазму клетки.
Различают гладкую (рис.1) и
шероховатую (рис.2) ЭПС.
Гладкая: синтез углеводов и
липидов, накапливание
ионов кальция. Шероховатая
(на ней расположено
множество рибосом): синтез
белков.
рис.1
рис.2
Рибосома
Рибосомы встречаются во всех
типах клеток от бактерий до
клеток многоклеточных
организмов. Это округлые
тельца, состоящие из
рибонуклеиновой кислоты (РНК)
и белков почти в равном
соотношении. В их состав
непременно входит магний,
присутствие которого
поддерживает структуру
рибосом. Рибосомы могут быть
связаны с мембранами
эндоплазматической сети, с
наружной клеточной мембраной
или свободно лежать в
цитоплазме. В них
осуществляется синтез белков.
Рибосомы кроме цитоплазмы
встречаются в ядре клетки. Они
образуются в ядрышке и затем
поступают в цитоплазму.
Строение рибосомы:
1 — малая субъединица;
2 — иРНК;
3 — тРНК;
4 — аминокислота;
5 — большая
субъединица;
6 — мембрана
эндоплазматической сети;
7 — полипептидная цепь
Рибосомы на шероховатой ЭПС
Комплекс Гольджи
Комплекс Гольджи в
растительных клетках имеет
вид отдельных телец,
окруженных мембранами. В
животных клетках цистернами,
канальцами и пузырьками. В
мембранные трубки комплекса
Гольджи из канальцев ЭПС
поступают продукты секреции
клетки, где они химически
перестраиваются,
уплотняются, а затем
переходят в цитоплазму и либо
используются самой клеткой,
либо выводятся из нее. В
цистернах комплекса Гольджи
происходит синтез
полисахаридов и их
объединение с белками, в
результате чего образуются
гликопротеиды.
Действие аппарата Гольджи
Пластиды (только в
растительных клетках)
Пластиды
Хлоропласты:
Хромопласты:
Лейкопласты:
зелёные
растения
овощи
(корнеплоды)
картофель,
яблоки и т. д.
Хлоропласты
Хлоропласты содержат
зеленый пигмент
хлорофилл.
Хлоропласты окружены
двойной мембраной. У
высших растений
внутренняя часть
хлоропластов заполнена
полужидким веществом,
в котором параллельно
друг другу уложены
пластинки. Парные
мембраны пластинок,
сливаясь, образуют
стопки, содержащие
хлорофилл.
Митохондрии
Митохондрии - небольшие тельца
палочковидной формы. От
внутренней мембраны
митохондрии отходят
многочисленные складки кристы,
на их стенках располагаются
разнообразные ферменты, с
помощью которых осуществляется
синтез энергетического вещества
(АТФ). Митохондрии могут
перемещаться, изменять свои
размеры, форму. В митохондриях
найдены рибосомы,
фосфолипиды, РНК и ДНК. С
присутствием ДНК в митохондриях
связывают способность этих
органоидов к размножению путем
образования перетяжки или
почкованием в период деления
клетки.
Митохондрии
Клетки
Прокариоты
Эукариоты
Признаки
Прокариоты
Эукариоты
Ядро
Нет. ДНК находится в
цитоплазме
Есть. Имеет оболочку из двух
мембран. Содержит ядрышки
Генетический
материал
Кольцевая молекула ДНК,
условно называемая
«бактериальной хромосомой»
Линейные молекулы ДНК,
организованные в хромосомы
Клеточная стенка
Есть. Обычно образована
пектином и муреином
У животных — нет, у растений
образована целлюлозой, у грибов –
хитином.
Мезосомы
Есть
Нет
Мембранные
органоиды
Обычно нет
Есть
Рибосомы
Есть. Мелкие
Есть
Цитоскелет
Нет
Есть
Способ
поглощения
веществ клеткой
Транспорт через клеточную
стенку
Фагоцитоз и пиноцитоз
Пищеварительные Нет
вакуоли
Есть
Жгутики
Есть, но отличаются по
строению
Есть
Размеры
Диаметр в среднем 0,3—5,0 мкм
Диаметр до 40 мкм и более
Фагоцитоз
ФАГОЦИТОЗ – это способ питания, при котором
происходит активный захват и поглощение
живых клеток и неживых частиц одноклеточными
организмами. Открыт в 1882 И. И. Мечниковым.
Скачать