- •1.Клетка – элементарная структурно-функциональная единица живого. Про- и эукариотические клетки.
- •4.Клеточные мембраны. Химический состав. Пространственная организация и значение.
- •5.Химический состав, особенности морфологии хромосом. Динамика их структуры в клеточном цикле (Интерфазные и метафазные хромосомы).
- •6. Кариотип человека. Морфофункциональная характеристика и классификация хромосом человека. Значение изучения кариотипа в медицине.
- •7.Молекулярный уровень организации наследственной информации. Нуклеиновые кислоты, их значение.
- •8. Строение гена. Гены структурные, регуляторные, синтез т-рнк и р-рнк.
- •9.Генетический код, его свойства
- •10.Основные этапы биосинтеза белка в клетке.
- •11.Особенности реализации генетической информации у эукариот. Экзонно-интронная организация генов у эукариот, процессинг, сплайсинг.
- •12.Временная организация клетки. Клеточный цикл, его возможные направления и периодизация.
- •13.Деление клетки. Понятие митотической активности. Нарушения митоза.
- •14.Размножение и его формы
- •1.Размножение
- •3.Созревание
- •16. Строение половых клеток человека.
- •17.Особенности репродукции человека. Этапы оплодотворения.
- •19.Постэмбриональный развитие человека и его периоды
- •20.Старение как этап онтогенеза. Теории старения. Клиническая и биологическая смерть.
- •21. Регенерация и ее виды.
- •22.Закономерности наследственности при моногибридном скрещивании. Первый и второй закон г.Менделя. Менделирующие признаки
- •23. Закономерности наследственности при ди- и полигибридном скрещивании. Третий закон г. Менделя.
- •24. Множественный аллелизм. Наследование групп крови и резус фактора.
- •26.Генетика пола. Болезни, сцепленные с полом.
- •27. Изменчивость и ее форма. Норма реакции. Фенокопии.
- •28. Генные мутации. Хромосомные аберрации. Геномные мутации.
- •29. Наследственные болезни и их классификация
- •30. Генеалогический и близнецовый, цитогенетический и биохимический методы медицинской генетики.
- •31.Паразитизм. Принципы взаимодействия паразита и хозяина на уровне организма.
- •32. Принцип классификации паразитов: облигатные, факультативные, временные, постоянные, экто- и эндопаразиты.
- •33.Жизненные циклы паразитов. Промежуточные и основные хозяева. Резервуарные, облигатные и факультативные.
- •Вопрос №35
- •Полостная форма, Entamoeba histolitica forma minuta
- •2.Тканевая форма, Entamoeba histolitica forma magna.
- •4 Жгутика
- •5 Жгутиков, ундулирующая мембрана по всему телу, ядро осевая нить(аксостиль)
- •Вопрос №38
- •Вопрос №39
- •Вопрос №40
- •1.Трансмиссивный
- •2. Парентеральный( шприцевой и постгемотрансфузионный-переливание крови)
- •3. Трансплацентарный.
- •Вопрос №41
- •Внутриутробный путь или трансплацентарно. Самый опасный период 8-9 месяцев.
- •Вопрос №42
- •Общие принципы организации плоских червей
- •Вопрос№43
- •Вопрос №44
- •Вопрос №45
- •Вопрос №46
- •Вопрос № 47
- •Вопрос №48
- •Вопрос №49
- •Вопрос №50
- •Вопрос № 51
- •Вопрос № 52
- •Вопрос № 53
- •Вопрос №55
- •Вопрос №56
- •Вопрос №57
- •Вопрос №58
- •Вопрос №59
- •Вопрос №60
- •3 Основные формы е.О.:
- •3 Основные формы е.О.:
- •I. Факторы риска:
1.Клетка – элементарная структурно-функциональная единица живого. Про- и эукариотические клетки.
Клетка – это исторически сложившаяся, элементарная, структурно-функциональная единица живого. Клетку открыл в 1665 г. Роберт Гук. Клетки существуют в природе как самостоятельные одноклеточные организмы (бактерии, простейшие и др.) или образуют ткани и органы многоклеточных растений, грибов и животных организмов.
Все живые организмы на Земле делятся на две группы: прокариот и эукариот.
Эукариоты – это растения, животные и грибы. Прокариоты – это бактерии (в том числе цианобактерии, они же "сине-зеленые водоросли").
У прокариот размеры 0,5-5,0 мкм. У них нет ядра, кольцевая ДНК (кольцевая хромосома) расположена прямо в цитоплазме (этот участок цитоплазмы называется нуклеоид). Раз у прокариот нет ядра, то нет и митоза/мейоза. Бактерии размножаются делением надвое. У прокариот из органоидов имеются только рибосомы (мелкие, 70S). Клеточные стенки жесткие, компонент прочности – муреин. У прокариот фотосинтез происходит в мембранах. Клетка прокариот гораздо меньше клетки эукариот: по диаметру в 10 раз, по объему – в 1000 раз. Некоторые клетки могут фиксировать азот.
Размеры эукариот – 40-60 мкм. У эукариот есть оформленное ядро (располаг. хроматин, ДНК линейной формы). У эукариот кроме рибосом (крупных, 80S) имеется множество других органоидов: митохондрии, эндоплазматическая сеть, клеточный центр, и т.д. Клеточные стенки растений содержат целлюлозу, у животных плазмолемма покрыта гликокаликсом. Эукариоты делятся митозом. Фотосинтез происходит в хлоропластах. Эукариоты не способны к фиксации азота.
Клетки всех живых организмов (всех царств живой природы) содержат плазматическую мембрану, цитоплазму и рибосомы.
2. Клеточная теория, её современное состояние и значение для медицины.
В 1839 году М. Шлейден и Т. Шванн объединили идеи разных ученых и сформулировали клеточную теорию, в которой говорится, что основной единицей структуры и функции в живых организмах является клетка. Клетка – элементарная единица живого, является единицей строения, функционирования и развития всех живых организмов.
Клетки всех живых организмов гомологичные по строению, сходны по химическому составу и основным проявлением жизнедеятельности.
Размножение клеток происходит путем деления исходной материнской клетки.
В многоклеточных организмах клетки специализируются по функциям и образуют ткани, из которых построены органы и системы органов, связанные межклеточными, гуморальными и нервными формами регуляции.
Клеточная теория сыграла огромную роль в развитии биологии как науки, а также послужила фундаментом для развития таких дисциплин как эмбриология, гистология, анатомия и физиология. Клеточная теория стала важной вехой в развитии не только биологии, но и медицины. Свое развитие в области медицины эти представления получили в работах Р. Вирхова (1858г.), в которых было показано, что все клетки образуются из клеток путем клеточного деления. Исследования Р.Вирхова знаменовали появлению новой науки – патологии, которая является основой теоретической и клинической медицины.
3. Морфофизиология клетки. Цитоплазма и органоиды.
Цитоплазма - обязательная часть клетки, заключенная между плазматической мембраной и ядром и представляющая собой сложный гетерогенный структурный комплекс клетки. Гиалоплазма – гомогенная бесструктурная масса цитоплазмы. В ней находятся органеллы и включения. Агрегатное состояние ЦП бывает: жидкое – золь, вязкое –гель. Основу ЦП формирует цитоскелет клетки – это система микротрубочек и белковых нитей.
Органеллы – это постоянные высокодифференцированные внутриклеточные образоваиня, выполняющие опред. фун-ции. Выделяют 2 группы:
Органеллы общего значения – обязательны для жизнед. всех клеток.
Эндоплазматический ретикулум – разветвленная внутриклеточная структура, представленная системой субмикроскопических канальцев с цистернами. 2 вида: гранулярный ЭР –мембраны содержат рибосомы, основная ф-ия – синтез белка. Гладкий ЭР – мембраны лишены рибосом, ф-ия: синтез углеводов и липидов.
Комплекс Гольжди – состоит из диктиосом(стопка плоских мешочков-цистерн). От краев цистерн отделяются микропузырьки. Основная ф-ия: накопление и продуктов синтезируемых ЭР и образование лизосом.
Лизосомы – имеют плотную липопротеиновую мембрану. Важная ф-ия: автолиз – посмертное растворение структурных компонентов клетки под действием ферментов.
М
итохондрии
– имеет наружную и внутреннюю мембрану.
Наружная мембрана проницаема для
небольших белков. Внутренняя мембрана
имеет кристы, вдающиеся в матрикс.
Промежуток между мембранами назыв.
межмебранным пространством. На кристах
имеются дыхат.ферменты. В митохондриях
происходит процесс окислительного
фосфорилирования. Образ. АТФ и
энергия.
Пластиды – способны к синтезу органических в-в. Бесцветные –лейкопласты, зеленые – хлоропласты, жёлто-красные – хромопласты. Мембрана хлоропласта имеет центр.область - строму. Она пронизана тилакоидами(параллельные дисковидные мешочки).
Центросома - состоит из 2-ух центриолей. Центриоли имеют вид цилиндра, стенки образованы микротрубочками, собраны по 3. Всего 9 триплетов микротрубочек. Центросома обеспеч. процесс митоза.
Рибосомы – состоят из большой и малой субъединиц. В состав рибосом входит рибосомная РНК и белки. Ф-ия: участие в синтезе белка.
Специальные органеллы – выполняют направленные функции в клетках с узкой специализацией. (реснички, жгутики).
Реснички и жгутики встречаются у одноклеточных организмов (бактерии, простейшие) и у клеток в составе тканей (клетки эпителия трахеи). Они связаны с элементами движения, которые характерны определенным видам клеток.
Миофибриллы имеются в мышечных клетках и обеспечивают сокращение мыщц.
Нейрофибриллы - являются обязательным компонентом многих нервных клеток и их отростков. Участвуют в передаче возбуждения.
Включения – непостоянные компоненты клетки.
По принципу организации органоиды делятся:
Одномембранные – вид каналов, цистерн, пузырьков, огранич. одной мембраной. (эндоплазматичексий ретикулум, комплекс Гольжди, лизосомы, вакуоли)
Двумембранные –наружная мембрана гладкая, внутренняя образует выросты. (митохондрии и пластиды).
Немембранные структуры – рибосомы, центросома, жгутики, реснички.
