- •Основные положения клеточной теории
- •Определение жизни. Свойства живых систем.
- •Уровни организации жизни
- •Поверхностный аппарат клетки и его функции
- •Система внутриклеточных мембран: эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы
- •Митохондрии, центриоли, органоиды движения.
- •Строение и функции ядерного аппарата клетки
- •Митоз и его фазы
- •Структура и функции хромосом
- •Клеточный цикл. Прямое и непрямое деление клетки
- •Мейоз и его фазы
- •Особенности строения клеток растений, животных и грибов
- •Особенности строения клетки прокариот
- •Способы питания организмов
- •Хемосинтезирующие бактерии и их экологическое значение
- •Молекулярная природа и виды изменчивости
- •Строение, образ жизни и значение вирусов.
- •Способы размножения организмов
- •Гаметогенез на примере высших позвоночных животных
- •Дробление яйцеклетки, гаструляция.
- •Закладка осевого скелета и центральной нервной системы у хордовых
- •Производные зародышевых листков.
- •Особенности индивидуального развития сумчатых и плацентарных млекопитающих.
- •Принципы гибридологического анализа
- •Закономерности наследственности, открытые г.Менделем.
- •Принцип работы и разновидности светового микроскопа.
- •Принцип работы электронного микроскопа.
Система внутриклеточных мембран: эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы
Эндоплазматическая сеть (ЭПС) – это универсальный для эукариотических клеток мембранный органоид, выполняющий целый ряд жизненно важных функций
ЭПС включает три отдела:
Шероховатая - совокупность сообщающихся между собой уплощённых мембранных цистерн. К наружной поверхности мембраны этого отдела прикреплены рибосомы, синтезирующие разнообразные белки. Часть таких белков поступает в полость ЭПС или встраивается в её мембрану, а остальные остаются за пределами ЭПС.
Промежуточная ЭПС-состоит из мембранных цистерн, рибосомы отсутствуют. В этот отдел из шероховатой ЭПС поступают определённые белки, где они окружаются участками мембраны и «отпочковываются» в составе мембранных пузырьков. Такие пузырьки с помощью двигательных белков направляются вдоль микротрубочек к комплексу Гольджи.
Гладкая ЭПС-система «безрибосомных» мембранных трубочек, сообщающихся между собой и с другими отделами ЭПС, и выполняет ряд важных клеточных функций. Мембрана гладкой ЭПС содержит ферменты синтеза мембранных липидов.
Комплекс, или аппарат, Гольджи – это универсальный мембранный органоид эукариотических клеток, выполняющий важные общеклеточные функции. был открыт в 1898 г. итальянским исследователем К. Гольджи. Детальное строение этого органоида и некоторые его функции были изучены в середине 1950-х гг. Дж. Паладе. Ооснову комплекса Гольджи составляет стопка из 4–10 не сообщающихся между собой мембранных цистерн. Вокруг этой структуры находятся большое количество различных мембранных пузырьков и рибосомы. Между цистернами КГ располагается сеть белковых нитей, объединяющая цистерны в единое целое и придающая им уплощённую форму. В ряде случаев края цистерн переходят в мембранные трубочки, которые соединяются друг с другом.
Лизосомы– это универсальные органоиды, которые представляют собой мембранные пузырьки диаметром 0,1–0,4 мкм, формирующиеся с участием ком- плекса Гольджи (см. ранее). Функции основаны на расщеплении сложных органических молекул путём гидролиза.
Митохондрии, центриоли, органоиды движения.
Митохондрии – это универсальные мембранные органоиды эукариотических клеток. Число митохондрий в клетке зависит от её вида. План строения – наружную мембрану, межмембранное пространство, внутреннюю мембрану и митохондриальный матрикс.
Н
аружная
мембрана- находится небольшое количество
белков, формирующих поры. Внутренняя
мембрана содержит очень большое
количество белков, среди которых
преобладают различные переносчики и
белковые комплексы, которые осуществляют
транспорт электронов и протонов, а также
синтез АТФ. Жгутики, реснички, псевдоподии
– органоиды движения клеток
Строение и функции ядерного аппарата клетки
Основные функции:
1)Хранение генетической информации в виде строгой последовательности нуклеотидов ДНК
2)Воспроизведение генетической информации
3) Передача наследственной информации последующим поколениям в результате репликации ДНК, образование хромосом и их деление.
4) Важнейшими молекулярно-генетическими процессами, протекающими в ядре являются: репликация ДНК, транскрипция всех видов РНК, процессинг, образование рибосом.
