СДЕЛАЙТЕ СВОИ УРОКИ ЕЩЁ ЭФФЕКТИВНЕЕ, А ЖИЗНЬ СВОБОДНЕЕ

Благодаря готовым учебным материалам для работы в классе и дистанционно

Скидки до 50 % на комплекты
только до

Готовые ключевые этапы урока всегда будут у вас под рукой

Организационный момент

Проверка знаний

Объяснение материала

Закрепление изученного

Итоги урока

Строение клетки

Категория: Биология

Нажмите, чтобы узнать подробности

Просмотр содержимого документа
«Строение клетки»



Табл.1. ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА

Органелла

Составные части

Функция

Мембранные органеллы

Ядро

(2 мембраны)

Хромосомы (хрома-тин) = ДНК + белки

1 хромосома – 1 молекула ДНК (до репликации ДНК)

1. Хранение и передача генетической информации (ДНК и ее репликация)

2. Первый этап ее реализации (транскрипция ДНК → и-РНК)

Ядрышко

Синтез р-РНК и сборка субъединиц рибосом

Ядерная оболочка

1. Отграничение ДНК от цитоплазмы

2. Транспорт веществ

3. Пространственная организация хромосом.

ЭПС

Шероховатая (рибосомы)

Синтез белков

Гладкая

Синтез углеводов и липидов

Каналы ЭПС

Транспорт синтезированных молекул в аппарат Гольджи. Также, уже в ЭПС начинается их химическая модификация.

Аппарат Гольджи

-

1. Упаковка и выведение из клетки продуктов синтеза.

2. Химическая модификация синтезированных в клетке молекул

3. Образование лизосом.

Лизосомы

Литические ферменты

Лизис (переваривание)

1) продуктов фагоцитоза (пищеварительная вакуоль)

2) частей самой клетки - ненужных и старых органелл (автофагия)

3) клетки целиком – при запрограммированной смерти клеток в онтогенезе.

Микротельца

Ферменты оксидазы

Расщепление малых органических молекул.

Митохондрии

(2 мембраны)

Кристы, матрикс,

кольцевая ДНК, рибосомы 70S, двойная мембрана

Клеточное кислородное дыхание. Результат процесса – синтез АТФ – универсального источника энергии для клетки.

Пластиды

(2 мембраны)

Только у растений


Граны, тилакоиды, матрикс(=строма),

кольцевая ДНК, рибосомы 70S, двойная мембрана

Тип и функция пластиды зависит от содержащихся в ней пигментов и все они – хлоропласты, хромопласты и лейкопласты – могут переходить друг в друга (см. далее)

Виды пластид:

1. Хлоропласты

Хлорофилл

Фотосинтез: синтез органических веществ (углеводов) за счет энергии солнечного света.

2.Хромопласты

Пигменты

Окраска плодов, цветков, листьев

3. Лейкопласты


Крахмал

Запас питательных веществ (крахмала)




Вакуоль


Большая центральная вакуоль – только у растений.

Запас воды (необходима для фотосинтеза) и растворенных в ней веществ.

Выполняет и функцию лизосом у растений.

Немембранные органеллы

Рибосомы

1. На шерохов. ЭПС

2. Свободные – в цитоплазме

3. В митохонд­риях и пластидах

р-РНК + белки,

70S – прокариоти­ческие

80S – эукариотические

Синтез белка

Клеточная стенка

Целлюлоза у растений,

Хитин у грибов

Предохраняет клетку от разрыва при избыточном поступлении воды («клеточный скелет»)

Цитоскелет

Микрофиламенты - 5 нм  (актин)



и микротрубочки - 25 нм (тубулин)


Движение,

Транспорт веществ,

Поддержание формы клетки,

Актин – основа мышечных волокон

Трубочки из тубулина – основа жгутиков

и веретено деления в митозе

Реснички и жгутики

Из микротрубочек

1. Движение клетки

2. Движение среды вокруг клетки

Клеточный центр

Центриоли + отходящие от них микротрубочки

Организуют веретено деления

Клеточные включения

Крахмал, гликоген, секреты желез, жировые капли, белки.

Запас питательных веществ,

Запас синтезированного продукта



Табл.2. Особенности строения клеток трех царств эукариот:

животных, растений и грибов.


Растения

Животные

Грибы

Пластиды

+

Клеточная стенка

+ целлюлоза

+ хитин

Большая вакуоль

+

Центриоли

нет у высших растений

+

Запасной углевод

крахмал

гликоген

гликоген

У грибов клетки – это длинные многоядерные нити. Каждая такая нить называется гифа. Между ядрами встречаются впячивания мембраны – перегородки, но они не доходят до конца, т.е. цитоплазма всей гифы – это одно целое. Органеллы все те же, что и в животной клетке (грибы не обладают способностью к фотосинтезу – следовательно, у них нет пластид и вакуолей).

Ядра гаплоидные.

Митоз в грибной клетке происходит внутри ядра (ядерная оболочка не разрушается).


Табл.3. ПРОКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА

Органелла

Составные части

Функция

Нуклеоид

(бактериальная «хромосома»)

1 кольцевая молекула ДНК, лежащая в цитоплазме

1. Хранение и передача генетической информации (ДНК и ее репликация)

2. Первый этап ее реализации (транскрипция ДНК → и-РНК)

Рибосомы

р-РНК + белки,

70S – прокариоти­ческие

Синтез белков

Мезосома

Впячивание плазматической мембраны

Поддерживает ДНК, прикрепленную в этом месте к мембране

Клеточная стенка

Муреин (пептидогликан)

Защита,

предохранение от разрыва при избыточном поступлении воды («клеточный скелет»)

У микоплазм стенки нет

Структуры, которые есть не у всех прокариот

Плазмиды

Кольцевые молекулы ДНК, в 10-100 раз меньше основной.

Передаются при конъюгации (обмен генетической информацией)

Используются в генной инженерии как естественный вектор.

Жгутики

Белок флагеллин.

В отличие от эукариотных – не покрыты мембраной и не содержат внутри трубочек. Просто белковая нить.

Включения

Гранулы нерастворимых продуктов обмена




Табл.4. СРАВНЕНИЕ ПРО- И эукариотИЧЕСКОЙ КЛЕТКИ


ПРО-

ЭУ

Кто относится (царства)

Бактерии и цианобактерии

Простейшие, Животные, Растения, Грибы

ОТЛИЧИЯ:



Размер клетки

Маленькие – Ø 1 – 5 мкм

Большие – Ø 10 – 50 мкм

Ядро

+

Внутренние мембраны, делящие клетку на компартменты

(мембраны цианобактерий – впячивания внешней)

+

Мембранные органоиды

+

Тип питания

Представлено все огромное разнообразие, включая хемосинтез

Только два:

Растения – автотрофы

Животные и грибы – гетеротрофы

СХОДСТВО: структуры, обязательные для любой клетки

ДНК

+

+

Рибосомы

+

+

Плазматическая мембрана (внешняя)

+

+

Цитоплазма

+

+