
- •2.Органеллы общего назначения
- •4.Органеллы специального назначения
- •5. Женская половая клетка, её развитие и оплодотворение
- •6. Сперматозоид, его строение и развитие
- •13. Классификация и общая характеристика эпителиев
- •14. Общая характеристика эпителиев: мезотелий, многорядный мерцательный и переходный эпителии
- •15. Железистый эпителий. Морфология, функция, классификация желез.
- •18. Мезенхима
- •19 И 20. Кровь
- •Зернистые (гранулярные)
- •Незернистые (агранулярные)
- •21. Рыхлая соединительная ткань
- •22. Соединительные ткани специального назначения: ретикулярная, жировая, пигментная и студенистая
- •23. Плотная соединительная ткань и её разновидности.
- •24. Хрящевая ткань
- •25 И 26. Костная кость
- •27. Гладкая мышечная ткань
- •28. Поперечнополосатая мышечная ткань.
- •29. Нервная ткань. Нейроны, синапсы, нейроглия.
- •Микроглия
- •31. Нервные волокна. Периферический нерв. Регенерация нерва.
- •32. Спинной мозг и спинальный ганглий. Собственный аппарат спинного мозга.
- •34. Мозжечок и связь его со спинным мозгом
- •35. Строение вегетативных ганглиев и связи их со спинным мозгом.
- •36. Чувствительные и двигательные нервные окончания в мышцах.
- •37. Нервные окончания в эпителии и соединительной ткани
- •38. Сетчатка глаза.
- •39. Роговица, склера, хрусталик, стекловидное тело. Развитие глаза.
- •Задний эпителий («эндотелий»).
- •40. Сосудистая оболочка (собственная сосудистая оболочка, цилиарное тело и радужная оболочка) глазного яблока.
- •41. Веко. Слезный аппарат
- •42. Наружное и среднее ухо.
- •43. Внутреннее ухо
- •44. Орган обоняния и вкуса.
- •45. Артерия эластического типа. Аорта
- •46. Артерии и вены крупного и среднего калибра.
- •47.Капилляры, венулы, артериолы
- •48. Кровеносные и лимфатические капилляры
- •49. Лимфатические сосуды
- •50. Сердце. Развитие и строение сердца
- •51. Красный костный мозг, его барьерная и кроветворная функция.
- •52. Селезёнка
- •57. Лимфатический узел. Солитарный фолликул.
- •58. Слизистые оболочки кожного и кишечного типа
- •59. Слизистая оболочка кожного типа. Губа, ротовая полость, язык.
- •60. Глотка, миндалины
- •61. Зуб. Развитие зуба.
- •62. Слюнные железы.
- •63. Пищевод
- •64. Желудок. Развитие, строение и функции
- •65. Тонкий отдел кишечника.
- •66. Толстый отдел кишечника. Червеобразный отросток.
- •67. Печень. Желчный пузырь.
- •68. Поджелудочная железа.
- •69. Кожа и кожные железы
- •Собственно кожа, дерма.
- •70. Строение и развитие волоса.
- •57. Молочная железа и её развитие.
- •58. Слизистая оболочка носа, надгортанник, гортань, трахея.
- •59. Легкое
- •60. Почка
- •61. Мочеотводящие пути: лоханка почки, мочеточник, мочевой пузырь.
- •62. Яичко. Его развитие, строение, функции.
- •63.Семяотводящие
1.Клеточная мембрана (или цитолемма, или плазмалемма, или плазматическая мембрана) отделяет содержимое любой клетки от внешней среды, обеспечивая её целостность; регулируют обмен между клеткой и средой; внутриклеточные мембраны разделяют клетку на специализированные замкнутые отсеки — компартменты или органеллы, в которых поддерживаются определённые условия среды.
Функции:
Барьерная
транспортная — через мембрану происходит транспорт веществ в клетку и из клетки.
ферментативная — мембранные белки нередко являются ферментами. Например, плазматические мембраны эпителиальных клеток кишечника содержат пищеварительные ферменты.
Ядро (лат. nucleus) — это один из структурных компонентов эукариотической клетки, содержащий генетическую информацию (молекулы ДНК), осуществляющий основные функции: хранение, передача и реализация наследственной информации с обеспечением синтеза белка.
В клеточном ядре происходит репликация (или редуплика́ция) — удвоение молекул ДНК, а также транскрипция — синтез молекул РНК на молекуле ДНК.
2.Органеллы общего назначения
Органеллы общего назначения встречаются во всех эукариотических клетках и принадлежат к общим структур.
Органоиды общего значения (митохондрии, рибосомы, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, пероксисомы, цитоскелет и клеточный центр)
Митохондрии - двумембранная гранулярная или нитевидная органелла толщиной около 0,5 мкм. Характерна для большинства эукариотических клеток как автотрофов (фотосинтезирующие растения), так и гетеротрофов (грибы, животные).
Основная функция — окисление органических соединений и использование освобождающейся при их распаде энергии в синтезе молекул АТФ.
Структура митохондрий:
Наружная мембрана митохондрии имеет толщину около 7 нм, не образует впячиваний и складок, и замкнута сама на себя.
Основная функция — отграничение митохондрии от цитоплазмы. Наружная мембрана митохондрии состоит из билипидного слоя и пронизывающих его белков; соотношение липидов и белков по массе — примерно 1:1.
Межмембранное пространство представляет собой пространство между наружной и внутренней мембранами митохондрии. Его толщина — 10-20 нм.
Внутренняя мембрана образует многочисленные гребневидные складки — кристы, существенно увеличивающие площадь ее поверхности и, например, в клетках печени составляет около трети всех клеточных мембран. Характерной чертой состава внутренней мембраны митохондрий является присутствие в ней кардиолипина — особого фосфолипида, содержащего сразу четыре жирные кислоты и делающего мембрану абсолютно непроницаемой для протонов.
Матрикс - ограниченное внутренней мембраной пространство. В матриксе (розовом веществе) митохондрии находятся ферментные системы окисления пирувата, жирных кислот, а также ферменты цикла трикарбоновых кислот (цикла Кребса). Кроме того, здесь же находится митохондриальная ДНК, РНК и собственный белоксинтезирующий аппарат митохондрии.
Рибосома - важнейший немембранный органоид живой клетки сферической или слегка эллипсоидной формы, состоящий из большой и малой субъединиц. Рибосомы служат для биосинтеза белка из аминокислот по заданной матрице на основе генетической информации, предоставляемой матричной РНК, или мРНК.
Эндоплазматическая сеть (ЭПС) - внутриклеточный органоид эукариотической клетки, представляющий собой разветвлённую систему из окружённых мембраной уплощённых полостей, пузырьков и канальцев.
Выделяют два вида ЭПР:
гранулярная эндоплазматическая сеть;
агранулярная (гладкий) эндоплазматическая сеть
Гранулярный и агранулярный эндоплазматический ретикулум выполняют различные функции в клетке.
Агранулярный эндоплазматический ретикулум участвует во многих процессах метаболизма. Также агранулярный эндоплазматический ретикулум играет важную роль в углеводном обмене, нейтрализации ядов и запасании кальция.
Гранулярный эндоплазматический ретикулум имеет две функции: синтез белков и производство мембран.
Синтез белков
Белки, производимые клеткой, синтезируются на поверхности рибосом, которые могут быть присоединены к поверхности ЭПС. Полученные полипептидные цепочки помещаются в полости гранулярного эндоплазматического ретикулума, где впоследствии правильным образом обрезаются и сворачиваются.
Синтез мембран
Производством фосфолипидов ЭПР расширяет собственную поверхность мембраны, которая посредством транспортных везикул посылает фрагменты мембраны в другие части мембранной системы.
Аппарат (комплекс) Гольджи — мембранная структура эукариотической клетки, органелла, в основном предназначенная для выведения веществ, синтезированных в эндоплазматическом ретикулуме.
Строение
Комплекс Гольджи представляет собой стопку дискообразных мембранных мешочков (цистерн), несколько расширенных ближе к краям, и связанную с ними систему пузырьков Гольджи. В растительных клетках обнаруживается ряд отдельных стопок (диктиосомы), в животных клетках часто содержится одна большая или несколько соединённых трубками стопок.
В Комплексе Гольджи выделяют 3 отдела цистерн, окружённых мембранными пузырьками:
Цис-отдел (ближний к ядру);
Медиальный отдел;
Транс-отдел (самый отдалённый от ядра).
Лизосома - клеточный органоид размером 0,2 — 0,4 мкм, один из видов везикул. Эти одномембранные органоиды — часть вакуума (эндомембранной системы клетки). Разные виды лизосом могут рассматриваться как отдельные клеточные компартменты.
Лизосомы формируются из пузырьков (везикул), отделяющихся от аппарата Гольджи, и пузырьков (эндосом), в которые попадают вещества при эндоцитозе.
Функциями лизосом являются:
переваривание захваченных клеткой при эндоцитозе веществ или частиц (бактерий, других клеток)
аутофагия — уничтожение ненужных клетке структур, например, во время замены старых органоидов новыми, или переваривание белков и других веществ, произведенных внутри самой клетки
автолиз — самопереваривание клетки, приводящее к ее гибели (иногда этот процесс не является патологическим, а сопровождает развитие организма или дифференцировку некоторых специализированных клеток).
растворение внешних структур (см. например, остеокласты)