
- •Устройство клетки – структурной, функциональной и генетической единицы живого организма.
- •2 Типы клеток в сложных организмах и их функции.
- •3 Основные клеточные органеллы и их функции.
- •4 Структурные уровни белковых молекул.
- •5 Нервные и мышечные клетки как основные элементы возбудимых тканей. Основные функциональные и структурные различия между ними.
- •6 Структурная организация нейрона.
- •7 Механизм возбуждения нейрона, генерация потенциала действия.
- •8 Синапсы. Функция и структура ацетилхолиннового синапса. Механизм передачи информации в ацетилхолинновом синапсе.
- •9 Механизм распространения нервного импульса в немиелинизированных и миелинизированных нервных волокнах.
- •10 Зрительный анализатор. Механизм преобразования информации в органе зрения.
- •12 Обмен веществ между капиллярами и межклеточной жидкостью путем диффузии и реабсорбции.
- •13 Клеточные мембраны, их основные функции и строение.
- •14 Мембранный транспорт вещества – типы транспорта.
- •15 Активный транспорт, основной признак.
- •16 Способ записи генетической информации. Генетический код и его свойства.
- •17 Механизм репликации днк и сохранения нуклеотидной последовательности.
- •18 Виды рнк и их функции в процессе перевода информации с уровня генетического кода в полинуклеотидной цепи на уровень аминокислотной последовательности.
- •19 Участие тРнк в синтезе полипептидной цепи.
- •20 Функция рРнк. Структурный состав и строение рибосомы эукариотов.
- •21 Роль мышечной активности в жизнеобеспечении высокоорганизованных живых организмов. Типы мышечных клеток. Структурное и функциональное различие клеток в различных органах.
- •23 Действие различных волн спектра электромагнитного излучения на живые организмы.
- •24 Действие различных видов ионизирующего излучения на живые организмы.
- •25 Импеданс. Распределение основных компонентов импеданса в биологической ткани.
- •26 Преобразование информации в органе слуха. Слуховой анализатор: устройство и характеристики (роль стереоцилий – рецептора механических колебаний, чувствительность рецептора).
Устройство клетки – структурной, функциональной и генетической единицы живого организма.
К
летка
представляет собой обособленную
наименьшую жизнетворную структурную
единицу в организме, которая способна
к самовоспроизведению, к развитию.
Механизмы заложенные в нее, обеспечивают
обмен веществ, сохранение и
использование биологической информации,
размножение, рост организма в целом.
Основополагающая роль клетки как
первоисточника жизни обусловлена тем,
что она является простейшей структурной
единицей живого организма, взаимодействующей
с внешней средой, обеспечивающей
использование поступающей в организм
веществ и энергии. В клетке сохраняется
и используется биологическая информация.
Независимо от индивидуальных
морфологических и функциональных
особенностей все клетки одинаковым
образом хранят биологическую информацию,
редуплицируют наследственный материал
с целью его передачи в ряду поколений,
используют информацию для осуществления
своих функций на основе синтеза
определенных белков-ферментов, хранят
и переносят энергию, превращая ее в
работу, регулируют обмен веществ.
Клетка – функциональная единица живого. Обмен веществ и превращение энергии – основа жизнедеятельности клетки и организма. Способы поступления веществ в клетку: фагоцитоз, пи-ноцитоз, активный транспорт. Пластический обмен – синтез органических соединений из поступивших в клетку веществ с участием ферментов и использованием энергии. Энергетический обмен – окисление органических веществ клетки с участием ферментов и синтез молекул АТФ.
Снаружи тело клетки ограничено цитоплазматической мембраной (плазмолеммой) – тонкой пленочным образованием, состоящее из двойного слоя молекул жирных кислот с погруженными в него полностью или частично молекулами белков. Основные функции мембраны: формообразующая, защитная, транспортная (избирательно), контактная. В природе существует значительное разнообразие конкретных клеточных форм. Вместе с тем число основных типов клеточной организации ограниченно. Выделяют прокариотический и эукариотический типы с подразделением второго на подтип клеток простейших организмов и подтип клеток многоклеточных. У прокариотов нет морфологически обособленного ядра, так как ядерный материал в виде ДНК не отграничен от цитоплазмы оболочкой. В клетке отсутствует развитая система мембран. Генетический аппарат образован единственной кольцевой хромосомой, лишенной основных белков – гистонов. У прокариот отсутствует клеточный центр. Для них не типичны внутриклеточные перемещения цитоплазмы и амебоидное движение. Время, необходимое для образования двух дочерних клеток из материнской (время генерации), сравнительно мало и исчисляется десятками минут. Прокариотические клетки не делятся митозом.Эукариотический тип клеточной организации представлен двумя подтипами – простейшими и многоклеточными организмами. Особенностью простейших является то, что они, исключая колониальные формы, в структурном отношении представляют собой клетку, в физиологическом — полноценную особь. В связи с этим в клетках некоторых простейших имеются миниатюрные образования, выполняющие на клеточном уровне функции органов, аппаратов и систем органов многоклеточногоорганизма (сократительные вакуоли, генеративное и вегетативное ядра инфузорий).В эукариотной клетке: ядро и цитоплазма, клеточное ядро несет наследственную информацию. Состоит из оболочки, ядерного сока, ядрышка м хроматина. Ядрышко – структура в которой образуется и созревает р-РНК. Хроматин – интериозная форма хромосом.Основная функция – обособление генетического материала. В цитоплазме основные вещества: гиалоплазма и органеллы. В гиалоплазме бесконечное число белковых молекул и включений – питательные вещества (жир, гликоген). Фибриллы – цитоскелет. Классификация органелл: 1.Рибосомы состоят из 2х субчастиц. На м-РНК могут одновременно находиться несколько рибосом, образуя полисому, которая служит местом активного синтеза белка. Рибосомы прикрепляются к ЭПС. 2. Эндоплазматическая сеть – система синтеза и транспорта органических веществ в цитоплазме клетки, состоящая из соединительных полостей, канальцев и трубок, которые ограничены мембраной. 3. Комплекс Гольджи – совокупность диктносом – изогнутые дискообразные полости (фомирование лизосом, транспорт и выделение). 4. Митохондрии – органеллы размером с бактерию, являются силовыми станциями эукариотических клеток, мобилизующими энергию окисления пищи на образование АТФ. Они представляют собой структуры округлой или палочковидной формы толщиной 500 нм, длиной – 5-10 мкм. Оболочка митохондрии состоит из двух мембран, различающихся по молекулярному составу, набору ферментов и функциям. Внутренняя мембрана образует впячивания листовидной (кристы) или трубчатой формы (тубулы). Пространство, ограниченное внутренней мембраной образует матрикс органеллы, в котором обнаруживаются зерна диаметром 20-30 нм, в которых содержатся соли кальция и магния, полисахариды, например, гликоген. В матриксе находится собственный аппарат биосинтеза белка митохондрии. Он представлен 2-6 копиями кольцевойДНК, лишенной гистонов, рибосомами, набором транспортных РНК и ферментами редупликации ДНК, транскрипции и трансляции наследственной информации. Основная функция митохондрии заключается в ферментативном извлечении энергии из определенных химических веществ и накопление в молекулах АТФ в биологически активной форме.