
- •Экзаменационые билеты по цитологии
- •1 Цель,значение и задачи цитологии.Пути развития современной цитологии.
- •2 Методы изучения клетки
- •3 История развития цитологии.Клеточная теория и её значение.
- •4 Прокариоты и эукариоты.Общие свойства клеток.
- •5 Цитоплазма.Химический состав,физические свойства.
- •1. Объединение всех компонентов клетки в единую среду
- •2. Среда для прохождения химических реакций
- •3. Среда для существования и функционирования органоидов.
- •6 Гиалоплазма и эргастоплазма.Ультраструктура и функциональное значение.
- •7 Плазматическая мембрана, её функции.Современные представления о плазматической мембране.
- •8 Модели бм.
- •9 Специализированные структуры плазматической мембараны:реснички,жгутики,микроворсинки.
- •10 Транспортные функции цитоплазматической мембраны.Пассивный и активный транспорт.
- •2.1. Простая диффузия
- •2.2. Осмос
- •2.3. Диффузия ионов
- •2.4. Облегченная диффузия
- •1. Первично-активный транспорт
- •3.2. Вторично-активный транспорт
- •11 Пиноцитоз,фагоцитоз:их механизм.Значение этих процессов.
- •12 Межклеточные контакты.
- •13 Эндоплазматическая сеть. Ультраструктура и функции гранулярной сети.
- •14. Гладкая эндоплазматическая сеть и еѐ функции.
- •15 Рибосомы. Химический состав. Субмикроскопическое строение. Свободные рибосомы и полирибосомы.
- •16 Синтез белка на рибосомах и полирибосомах
- •17 Комплекс Гольджи. Морфология и субмикроскопия. Химический состав. Функции ком-плекса Гольджи.
- •18 Лизосомы. Значение лизосом в клетке. Лизосомные болезни.
- •19. Морфология и субмикроскопическое строение митохондрий
- •20. Функции митохондрий. Образование митохондрий.
- •21. Ядро. Морфология ядра, физико-химические свойства ядра. Значение ядра.
- •Общая характеристика интерфазного ядра
- •22.Ядро. Хроматин, гетерохроматин, эухроматин.
- •23.Ультраструктура ядра. Ядерная мембрана, ядерный сок.
- •24 Микроскопическое строение хромосом. Аномалии хромосом.
- •25 Ядрышко. Ультраструктура, химический состав и значение.
- •26 Субмикроскопическое строение хромосом.
- •27. Включения клетки.
- •28 Микротрубочки и филаменты. Химический состав, ультраструктура и значение в клетке.
- •Филаменты
- •29 Клеточный центр. Морфология и ультраструктура. Химический состав и значение клеточ-ного центра.
- •30. Митотическое веретено. Ультраструктура, химический состав, значение митотического ве-ретена.
- •31. Амитоз, эндомитоз, политения.
- •32 Гибель клетки: некроз,апоптоз,повреждения клетки.
19. Морфология и субмикроскопическое строение митохондрий
Митохондрии
(греч. “митос” - нить, “хондрион” -
зерно, гранула) – округлые, овальные
или палочковидные двухмембранные
органоиды диаметром около 0,2-1 мкм и
длиной до 7-10 мкм. Эти органоиды можно
обнаружить с помощью световой микроскопии,
поскольку они обладают достаточной
величиной и высокой плотностью.
Особенности внутреннего строения их
можно изучить только с помощью электронного
микроскопа. Митохондрии
были открыты в 1894 г. Р. Альтманом, который
дал им название «биобласты». Термин
"митохондрия" был введен К. Бенда
в 1897 г. Митохондрии имеются практически
во всех
эукариотических клетках. У анаэробных
организмов (кишечные амебы и др.)
митохондрии отсутствуют. Число митохондрий
в клетке колеблется от 1 до 100 тыс. и
зависит от типа, функциональной активности
и возраста клетки. Так в растительных
клетках митохондрий меньше, чем в
животных; а в
молодых клетках больше, чем в старых.
Жизненный цикл
митохондрий составляет несколько дней.
В клетке митохондрии обычно скапливаются
вблизи участков цитоплазмы, где возникает
потребность в АТФ. Например, в сердечной
мышце митохондрии находятся вблизи
миофибрилл, а в спермиях образуют
спиральный футляр вокруг оси
жгутика.Ультрамикроскопическое
строение митохондрий. Митохондрии
ограничены двумя мембранами, каждая из
которых имеет толщину около 7 нм. Внешнюю
мембрану от внутренней отделяет
межмембранное пространство шириной
около 10-20 нм. Внешняя мембрана гладкая,
а внутренняя образует складки – кристы
(лат. “криста” – гребень, вырост),
увеличивающие ее поверхность. Число
крист неодинаково в митохондриях разных
клеток. Их может быть от нескольких
десятков до нескольких сотен. Особенно
много крист в митохондриях активно
функционирующих клеток, например
мышечных. В кристах располагаются цепи
переноса электронов и сопряженного с
ним фосфорилирования АДФ (окислительное
фосфорилирование). Внутреннее пространство
митохондрий заполнено гомогенным
веществом, называемым матриксом.
Митохондриальные кристы обычно полностью
не перегораживают полость митохондрии.
Поэтому матрикс на всем протяжении
является непрерывным. В матриксе
содержатся кольцевые молекулы ДНК,
митохондриальные рибосомы, встречаются
отложения солей кальция и магния. На
митохондриальной ДНК происходит синтез
молекул РНК различных типов, рибосомы
участвуют в синтезе ряда митохондриальных
белков. Малые размеры ДНК митохондрий
не позволяют кодировать синтез всех
митохондриальных белков. Поэтому синтез
большинства белков митохондрий находится
под ядерным контролем и осуществляется
в цитоплазме клетки. Без этих белков
рост и функционирование митохондрий
невозможно. Митохондриальная ДНК
кодирует структурные белки, ответственные
за правильную интеграцию в митохондриальных
мембранах отдельных функциональных
компонентов.
20. Функции митохондрий. Образование митохондрий.
Размножение митохондрий. Митохондрии размножаются путем деления перетяжкой или фрагментацией крупных митохондрий на более мелкие. Образовавшиеся таким путем митохондрии могут расти и снова делиться.
Функции митохондрий. Основная функция митохондрий заключается в синтезе АТФ. Этот процесс происходит в результате окисления органических субстратов и фосфорилирования АДФ. Первый этап этого процесса происходит в цитоплазме в анаэробных условиях. Поскольку основным субстратом является глюкоза, то процесс носит название гликолиза. На данном этапе субстрат подвергается ферментативному расщеплению до пировиноградной кислоты с одновременным синтезом небольшого количества АТФ. Второй этап происходит в митохондриях и требует присутствия кислорода. На этом этапе происходит дальнейшее окисление пировиноградной кислоты с выделением СО2 и переносом электронов на акцепторы. Эти реакции осуществляются с помощью ряда ферментов цикла трикарбоновых кислот, которые локализованы в матриксе митохондрии. Освободившиеся в процессе окисления в цикле Кребса электроны переносятся в дыхательную цепь (цепь переноса электронов). В дыхательной цепи они соединяются с молекулярным кислородом, образуя молекулы воды. В результате этого небольшими порциями выделяется энергия, которая запасается в виде АТФ. Полное окисление одной молекулы глюкозы с образованием диоксида углерода и воды обеспечивает энергией перезарядку 38 молекул АТФ (2 молекулы в цитоплазме и 36 в митохондриях).
Аналоги митохондрий у бактерий. У бактерий митохондрий нет. Вместо них у них имеются цепи переноса электронов, локализованные в мембране клетки.