
- •Тема «Клетка»
- •Сравнительная характеристика прокариот и эукариот
- •Клеточная теория
- •Развитие представлений о клетке
- •Методы изучения клетки
- •Химическая организация клетки
- •4. Элементный состав клетки
- •5.Роль макроэлементов на клеточном и организменном уровне организации
- •Роль микроэлементов в жизни клетки, растительного и животного организмов
- •Работа натрий-калиевого насоса
- •7. Качественный и количественный состав веществ клетки
- •Неорганические соединения
- •8.Физические свойства воды и их значение для биологических процессов различных уровней
- •9. Функции воды в клетке
- •10. Осмотические явления в клетке (Осмос – проникновение воды через полупроницаемую мембрану, вызванное разностью концентраций)
- •11. Формы и роль минеральных веществ в клетке
- •Органические соединения
- •12. Образование структур (уровней пространственной организации) белков
- •13. Классификация белков
- •14. Основные функции белков и пептидов
- •15. Сравнение классов углеводов
- •16. Наиболее распространенные углеводы
- •17. Основные функции углеводов
- •18. Липиды (имеют разную структуру, но общие свойства – не растворяются в воде (гидрофобны),
- •19. Основные функции липидов
- •Сравнительная характеристика днк и рнк
- •Структурная организация клетки Строение клетки. Структурная система цитоплазмы
- •Структурная система ядра
- •Сравнительная характеристика растительной и животной клетки
- •Сопоставление фотосинтеза и дыхания эукариот
- •Способы размножения организмов
- •I. Половое II. Бесполое
- •Митотический цикл и митоз
- •Сравнительная характеристика хода митоза и мейоза
- •Биологическое значение митоза и мейоза в природе
- •Генетика
- •Ботаника
- •Зоология Сравнительная характеристика животных и растений
- •Сравнительная характеристика основных представителей подцарства Простейшие
- •Сравнение классов типа членистоногие
- •Класс рыбы
- •Класс земноводные
- •Класс пресмыкающиеся
- •Класс птицы
- •Класс млекопитающие
Сравнительная характеристика днк и рнк
Признаки |
ДНК |
РНК |
Местонахождение в клетке |
Ядро, митохондрии, хлоропласты. Цитоплазма у прокариот |
Ядро, рибосомы, цитоплазма, митохондрии, хлоропласты |
Местонахождение в ядре |
Хромосомы |
Ядрышко ядрышковых хромосом. |
Строение макромолекулы |
Двойной неразветвленный линейный полимер, свернутый правозакрученной спиралью, связи — водородные. Диаметр спирали 2 нм, шаг спирали 3,4 нм. Один виток имеет 10 пар нуклеотидов. Направление цепей взаимно противоположно. Строение основано на принципах комплементарности и антипараллельности. Между аденином и тимином образуется 2 водородные связи, между гуанином и цитозином – 3 водородные связи |
Одинарная полинуклеотидная цепочка |
Мономеры |
Дезоксирибонуклеотиды |
Рибонуклеотиды |
Состав нуклеотида |
Азотистое основание (пуриновое — аденин, гуанин, пиримидиновое — тимин, цитозин); дезоксирибоза (углевод); остаток фосфорной кислоты |
Азотистое основание (пуриновое — аденин, гуанин, пиримидиновое — урацил, цитозин); рибоза (углевод); остаток фосфорной кислоты |
Типы нуклеотидов |
Адениловый (А), гуаниловый (Г), тимидиловый (Т), цитидиловый (Ц) |
Адениловый (А), гуаниловый (Г), уридиловый (У),, цитидиловый (Ц) |
Свойства |
|
Не способна к самоудвоению. Лабильна. (Генетическая РНК вирусов способна к редупликации) |
Функции |
Химическая основа хромосомного генетического материала (гена); синтез ДНК; синтез РНК; информация о структуре белков |
Информационная (иРНК) 5 %— передает код наследственной информации о первичной структуре белковой молекулы ; рибосомальная (рРНК) 85 %— входит в состав рибосом (3-5 тыс. нуклеотидов), формирует активный центр рибосомы; транспортная (тРНК) 10 %— переносит аминокислоты к рибосомам (80-100 нуклеотидов), более 40 видов митохондриальная и пластидная — входят в состав рибосом этих органелл вирусная – у РНК-содержащих вирусов одноцепочечная и двуцепочечная , структура близка к ДНК |
Структурная организация клетки Строение клетки. Структурная система цитоплазмы
Органоиды |
Строение |
Функции | |
Гликокаликс |
Ветвящиеся молекулы полисахаридов, связанные с мембранными белками
|
1. Углеводные компоненты гликокаликса являются маркерами, обеспечивающими «узнавание» клетками друг друга. Благодаря этому клетки одного типа удерживаются вместе, образуя ткани. 2. Эти углеводные компоненты являются рецепторами тканевой совместимости, совместимости яйцеклетки и сперматозоидов. 3. Углеводные компоненты обеспечивают рецепторную функцию поверхности клеток при фагоцитозе. 4. В гликокаликсе микроворсинок клеток кишечного эпителия адсорбируются гидролитические ферменты, что является базой пристеночного пищеварения | |
|
Ультрамикроскопическая пленка, состоящая из бимолекулярного слоя липидов. Цельность липидного слоя может прерываться белковыми молекулами — порами. Кроме того, белки лежат мозаично по обе стороны мембраны, образуя ферментные системы |
Изолирует клетку от окружающей среды, обладает избирательной проницаемостью, регулирует процесс поступления веществ в клетку; обеспечивает обмен веществ и энергии с внешней средой, способствует соединению клеток в ткани, участвует в пиноцитозе и фагоцитозе; регулирует водный баланс клетки и выводит из нее конечные продукты жизнедеятельности | |
Эндоплазматическая сеть (ЭПС) |
Ультрамикроскопическая система мембран, образующих трубочки, канальцы, цистерны, пузырьки. Строение мембран универсальное(как и наружной), вся сеть объединена в единое целое с наружной мембраной ядерной оболочки и наружной клеточной мембраной. Гранулярная ЭПС несет рибосомы, гладкая — лишена их |
Обеспечивает транспорт веществ как внутри клетки, так и между соседними клетками. Делит клетку на отдельные секции, в которых одновременно происходят различные физиологические процессы и химические реакции. Гранулярная ЭПС участвует в синтезе белка. В каналах ЭПС молекулы белка приобретают вторичную, третичную и четвертичную структуры, синтезируются жиры, транспортируется АТФ | |
Рибосомы |
Ультрамикроскопические органеллы округлой или грибовидной формы, состоящие из двух частей — субъединиц. Они не имеют мембранного строения и состоят из белка и р-РНК. Субъединицы образуются в ядрышке. Объединяются вдоль молекулы и-РНК в цепочки — полирибосомы - в цитоплазме |
Универсальные органеллы всех клеток животных и растений. Находятся в цитоплазме в свободном состоянии или на мембранах ЭПС; кроме того, содержатся в митохондриях и хлоропластах. В рибосомах синтезируются белки по принципу матричного синтеза; образуется полипептидная цепочка — первичная структура молекулы белка | |
Митохондрии |
Микроскопические органоиды, имеющие двумембранное строение. Внешняя мебрана гладкая, внутренняя образует различной формы выросты – кристы. В матриксе митохондрий находятся ферменты, рибосомы, ДНК, РНК. Размножаются делением. |
Универсальный органоид, является дыхательным и энергетическим центром. В матриксе происходит расщепление органических веществ с освобождением энергии, которая идет на синтез АТФ (на кристах). | |
Пластиды |
Лейкопласты |
Микроскопические органоиды, имеющие двумембранное строение. Внутренняя мембрана образует 2-3 выроста. Форма округлая, бесцветны, способны к делению |
Характерны для растительных клеток. Служат местом отложения запасных питательных веществ (крахмальных зерен). На свету преобразуется в хлоропласты. |
Хлоропласты |
Микроскопические органоиды, имеющие двумембранное строение. Наружная мембрана гладкая, внутренняя образует систему двухслойных пластин – тилакоидов стромы и тилакоидов гран. В гранатилакоидах находятся пигменты – хлорофиллы и каротиноиды. В матриксе хлоропластов находятся ферменты, рибосомы, ДНК, РНК. Форма двояковыпуклой линзы. Окраска зеленая. |
Характерны для растительных клеток. Органоиды фотосинтеза. В матриксе происходит синтез собственных белков. Способны к делению | |
Хромопласты |
Микроскопические органоиды, имеющие двумембранное строение. Имеют шаровидную форму, окраска красная, оранжевая, желтая. |
Характерны для растительных клеток. Придают лепесткам цветков, плодам и осенним листьям окраску. | |
Аппарат Гольджи (диктиосома) |
Микроскопические одномембранные органоиды, состоящие из стопочки плоских цистерн, по краям которых ответвляются трубочки, отделяющие мелкие пузырьки. Имеет 2 полюса: строительный и секреторный. |
Наиболее подвижный и изменяющийся органоид. В цистернах накапливаются продукты синтеза, распада и вещества, поступившие в клетку, а также вещества, которые выводятся из клетки, упакованные в пузырьки. В растительной клетке участвует в построении клеточной стенки. Синтез углеводов и модификация веществ. Ответственен за образование лизосом.
| |
Лизосомы |
Микроскопические одномембранные органоиды округлой формы, в которых находятся ферменты, расщепляющие полимеры до мономеров. |
Переваривание пищи. Защитная функция. Саморастворение отработанной клетки | |
Клеточныйцентр |
Ультрамикроскопическая органелла немембранного строения. Состоит из двух центриолей.Каждая имеет цилиндрическую форму, стенкиобразованы девятьютриплетами трубочек,а в середине находитсяоднородное вещество.Центриоли расположеныперпендикулярно другдругу |
Принимает участие в делении клеток животных инизших растений. В началеделения (в профазе) центриоли расходятся к разнымполюсам клетки. От центриолей к центромерам хромосом отходят нити веретена деления. В анафазе этинити притягивают хроматиды к полюсам. После окончания деления центриолиостаются в дочерних клетках, удваиваются и образуют клеточный центр | |
Органоиды движения |
Реснички — многочисленные цитоплазматические выросты на поверхности мембраныЖгутики — единичныецитоплазматические выросты на поверхностиклеткиЛожные ножки (псевдоподии) — амебовидныевыступы цитоплазмыМиофибриллы — тонкиенити длиной до 1 сми болееЦитоплазма, осуществляющая струйчатое икруговое движение |
Удаление частичек пыли(реснитчатый эпителийверхних дыхательных путей), передвижение (одноклеточные организмы)Передвижение (сперматозоиды, зооспоры, одноклеточные организмы)Образуются у одноклеточных животных в разныхместах цитоплазмы для захвата пищи, для передвижения. Характерны длялейкоцитов крови, а такжеклеток энтодермы кишечнополостныхСлужат для сокращениямышечных волоконПеремещение органеллклетки по отношению к источнику света (при фотосинтезе), тепла, химического раздражителя |