7

Презентация к уроку Живая клетка

Автор публикации:
Дата публикации:
Краткое описание:

1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: «Центр образования №5...
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: «Центр образования №52 им. В.В. Лапина» Ленинский район Тульская область Живая клетка Учитель биологии: Афонина Татьяна Валерьевна
2
растительная клетка животная клетка
растительная клетка животная клетка
0
 
Благодаря этой рекламе сайт может продолжать свое существование, спасибо за просмотр.
3
Вещества клетки: жиры (липиды), углеводы и белки
Вещества клетки: жиры (липиды), углеводы и белки
4
Хромосома
Хромосома
5
ДНК
ДНК
6
Синтез белка
Синтез белка
7
История рождения клеточной теории
История рождения клеточной теории
8
Роберт Гук (17 век.) - английский натуралист, изобретатель
Роберт Гук (17 век.) - английский натуралист, изобретатель
9
Микроскоп Р. Гука
Микроскоп Р. Гука
10
Клетки среза пробки, увиденные Р. Гуком
Клетки среза пробки, увиденные Р. Гуком
11
Антони Ван Левенгук – голландский биолог, увидел одноклеточных животных, опис...
Антони Ван Левенгук – голландский биолог, увидел одноклеточных животных, описал клетки бактерий.
12
Клетки одноклеточных животных
Клетки одноклеточных животных
13
Клетки бактерий
Клетки бактерий
14
Роберт Броун (18 век) – английский ботаник, описал ядро клетки
Роберт Броун (18 век) – английский ботаник, описал ядро клетки
15
Шлейден Маттиас Якоб (1804–1881) - немецкий ботаник, изучил строение растител...
Шлейден Маттиас Якоб (1804–1881) - немецкий ботаник, изучил строение растительной клетки.
16
Клетки растений
Клетки растений
17
Теодор Шванн (1810 -1882) - немецкий биолог, основоположник клеточной теории....
Теодор Шванн (1810 -1882) - немецкий биолог, основоположник клеточной теории. Сравнил клетки животных и растений, сделал вывод о сходстве в их строении.
18
клетки растений клетки животных
клетки растений клетки животных
19
Клеточная теория Шванна и Шлейдена - Все живые организмы состоят из клеток -...
Клеточная теория Шванна и Шлейдена - Все живые организмы состоят из клеток - Клетки живых организмов сходны между собой
20
Рудольф Вирхов - немецкий учёный, врач, описал процесс деления клетки
Рудольф Вирхов - немецкий учёный, врач, описал процесс деления клетки
21
Деление клетки
Деление клетки
22
Основные положения современной клеточной теории Клетка – основная единица стр...
Основные положения современной клеточной теории Клетка – основная единица строения и развития всех живых организмов, наименьшая единица живого. Клетки всех одноклеточных и многоклеточных организмов сходны по своему строению, химическому составу и основным процессам жизнедеятельности Размножение клеток происходит путем их деления, и каждая новая клетка образуется в результате деления материнской клетки.
23
Клеточное строение всех живых организмов подтверждает единство их происхожде...
Клеточное строение всех живых организмов подтверждает единство их происхождения и эволюционное развитие жизни на Земле
24
СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ
СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ
25
Животная и растительная клетки Животная клетка Растительная клетка
Животная и растительная клетки Животная клетка Растительная клетка
26
ЧАСТИ КЛЕТКИ
ЧАСТИ КЛЕТКИ
27
Цитоплазматическая мембрана (Схема строения)
Цитоплазматическая мембрана (Схема строения)
28
Цитоплазма 1. трабекулярные нити 5. митохондрия 2. микротрубочка 6. полисомы...
Цитоплазма 1. трабекулярные нити 5. митохондрия 2. микротрубочка 6. полисомы 3. эндоплазматический ретикулум 7. микрофиламенты 4. клеточная мембрана (Цитоскелет) 2 1 7 6 5 4 3
29
Ядро Нити ДНК Оболочка ядра Ядерные поры Внутренняя мембрана Наружная мембран...
Ядро Нити ДНК Оболочка ядра Ядерные поры Внутренняя мембрана Наружная мембрана Ядрышко
30
ОРГАНОИДЫ – постоянные компоненты клетки
ОРГАНОИДЫ – постоянные компоненты клетки
31
МЕМБРАННЫЕ
МЕМБРАННЫЕ
32
Одномембранные органоиды К одномембранным органоидам клетки относятся: эндопл...
Одномембранные органоиды К одномембранным органоидам клетки относятся: эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы и некоторые другие. Все одномембранные органоиды образуют единую вакуолярную систему, которая обеспечивает разделение цитоплазмы на компартменты – отсеки, в которых протекают различные реакции.
33
Эндоплазматическая сеть В – Вакуоли М – Мембрана П – Полости Г –Гранулярная м...
Эндоплазматическая сеть В – Вакуоли М – Мембрана П – Полости Г –Гранулярная мембрана РС – Рибосомы В П М М П Г РС Гранулярная ЭПС
34
Гладкая ЭПС
Гладкая ЭПС
35
Комплекс Гольджи Полости Пузырьки Мембраны
Комплекс Гольджи Полости Пузырьки Мембраны
36
Схема строения комплекса Гольджи В - Вакуоли П - Пузырьки Ц - Цистерны Т – Си...
Схема строения комплекса Гольджи В - Вакуоли П - Пузырьки Ц - Цистерны Т – Система трубочек В Ц П
37
Различные формы лизосом 3. первичные лизосомы, 4. лизосомы, изливающие свое с...
Различные формы лизосом 3. первичные лизосомы, 4. лизосомы, изливающие свое содержимое за пределы клетки, 7, 8, 9. вторичные лизосомы (пищеварительные вакуоли), 10. остаточные тельца, 11, 12. автолизосомы Лизосомы – пищеварительные вакуоли
38
Двумембранные органоиды: пластиды и митохондрии
Двумембранные органоиды: пластиды и митохондрии
39
Хлоропласты – зелёные пластиды
Хлоропласты – зелёные пластиды
40
Схема строения хлоропласта
Схема строения хлоропласта
41
Пути образования хлоропластов Образование хлоропластов на свету Образование х...
Пути образования хлоропластов Образование хлоропластов на свету Образование хлоропластов в темноте. Окончательная дифференцировка хлоропластов возможна только при достаточном количестве света
42
Митохондрии
Митохондрии
43
Схема строения митохондрий
Схема строения митохондрий
44
Митохондрии в мышечных волокнах а – продольный разрез мышечного волокна, б –...
Митохондрии в мышечных волокнах а – продольный разрез мышечного волокна, б – саркоплазма М – митохондрии, МФ – миофибриллы, ММК – контакты между митохондриями, Z – темные диски, которые делят волокно на саркомеры
45
Разные формы хондриома а – разрозненные митохондрии, б – группы митохондрий,...
Разные формы хондриома а – разрозненные митохондрии, б – группы митохондрий, в – митохондриальный ретикулум
46
Немембранные органоиды К немембранным органоидам эукариотической клетки относ...
Немембранные органоиды К немембранным органоидам эукариотической клетки относятся органоиды, не имеющие собственной замкнутой мембраны, а именно: рибосомы органоиды, построенные на основе микротрубочек – клеточный центр и органоиды движения (жгутики и реснички).
47
Рибосомы Рибосомы – это немембранные органоиды, обеспечивающие биосинтез белк...
Рибосомы Рибосомы – это немембранные органоиды, обеспечивающие биосинтез белков с генетически обусловленной структурой. Рибосомы – это компактные частицы, состоящие из двух субъединиц (большой и малой) с соотношением масс примерно 2:1. Размеры рибосом изменяются от 20×17×17 нм (прокариотический тип) до 25×20×20 нм (эукариотический тип). С химической точки зрения, рибосомы представляют собой комплексы из рРНК и специфических белков. Молекулы рРНК образуют каркас малой и большой субъединиц. Разные типы рибосом различаются по химическому составу рРНК и белков
48
Структура рибосомы Желтым цветом выделена малая субъединица, красным цветом –...
Структура рибосомы Желтым цветом выделена малая субъединица, красным цветом – большая. Молекулы рРНК (скелет субъединиц) показаны светлым цветом. Субъединицы и целостная рибосома показаны в разных проекциях.
49
Клеточный центр (микрофото клеточного центра) Я-ядро, КЦ- клеточный центр, МТ...
Клеточный центр (микрофото клеточного центра) Я-ядро, КЦ- клеточный центр, МТ- митохондрии. КЦ МТ Я
50
Я
Я
51
Центриоли клеточного центра
Центриоли клеточного центра
52
Строение центриоли Одиночная центриоль представляет собой полый цилиндр диаме...
Строение центриоли Одиночная центриоль представляет собой полый цилиндр диаметром около 0,15 мкм и длиной 0,3...0,5 мкм (реже – несколько мкм). Стенки центриоли состоят из 9 триплетов микротрубочек.
53
Органоиды движения К органоидам движения относятся жгутики и реснички. Эти ор...
Органоиды движения К органоидам движения относятся жгутики и реснички. Эти органоиды устроены сходным образом, однако между ними имеются некоторые различия. Жгутики заметно длиннее ресничек, их длина достигает 150 мкм и более. Количество жгутиков на клетку обычно невелико (1..7, редко – несколько десятков или сотен), количество ресничек, как правило, значительно больше (до 10...15 тысяч, реже несколько сотен). Для разных групп одноклеточных организмов характерны различные типы органоидов движения, например, эвглены передвигаются с помощью жгутиков, а инфузории – с помощью ресничек.
54
Разные виды эвглен передвигаются с помощью жгутиков Инфузории передвигаются с...
Разные виды эвглен передвигаются с помощью жгутиков Инфузории передвигаются с помощью ресничек
55
Ультрамикроскопическое строение жгутика 2 одиночные микротрубочки на вершине...
Ультрамикроскопическое строение жгутика 2 одиночные микротрубочки на вершине кинетосома (базальное тело) переходная зона стержень в средней части жгутика стержень вблизи вершины
56
Основные различия животной и растительной клеток 	Растительная клетка	Животн...
Основные различия животной и растительной клеток Растительная клетка Животная клетка Клеточная стенка Есть Нет Межклеточные контакты Плазмодесмы Десмосомы (щелевые контакты) Гликокаликс Нет Есть Пластиды Есть Нет Вакуоли Есть. Причем часто занимают центральное положение, оттесняя остальные органоиды к периферии клетки. В них клеточный сок и пигмент. У некоторых есть мелкие пищеварительные и сократительные (не аналогичны вакуолям растительных клеток) Микроворсинки Нет Есть Центриоли Нет Есть Гранулы гликогена Нет Есть Зерна крахмала Есть Нет
 
 
X

Чтобы скачать данную презентацию, порекомендуйте её своим друзьям в любой соц. сети.

После этого кнопка ЗАГРУЗКИ станет активной!

Кнопки рекомендации:

загрузить презентацию