Prezentarea sistemului de celule live. Prezentare pe subiectul cuștii. Structura și compoziția chimică a celulei

Descărcați prezentări Pe subiectul cuștii și structura sa privind biologia pentru toate clasele

Celula - parte a structurii organismelor vii. Poate exista independent și dezvoltă. Un organism viu complet constă din celule. Poate fi un organism atât al unei persoane, cât și a unui animal, plante sau ciuperci. Creșterea, reproducerea și dezvoltarea sunt principalele funcții care furnizează celula. În zilele noastre, oamenii nu sunt mult greu de luat în considerare celula și de a-și determina compoziția și nu numai.

Descărcați prezentarea

Celula înconjoară membrana, din care depinde formularul de celule și substanțele "filtrează" care intră în interior. De acolo, sunt subliniate substanțe inutile. Următorul strat din structura citoplasmei celulei. Această substanță este pe jumătate solidă, în interiorul căreia se mișcă diferite substanțe nutritive. Ei bine, în interiorul kernel-ului se află, excepția poate fi cazuri atunci când dintr-un anumit motiv ca kernelul dispare (de exemplu, în celulele care sunt situate în ficat). Kernel-ul are un rol foarte important în structura celulei. Conține cromozomi care sunt formați din ADN.

Descărcați prezentarea

ADN-ul este o moleculă care este capabilă să stocheze și să transmită din generație la generație, precum și să pună în aplicare un program de dezvoltare genetică și de activitate vitală a organismelor. În interiorul kernelului, în cromozomi, precum și în unele organode care sunt în celule. ADN - moleculă care constă din blocuri repetitive.

Descărcați prezentarea

Toate organismele vii de pe Pământ sunt împărțite în celule. Conceptul de bază al teoriei celulare este că celulele sunt principalele unități structurale pentru toate organismele. Celulele sunt celule mici care dețin echipamentul biologic necesar pentru ca organismul să trăiască și să se dezvolte. Creaturile vii pot fi unicelulare sau pot fi foarte complicate, cum ar fi un corp uman.

Descărcați prezentarea

Există bucăți mai mici, cum ar fi macromoleculele și organele. Proteina este un exemplu de macromolecule, în timp ce mitocondria este un exemplu de organella. Celulele pot fi, de asemenea, conectate la formarea unor structuri mai mari. Ele sunt grupate împreună pentru a forma țesuturile stomacului și, în cele din urmă, întregul sistem digestiv. În același mod, ambii atomi sunt unitatea principală a substanței, celulele sunt unitatea principală pentru biologie și organisme.

Descărcați prezentarea

Conform teoriei celulare, celulele sunt principalele unități vii în biologie. Dacă sunteți o celulă sau balenă albastră cu celule de trilioane, sunteți încă făcut din celule. Toate conținutul celulei este amplasat în interiorul membranei celulare. Când vă gândiți la membrană, imaginați-o ca o pungă de plastic mare, cu niște găuri mici. Această pungă păstrează toate părțile din celule și fluide în interiorul celulei și păstrează orice urât din celulă. Găurile din membrană servesc pentru a face substanțe nutritive și a eliminat mijloacele de trai.

Descărcați prezentarea

Descărcați prezentarea

Descărcați prezentarea

Descărcați prezentarea

Structura și compoziția chimică a celulei

Slides: 24 Cuvinte: 1766 Sunete: 3 Efecte: 105

Subiect: Structura și compoziția chimică a celulei. La sfârșitul cărții, sunt date sarcini pentru un atelier de laborator. Lucrările de laborator se desfășoară în clasă la lecțiile corespunzătoare. Completează cartea un indicator. Cum se utilizează un tutorial. Semnează notebook-urile: Cum vom lucra în lecții. Biologie, omule. Notebook-ul studenților (TSI) 9-1 (2,3,4) Clasa Liceului fizico-tehnic №1 Ivanova Mihail. Anatomie, fiziologie, psihologie, igienă. Fiecare persoană trebuie să cunoască structura și funcțiile corpului său. 1. Anatomia, fiziologia, psihologia, igiena? Lucrul cu Notebook: - Cage.ppt

Celulele

Diadoane: 15 cuvinte: 324 Sunete: 0 Efecte: 68

Subiect: Celula eucariotică. Celula este o unitate structurală și funcțională a tuturor vieții. Celulele diferă: dimensiunea caracteristicilor de culoare. Celula. Cu o celulă de kernel - eucariotică. Fără nucleu - celulă procariotică. Structura celulei eucariote: principalele părți ale celulei. Structura cochiliei: citoplasmă. Ribozom. Cele mai mici structuri celulare. Funcție - biosinteză proteică. Mitocondriile. Celulele stației de energie. Funcție - Sinteza energiei. Canalul de sistem de rețea endoplasmic, cavități și tuburi. Substanțe de transport-transport în celulă. Plasts. Leukoplastele sunt plasturi incolore. Chromoplastele sunt plasturi galbene, roșii, maro. - celule.ppt.

Lumea celulelor

Diadoane: 17 cuvinte: 230 Sunete: 0 Efecte: 0

Lumea uimitoare a țării "celulă". Sunt celule de ciuperci capabile de mișcare? Fie că păstrează o formă constantă. Cușcă de animale? Are kernelul în cușcă de bacterii? Pot exista legume. Celule fără plastic? Aflați caracteristicile structurii celulelor bacteriilor, ciupercilor, plantelor, animalelor. Pentru a afla dacă se disting procesele activității vitale ale acestor tipuri de celule. Aflați dacă relația dintre celulele bacteriilor, ciupercilor, plantelor, animalelor. A creat 5 grupe. Am grup de istorici care? Aflați istoria studiului celulelor de diferite tipuri. Immersați în lumea celulelor vegetale, aflați structura, funcțiile, mijloacele de trai. - Lumea Cage.Ppt.

Tema celulei

Slides: 16 cuvinte: 1036 Sunete: 0 Efecte: 0

"Celula este o unitate structurală și funcțională a lumii organice". Plan de cumpărare. Lecția 1: Istoria studiului celulei. Teoria celulară a structurii organismelor. Lecția 2: Organizarea chimică a celulelor. Substanțe celulare anorganice. Lecția 3: Substanțe organice celulare. Proteine, grăsimi și carbohidrați. Lecția 4: Celulele celulelor organice. Acizi nucleici. Lecția 5: Caracteristicile structurii și celulele vitale ale celulei. Celulă eucariotă. Lecția 6: Celulă procariotică. Lecția 7: Metabolism plastic. Biosinteza proteinei. Lecția 8: schimbul de energie. Lecția 9: Divizia celulară. - tema celulară.Ppt.

Celulele de viață

Slides: 43 cuvinte: 1131 Sunete: 0 Efecte: 2

Intrare. Biologie. Uman. Medicament. Nivelurile organizației de viață. Biologie celulara. Prelegeri de subiect: Planificați. Principalele proprietăți ale celor vii. Nivele de viață. Cell - unitate elementară. Natura biosocială a omului. Moștenirea biologică are un rol proeminent în patologia umană. Fundația Socială. Viața omului. Natural Quasi-Crocheted Technogenic (Aranger) Social. Miercuri depind: stilul de viață al vieții umane Indicatori de sănătate Structura morbidității. Fluența unui astfel de dispozitiv este plinătatea sănătății. Patolog i.v. Davydovsky. Zece ucigași majori umani. - Cell Life.Ppt.

Celulele vii

Diapozitive: 15 cuvinte: 297 Sunete: 0 Efecte: 16

Celule vii. Cele mai mici structuri ale tuturor organismelor vii capabile de auto-reproducere sunt numite celule. Din istoria teoriei celulare. Citologie (de la cito ... și ... logică) - Știința celulei. Cage - sistem live holistic elementar. Cage animale ... ... celulele de plante. Astăzi, se utilizează astfel de metode de studiere a celulelor: - analiza structurală cu raze X - histochimie - centrifugare diferențială. Structura interioară a lansării florii. Ouă (n). Celula centrală (2N). Celulele răniți. Eritrocite. Eritrocite sau celule roșii din sânge. Leukocyte. Leucocite (celule albe din sânge. - Celulele live.ppt

Biologie celulara

Diadoane: 15 cuvinte: 682 Sunete: 0 Efecte: 13

Celula de organizare chimică. Plan: Compoziție chimică celulară. Compuși anorganici. Apă. Macroelemente. Oligoelemente. Conexiuni organice. Proteine. Carbohidrați. Grăsimi. : Întrebare: Care este valoarea apei în viața unei persoane? Băutură, spălare, utilizări în diverse industrii. Răspuns: Structura moleculei și proprietățile apei. Molecula de apă are o formă triunghiulară. Funcții de apă: Sarcină: În aerul clar de primăvară T Aer + 10 ° C, umiditate 80%. Fii înghețarea va fi liberă? Aproape constant în celulă există aproximativ 70 de elemente chimice. Celula live nu este capabilă să existe în mod normal fără 12 elemente chimice. - Biologie Cage.PPS.

Celula corpului

Diapozitive: 15 cuvinte: 492 Sunete: 0 Efecte: 51

Evoluția celulei. 4. Concluzie. Plan de proiect. 1. Introducere. Evoluția biologică. 2 Compararea lui Prokaryotov și Eucaryotov. 3 Compararea celulelor de legume și animale. Teoria evolutivă. 2 Selectarea informațiilor genetice care promovează supraviețuirea și reproducerea transportatorilor lor. Teoria celulei. Problemă. Ce se explică prin varietatea de tipuri de celule construite? V.A. ENGELGORD. Ipoteză. Tipul procariotic de organizare celulară a precedat tipul eucariot al organizației celulare. Două tipuri de celule sunt cunoscute pentru organisme moderne și fosile: procariotice și eucariote. - Celula a corpului.Ppt.

Cușcă în corp

Slides: 16 cuvinte: 261 Sunete: 0 Efecte: 0

Conceptul de celulă. Studiul celulei a devenit posibil din momentul creării unui microscop. Microscoapele au fost îmbunătățite constant. În primele microscoape, structura externă a celulei ar putea fi văzută. Clasificarea celulelor. Celula prokariotică (procariotică) eucariotă (Eurokariota). Celula de animale de celule de legume. Celulele sexuale ale celulelor somatice. Celule ale animalelor multicelulare. Corpul animalelor multicelulare constă din celule specializate. Țesături ale corpului. Există 4 tipuri de țesături: epitelial de legătură musculară nervoasă. Organisme unicelulare. Celulele cele mai multe organisme cu celule unice conțin toate părțile din celule eucariote. - celula din corp.ppt

Organisme și celule

Diapozitive: 27 Cuvinte: 1534 Sunete: 0 Efecte: 0

Materiale pentru manualul școlar. Citologia este structura celulei. Citologie. Oamenii de știință care au postat începutul științei citologiei. Robert Guk (iulie 181635, Freshoter, Fr. White - 3 martie 1703, Londra). Svan Theodore (1810 - 1882). Cum să vedeți și să explorați cușca? Microscop. Microscop electronic. ... dispozitivul în care o grămadă electronică este utilizată pentru a obține o imagine mai mare. Teoria celulei. Teoria celulară a fost formulată mai întâi de T. Svanny (1838-39). Celula. Planta de celule. Cușcă de animale. Tipuri de celule. Penetrarea în celulă ... Fagocitoza este distribuită în lumea animală. Deci, temele hrană, infusoria etc. Cel mai simplu. - organisme și celule.ppt

Celula de ciuperci

Slides: 9 cuvinte: 375 Sunete: 0 Efecte: 1

Varietate de celule

Diadoane: 9 cuvinte: 288 Sunete: 0 Efecte: 0

Colector de celule. Forme de celule. Unic izodiametric cubic. Sferoizii celulelor de bacterii (stafilococ). Ou. Celulele epidermice. Celulele Parenhim. Celulele pietruite. Credințe poligonale. Achiziționați celule. Celule asimilante. Celulele musculare netede. Dimensiunile celulare. Sperma 5mkm - cap 60 μm - ardere. Flambic Alga Chlamydomonade 20 microni. Evglen verde de la 60mkm la 500mkm. Ouă umană 150 microni. Celulele mai mari de celule 200mk. Pin traheda 200kmkm. Celulele sanguine (celule roșii din sânge). Celula nervoasa. Celulele de țesut muscular din schelet. - varietate de celule.ppt.

Activitate vitală a celulelor

Slides: 5 cuvinte: 94 Sunete: 0 Efecte: 0

Activitatea vitală a celulei. Obiectivele lecției: Familiarizați-vă cu principalele procese ale celulelor celulalizate. Mișcarea citoplasmă se deplasează substanța în celulă. Respiratia - oxigenul intră în cușcă, dioxidul de carbon este îndepărtat. Nutriție - Nutrienții intră în cușcă. Creșterea celulelor crește în dimensiune. Dezvoltare - Structura celulei este complicată. 7. Reproducere - de la o celulă două noi. Principalele procese ale celulelor vitale. Metabolism și respirație. Nutrienți. Substanțe inutile. -

Lecția pe subiect:

"Structura celulară"


  • Luați în considerare caracteristicile structurii celulei eucariote;
  • Afișați relația dintre structură și funcțiile efectuate pe exemplul organoidelor celulare;
  • Învățați cellurile pentru a determina în desene

Planul lecției:

  • Ora de organizare.
  • Material studiind:

1. Să păstreze istoricul deschiderii și studiului celulei.

2. Să introducă caracteristicile structurii și funcțiile organoidelor celulare.

3) Fixarea materialului.

4) Verificarea cunoștințelor.

5) temele de acasă.


Robert Guk -

fizicianul englez, Nerd.

În 1965, având în vedere prin

slice plug-in de microscop

copac, a văzut structurile,

similar cu fagurele de albine,

Și le-au numit celule sau celule.


Microscop, proiectat

R. Brunoma.

Arborele de argilă tăiat.

Figura r.bround.


Robert Brown este un fizician german.

În 1831, a deschis miezul celulei.


Theodore Schwann - Zoolog german

În 1839 formulate

teoria celulei.


De atunci, mulți ani au trecut. Cunoașterea structurii celulei este esențială

având în vedere noi descoperiri făcute utilizând un microscop îmbunătățit.


La mijlocul primului secol, sa născut știința - citologie.

Citologie, știința cuștii; Studează structura și funcția celulelor, legătura și relațiile lor în organele și țesuturile din organismele multicelulare, precum și organismele unice. Explorarea celulei ca o unitate structurală esențială, citologia ocupă o poziție centrală într-o serie de discipline biologice; Este strâns legată de histologie, anatomia plantelor, fiziologia, genetica, biochimia, microbiologia. Studiul structurii celulare a organismelor a fost lansat de microscopiștii din secolul al XVII-lea (R. Guk, M. Malpigi, A. Levenguk); În secolul al XIX-lea, a fost creată o singură teorie celulară pentru întreaga lume organică (T. Svann, 1839). În secolul al XX-lea, noi metode (microscopie electronică, indicatori izotopici, cultivarea celulelor) au contribuit la progresul rapid al citologiei.




Structura celulară:

Structurile celulare sunt numite organizi.





Când studiați materialul, completați tabelul:

p / P.

Nume organo.

Caracteristicile structurii

Funcții

Pentru care celulele sunt caracteristice


Cytoplasm - o parte în aer liber a protoplasmei celulare, adică conținutul intern al celulei fără kernel; Se compune din hialoplasm, care conține organisme. Termenul "citoplasmă" a fost propus de E. Strasburger (1882).

Volumul citoplasmei în diferite celule de inegale: în limfocite, este aproximativ

este egal cu volumul nucleului, iar în celulele ficatului citoplasmei este de 94% din volumul total al celulei. În mod oficial, trei părți se disting în citoplasmă: organele, incluziunile și hialoplasmele.

















Realizări ale citologiei moderne Metode noi, în special microscopie electronică, utilizarea izotopilor radioactivi și centrifugarea de mare viteză, care au apărut după anii 1940, au făcut posibilă obținerea unui succes extraordinar în studierea structurii celulei. În dezvoltarea unui concept unificat de aspecte fizico-chimice ale vieții, citologia se convertează din ce în ce mai mult cu alte discipline biologice. În același timp, metodele sale clasice bazate pe fixarea, colorarea și studierea celulelor sub microscop continuă să păstreze importanța practică. Metodele citologice sunt utilizate, în special, în selectarea plantelor pentru a determina compoziția cromozomală a celulelor vegetale. Astfel de studii au mare ajutor în planificarea trecerilor experimentale și evaluarea rezultatelor obținute. O analiză citologică similară se efectuează asupra celulelor umane: vă permite să identificați unele boli ereditare asociate cu o modificare a numărului și forma cromozomilor. O astfel de analiză în combinație cu teste biochimice este folosită, de exemplu, cu amniocensiune pentru diagnosticarea defectelor fetale ereditare. Cu toate acestea, cea mai importantă aplicare a metodelor citologice în medicină este diagnosticul neoplasmelor maligne. În celulele canceroase, în special în nucleele lor, există schimbări specifice recunoscute de patologii experimentali.


Verificați-vă cunoștințele:



2. Testați "clădirea cuștii".

  • Celulele organide în care sunt stocate informații ereditare:

A) ribozom b) core c) eps d) aparate Golgi?

2. Celulele organide inerente numai de către plante:

3. Organizații responsabile pentru sinteza proteinei într-o cușcă:

A) mitocondria b) cloroplast c) ribozom d) eps?

4. Organizații responsabile pentru alimentarea cu energie electrică:

A) mitocondria b) cloroplast c) ribozom d) eps?

5. Organizații, controlul procesului de diviziune celulară?

A) mitocondria b) centru celular c) ribozom d) eps?

6. organoide, limitând conținutul celulei, păstrând forma sa:

A) mitocondria b) cloroplast c) ribozom

d) membrana plasmatică?

7. Procesul de absorbție a picăturilor de lichide printr-o celulă:

A) Fagocitoză b) Pinocitoză c) difuzie?


Verifică-te!

Răspunsuri:

1. Ce organizații sunt descrise în desene?

  • Mitocondria.
  • Membrană plasmatică.
  • Centrul de celule.
  • Cloroplast.
  • Cromozom.

2. Testați "clădirea cuștii".

Evaluare: 12 sarcini credincioase - "5"

9-11 sarcini - "4"

6-8 sarcini - "3

1-5 sarcini - "2".



  • Punctul 26 (manualul "Biology 9").
  • Finalizați umplerea mesei.
  • Răspundeți la întrebările 1-5 la punctul 26.

Enciclopedia coleiei "Width \u003d" 640 "

Lista de referinte:

1. Mammoths s.g. Biologie. Legile comune. Gradul 9: Studii. Pentru educația generală. Instituții. - M.: Drop, 2003.

Lista resurselor Internet utilizate:

www.sportologic.ru.

www.edenhell.net.

www.sgm.ru.

dic.adademic.ru.

www.kinopoisk.ru.

dic.academic.ru Culoare enciclopedia

Descrierea prezentării pe diapozitive individuale:

1 glisați.

Descrierea diapozitivului:

2 glisați.

Descrierea diapozitivului:

Citologie citologie (greacă "- Cytos" - o celulă ", logo-uri" - știință) - știința celulelor. Citologia studiază structura și compoziția chimică a celulelor, funcția celulară în corpul animalelor și plantelor, reproducerea și dezvoltarea celulelor, adaptarea celulelor la condițiile de mediu. Cytologia modernă - Complexul științific. Are cele mai apropiate legături cu alte științe biologice, de exemplu, cu botanică, zoologie, fiziologie, predare asupra evoluției lumii organice, precum și cu biologie moleculară, chimie, fizică, matematică. Citologia este una dintre tinerele științe biologice, vârsta lui are aproximativ 100 de ani. Vârsta termenului "cușcă" are aproximativ 300 de ani. Explorarea cuștii ca o unitate esențială de viață, citologia ocupă o poziție centrală într-o serie de discipline biologice. Studiul structurii celulare a organismelor a fost inițiat de microscoapele secolului al XVII-lea, în secolul al XIX-lea a fost creată o singură teorie celulară pentru întreaga lume organică (T. Svann, 1839). În secolul al XX-lea, noile metode au fost rapid un progres rapid al citologiei: microscopie electronică, indicatori izotopici, cultivarea celulelor etc. Numele "celulă" a propus englezul R. Guk înapoi în 1665, dar numai în secolul al XIX-lea a început studiul. În ciuda faptului că celulele pot face parte din diferitele organisme și organe (bacterii, ouă, eritrocite, nervi etc.) și chiar există ca organisme independente (simple), în structura și funcțiile lor se găsesc foarte mult în comun. Deși o celulă separată este cea mai simplă formă de viață, structura sa este destul de dificilă ...

3 Slide.

Descrierea diapozitivului:

Structura celulei celulare poate fi împărțită în 11 părți: 1) membrană 2) kernel 3) citoplasmă 4) Centrul de celule 5) Ribozomi 6) EPS 7) Complex 8) Lizosome 9) Incluziunea celulară 10) Mitocondriile 11) Pasturi

4 glisați.

Descrierea diapozitivului:

5 glisați.

Descrierea diapozitivului:

Kernelul de bază al celulelor (nucleul Lat) este una dintre componentele structurale ale celulei eucariote, care conține informații genetice (molecule ADN), realizând funcțiile principale: stocarea, transmisia și implementarea informațiilor genetice cu sinteza proteinei. Miezul constă din cromatină, nucleolină, citioplasmă (sau nucleoplasmă) și coajă nucleară. În miezul celulei, replicarea (sau redusă) este o dublare a moleculelor ADN, precum și transcripția - sinteza moleculelor de ARN pe molecula ADN. Originea nucleului nu este clarificată și face obiectul litigiilor științifice. 4 Ipoteza majoră a originii nucleului celular sunt nominalizate, dar niciunul nu a primit un sprijin larg.

6 glisați.

Descrierea diapozitivului:

Ipoteza cunoscută sub numele de "modelul sintropic" sugerează că miezul a apărut ca urmare a unei relații simbiotice între arheu și bacterie (nici arheusul, nici bacteriile nu au nuclee celulare decorate). Conform acestei ipoteze, simbioza a apărut atunci când arhey-ul antic (similar cu arcurile moderne de metan grosier) a pătruns în bacteria (similar cu amestecarea modernă). Ulterior, Archea a fost redusă la miezul celulelor eucariote moderne. Această ipoteză este similară teoriilor practic dovedite ale originii mitocondriilor și cloroplastelor, care au apărut ca urmare a endosimbiozei proto-eucariote și a bacteriilor aerobe. Dovada ipotezei este prezența genelor identice în Eucariota și Arhey, în special gene histon. De asemenea, mixobacteriile se mișcă rapid, structurile multicelulare pot forma și au kinaze și proteine \u200b\u200bG aproape de eucariotice. Potrivit celei de-a doua ipoteze, celula proto-eucariotă a evoluat din bacteria fără etapă de endosimbioză. Dovada modelului este existența bacteriilor moderne din detașamentul Planctomyceților, care au structuri nucleare cu pori primitivi și alte compartimente celulare, limitate de membrane (nimic ca și alte procariote). Conform ipotezei eucariogenezei virale (eng.) Rusă, înconjurată de membrana miezului, ca și alte elemente eucariote, a avut loc datorită infecției celulei procariote de către virus. Această ipoteză se bazează pe prezența caracteristicilor comune în eucariote și unele viruși, și anume genomul din lanțurile liniare ADN, cappingul ARNm și o legare strânsă a genomului cu proteine \u200b\u200b(histone eucariota sunt acceptate de analogii proteinelor de legare a ADN-ului virusului) . Conform unei versiuni, kernel-ul a apărut cu fagocitizare (absorbție) printr-o celulă de virus care conține ADN-ul mare. Potrivit unei alte versiuni, eucariote au avut loc de la arcurile antice infectate cu PokksVirusuri. Această ipoteză se bazează pe similitudinea polimerazei ADN a poksvirusurilor moderne și a eucariotelor. De asemenea, se presupune că o întrebare nerezolvată cu privire la originea sexului și reproducerii sexuale poate fi asociată cu eucarygenesis virale. Cea mai nouă ipoteză numită de o ipoteză exesomepătă susține că miezul a avut loc dintr-o singură celulă, care, în procesul de evoluție, a dezvoltat cea de-a doua membrană de celule exterioare; Membrana celulară primară după aceea sa transformat într-o membrană nucleară și a format un sistem complex de structuri de pori (pori nucleari) pentru transportul componentelor celulare sintetizate în interiorul kernelului. 4 Ipoteza de bază a originii nucleului celular

7 glisați.

Descrierea diapozitivului:

8 glisați.

Descrierea diapozitivului:

Membrana celulară a membranei celulare (sau a ciclului sau a elementului plasmatic sau a membranei plasmatice) separă conținutul oricărei celule din mediul extern, oferind integritatea acestuia; reglementează schimbul între celulă și mediu; Membranele intracelulare Împărțiți celula la compartimente închise specializate - compartimente sau organele, care susțin anumite condiții de mediu.

9 glisați.

Descrierea diapozitivului:

Funcțiile de barieră - asigură metabolismul reglabil, selectiv, pasiv și activ cu mediul. Transport - prin membrană există vehicule într-o cușcă și din celulă. Transportul prin membranele prevede: livrarea nutrienților, îndepărtarea produselor de schimb finite, secreția diferitelor substanțe, crearea de gradienți ioni, menținând concentrația de ioni care sunt necesari pentru funcționarea enzimelor celulare. Particule pentru orice motiv incapabil să traverseze bilayerul fosfolipid (de exemplu, datorită proprietăților hidrofilice, deoarece membrana din interiorul hidrofobului și nu trece sub substanțe hidrofile sau datorită dimensiunilor mari), dar necesară pentru celulă poate pătrunde în membrană prin specială Proteine-purtători (transportoare) și canale de proteine \u200b\u200bsau prin endocitoză. Matrix - oferă o anumită interjecție și orientare a proteinelor membranei, interacțiunea lor optimă. Mecanic - asigură autonomia celulei, a structurilor sale intracelulare, se conectează și la alte celule (în țesuturi). Zidurile celulare au un rol major în furnizarea de funcții mecanice și la animale - o substanță intercelulară. Energie - cu fotosinteză în cloroplaste și respirație celulară în mitocondriile în membranele lor există sisteme de transfer de energie în care participă și proteinele; Receptor - Unele proteine \u200b\u200bcare sunt în membrană sunt receptorii (molecule, cu care celula percepe anumite semnale. Proteinele enzimatice - membrana sunt adesea enzime. De exemplu, membranele plasmatice ale celulelor epiteliale intestinale conțin enzime digestive. Marcajul celulelor - există antigeni pe membrană, acționând ca markeri - "etichete", permițându-vă să identificați celula. Acestea sunt glicoproteine \u200b\u200b(adică proteine \u200b\u200bcu lanțuri laterale de oligozaharidă ramificate atașate acestora), jucând rolul "antenelor". Din cauza configurațiilor nenumărate ale lanțurilor laterale, este posibil să faceți marca dvs. special pentru fiecare tip de celulă. Cu ajutorul markerilor de celule, alte celule pot recunoaște și acționează convenite cu acestea, de exemplu, în formarea de organe și țesuturi. Permite sistemului imunitar să recunoască antigene străine.

10 glisați.

Descrierea diapozitivului:

11 Slide.

Descrierea diapozitivului:

Citoplasma citoplasmatică este un mediu intern al unei celule vii sau decedate, cu excepția nucleului și a vacuolului, limitat la membrana plasmatică. Include o hyaloplasmă - principala substanță transparentă a citoplasmei, care este necesară componente celulare - organele celulare, precum și diferite structuri nepermanente - incluziuni. Citoplasma include toate tipurile de substanțe organice și anorganice. Conține, de asemenea, deșeuri insolubile de procese metabolice și nutrienți de rezervă. Principala substanță a citoplasmei este apa. Citoplasma se mișcă în mod constant, curge în interiorul celulei vii, se mișcă împreună cu diferite substanțe, incluziuni și organoide. Această mișcare se numește ciclică. Acesta procedează toate procesele metabolice. Citoplasma este capabilă să crească și să redă și să se recupereze parțial. Cu toate acestea, citoplasma funcționează în mod normal numai în prezența kernelului. Fără aceasta, nu poate exista citoplasmă pentru o lungă perioadă de timp, precum și kernelul fără citoplasmă. Cel mai important rol al citoplasmei este combinarea tuturor structurilor celulare (componente) și asigurarea interacțiunii lor chimice.

12 glisați.

Descrierea diapozitivului:

EPS endoplasmic reticulum (EPR) sau o rețea endoplasmică (EPS) este un organoid de celule eucariotice intracelulare, care este un sistem extins de la membrana înconjurată a cavităților, bulelor și tubulilor aplatizate. Reticulul endoplasmatic constă dintr-o rețea extinsă de tuburi și buzunare, înconjurate de o membrană. Zona de membrană a reticulului endoplasmic este mai mare de jumătate din suprafața totală a tuturor membranelor celulare. Reticulul endoplasmatic nu este o structură stabilă și sunt supuse unor schimbări frecvente. Două tipuri severe de EPR: reticulul endoplasmatic granular; Reticulul endoplasmatic agranular (neted). Pe suprafața reticulului endoplasmatic granular există un număr mare de ribozomi care sunt absenți pe suprafața EPR agranular. Granular și agranular endoplasmic reticulul efectuează diferite funcții în celulă.

13 Slide.

Descrierea diapozitivului:

14 Slide.

Descrierea diapozitivului:

Ribosomes Ribosomul este cel mai important organodiu non-emblem al formei sferice sau ușor elipsoidului celulei vii, un diametru de 10-20 nanometri, constând dintr-o subunitate mare și mică. Ribozomii sunt utilizați pentru proteina de biosinteză din aminoacizi conform unei matrice date pe baza informațiilor genetice furnizate de ARN matrice sau ARNm. Acest proces este numit difuzat. În celulele eucariote, ribozomii sunt situați pe membranele rețelei endoplasmice, deși pot fi localizate într-o formă netrostată în citoplasmă. Adesea cu o moleculă de ARNm, sunt asociate mai multe ribozomi, o astfel de structură se numește poliibozom (polisomie). Sinteza ribozomilor din eucariote apare într-o structură specială a studenților - nucleolina. Schema de sinteză a ribozomului în eucariote. 1. Sinteza proteinelor polimerazei ARN rivozomale II. 2. Exportul de ARNm de la kernel. 3. Recunoașterea ribozomului ARNm și 4. Sinteza proteinelor ribozomale. 5. Sinteza predecesorului RRNA (45S - predecesor) ARN polimerază и. 6. Sinteza 5S ARN ARN polimerază III. 7. Asamblarea unei particule mari în formă de ribonucleoprote, inclusiv 45S-precursor importat din proteine \u200b\u200bribozomale citoplasmatice, precum și proteine \u200b\u200bnucleolice speciale și ARN care participă la suporturile ribozomale. 8. Anexa 5S RRNA, tăierea predecesorului și separarea unui mic sub-curs ribosomal. 9. Relatarea unui subordon mare, eliberarea proteinelor nucleoline și ARN. 10. Randamentul ribozomului subcontizează de la kernel. 11. Implicați-i în difuzare. Ribozomii sunt nucleoproteide, ca parte a cărei raport ARN / proteină este 1: 1 la animalele superioare și 60-65: 35-40 în bacterii. ARN-ul ribozomal este de aproximativ 70% din întregul ARN al celulei. Ribozomii Eucarot include patru molecule RRNA, dintre care 18s, 5,8 și 28s RRNA sunt sintetizate în polimeraza IRN de nucleolină sub forma unui singur precursor (45s), care este apoi supus modificărilor și tăierii. RRNA 5S este sintetizată prin ARN polimerază III într-o altă parte a genomului și nu necesită modificări suplimentare. Aproape toate RRNA este sub forma unei sări de magneziu, care este necesară pentru a menține structura; La îndepărtarea ionilor de magneziu, ribozomul este supus disocierilor pe subunitate.

15 Slide.

Descrierea diapozitivului:

Complexul Golgji (complex) al Golgi este structura membranei celulei eucariote, organele, destinate în principal eliminarea substanțelor sintetizate în reticulul endoplasmatic. Aparatul Golgi a fost numit după omul de știință italian Camillo Golgi, care la descoperit pentru prima dată în 1897. În complexul Golgi, se disting 3 tancuri, înconjurate de bule de membrană: departamentul CSI (aproape de kernel); Departamentul Medial; Trans-departament (cel mai îndepărtat de nucleu). Aceste departamente variază între ele cu enzime.

16 Slide.

Descrierea diapozitivului:

Funcțiile segregării proteinelor pentru 3 curenți: proteinele lizozomale-glicozilate (cu manoză) vin la departamentul CSI al complexului Golgi, unele dintre ele sunt fosforilate, se formează markerul enzimelor lizozomale - mannose-6-fosfat. În viitor, aceste proteine \u200b\u200bfosforilate nu vor fi supuse modificării, ci vor cădea în lizozomi. Exocitoză constituțională (secreție constitutivă). Acest flux include proteine \u200b\u200bși lipide, care devin componente ale aparatului de suprafață celulară, incluzând glicalicul sau pot intra în matricea extracelulară. Secreția indusă - există proteine \u200b\u200baici, care funcționează în afara celulei, aparatul de suprafață celulară, în mediul interior al corpului. Caracterizată pentru celule secretoare. Formarea secretelor mucoasei - glicozaminglikine (mucopolizaharide) Formarea componentelor de carbohidrați ale glicalisului - în principal glicolipide. Sulfatizarea componentelor de carbohidrați și proteine \u200b\u200bale glicoproteinelor și proteicului parțial parțial de glicolipide - uneori datorită acestei proteine \u200b\u200binactive intra activ (proinsulin se transformă în insulină).

17 Slide.

Descrierea diapozitivului:

Lizozomii lizosomi - o dimensiune organoizară celulară de 0,2 - 0,4 pm, unul dintre tipurile de vezicule. Aceste organisme unice fac parte din vid (sistem de celule endometrice). Diferitele tipuri de lizozomi pot fi considerate compartimente separate de celule. Lizozomii sunt formați din bule (vezicule) separate de aparatul Golgi și bule (endos), în care substanțele cad în timpul endocitozei. Toate proteinele de lizozomi sunt sintetizate pe ribozomii "scaune" pe partea exterioară a membranei reticulului endoplasmatic și apoi trec prin cavitatea și prin aparatul Golgi. Funcțiile lizozomilor sunt: \u200b\u200bdigestia celulei capturate cu endocitoză a substanțelor sau particulelor (bacterii, alte celule) Autofagium - distrugerea celulelor inutile de structuri, de exemplu, în timpul înlocuirii organoidelor vechi, noi sau digestie de proteine \u200b\u200bși Alte substanțe produse în celulele în sine - celule de autoevaluare, ceea ce duce la moartea ei (uneori acest proces nu este patologic și însoțește dezvoltarea corpului sau diferențierii unor celule specializate). Exemplu: Când întoarceți capul într-o broască, lizozomii care sunt în celule strânse, digerau: coada dispare și substanțele formate în timpul acestui proces sunt absorbite și utilizate de alte celule ale corpului. Dizolvarea structurilor externe (vezi, de exemplu, osteoclaste)

18 Slide.

Descrierea diapozitivului:

19 Slide.

Descrierea diapozitivului:

Incluziile celulare la incluziunile celulare includ unii pigmenți, de exemplu, pigmentul galben și maro în țesuturile din țesuturi, granulele rotunde din care se acumulează în procesul de viață celulară, mai ales că îmbătrânesc. Aceasta include, de asemenea, pigmenți de lipocromuri galbene și roșii. Se acumulează sub formă de picături mici în celulele melodiilor glandelor suprarenale și în unele celule ovariene. Pigmentul retininei face parte din violetul vizual al retinei. Prezența unor pigmenți este asociată cu performanța acestor celule de funcții speciale. Exemplele pot servi ca un pigment respirator roșu al hemoglobinei în eritremocitele din sânge sau melanina de pigment în celulele melanofors ale țesuturilor de acoperire a animalelor. Ca incluziuni în multe celule animale există granule regulate.

20 glisați.

Descrierea diapozitivului:

Mitocondriile mitocondriile - organele granulare sau filamentine cu două dormitoare, cu o grosime de aproximativ 0,5 microni. Caracteristică pentru majoritatea celulelor eucariote. Funcții: 1) Redați rolul centralelor electrice de celule. Acestea curg în ele procesele de fosforilare oxidativă (oxidarea enzimatică a diferitelor substanțe, urmată de acumularea de energie sub formă de molecule de trifosfat de adenozină - ATP); 2) Depozitați materialul ereditar sub formă de ADN mitocondrial. Mitochondria are nevoie de munca lor nevoie de proteine \u200b\u200bcodificate în genele ADN-ului nuclear, deoarece ADN-ul său mitocondrial poate oferi mitocondriile din mai multe proteine.

21 diapozitive

Descrierea diapozitivului:

22 glisați.

Descrierea diapozitivului:

Plasts din plasticile (de la Dr.-greacă. Πλαστός - aplatizate) - organoide de plante eucariote, Prokaryotov și unele fotosinteză de cele mai simple (de exemplu, verde). Membrana dublă sunt acoperite și au multe copii ale ADN-ului inelului. Peste colorarea și funcția care este efectuată, sunt izolate trei tipuri principale de plastic: leucoplastice - plasede neimpozitate, de regulă, efectuează o funcție spumant. În leucoplasts de tuberculi de cartofi se acumulează amidon. Leukoplasturile plantelor superioare se pot transforma în cloropari sau cromoplasturi. CHROMOPLASTS - Pasturile vopsite în galben, roșu sau portocaliu. Culoarea cromoplastelor este asociată cu acumularea de carotenoizi în ele. Chromoplastele determină culoarea frunzelor de toamnă, a petalelor de flori, a culturilor de rădăcini, a fructelor coapte. Cloroplaste - plastids purtând fotografii ale pigmenților fotosintezei - clorofile. Au o culoare verde din plante superioare, Chas și Alge Green. Un set de pigmenți implicați în fotosinteză (și, în consecință, determinând culoarea cloroplastică) diferă de reprezentanții diferitelor departamente taxonomice. Cloroplastele au o structură internă complexă.

25 glisați.

Descrierea diapozitivului:

Proprietățile vieții celulei. Proprietatea principală a celulei este metabolismul. Nutrienții și oxigenul provin constant din substanța intercelulară din celule, iar produsele de degradare se disting. Substanțele care au intrat în celulă sunt implicate în procesele de biosinteză. Biosinteza este formarea de proteine, grăsimi, carbohidrați și compușii lor de la substanțe mai simple. În procesul de biosinteză, substanțele sunt formate specifice anumitor celule organismului. De exemplu, proteinele care asigură abrevierea lor sunt sintetizate în celulele musculare. Simultan cu biosinteza în celule, apare dezintegrarea compușilor organici. Ca rezultat al degradării, substanțele sunt formate dintr-o structură mai simplă. Cea mai mare parte a reacției de decădere vine cu participarea oxigenului și eliberarea energiei. Această energie este cheltuită pe procesele de viață care curg în celulă. Procesele de biosinteză și decădere constituie metabolismul care este însoțit de transformarea energiei. Celulele sunt caracteristice creșterii și reproducerii. Celulele corpului uman multiplă împărțind în jumătate. Fiecare dintre filialele rezultate crește și ajunge la dimensiunea maternă. Noi celule efectuează funcția celulei materne. Speranța de viață a celulelor este diferită: de la câteva ore până la decenii. Celulele vii sunt capabile să răspundă schimbărilor fizice și chimice în mediul lor. Această proprietate a celulelor se numește excitabilitate. În acest caz, din starea de odihnă a celulelor intră în stare de lucru - excitație. Atunci când sunt interesante în celule, rata de biosinteză și decădere a substanțelor, consumul de oxigen, modificările temperaturii. În starea excitată, diferite celule sunt efectuate de funcțiile lor. Celulele ironiei formează și distinge substanțele, reduse musculare, un semnal electric slab apare în celulele nervoase - un impuls nervos, care se poate răspândi prin membranele celulare. Proprietățile cuștii

Se încarcă ...Se încarcă ...