Лекция №8. ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ. Лекция №8. ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ.

Содержание

Слайд 2

Экспортная система клетки Строение и функции рибосом Строение и функции митохондрий

Экспортная система клетки
Строение и функции рибосом
Строение и функции митохондрий
Пластиды
Лизосомы. Пищеварительная

вакуоль. Вакуоли.
Клеточный центр
Органоиды движения клеток

Цитоплазматическая мембрана.

Слайд 3

Вся внутренняя зона цитоплазмы заполнена многочисленными мелкими каналами и полостями, стенки

Вся внутренняя зона цитоплазмы заполнена многочисленными мелкими каналами и полостями,

стенки которых представляют собой мембраны, сходные по своей структуре с плазматической мембраной. Эти каналы ветвятся, соединяются друг с другом и образуют сеть, получившую название эндоплазматической сети. ЭПС неоднородна по своему строению. Известны два ее типа - гранулярная и гладкая (агранулярная).

ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ (ЭПС)

Рибосомы

Мембрана

Гладкая ЭПС

Гранулярная
ЭПС

Слайд 4

В клетках растений и простейших аппарат Гольджи представлен отдельными тельцами серповидной

В клетках растений и простейших аппарат Гольджи представлен отдельными тельцами

серповидной или палочковидной формы.
В состав аппарата Гольджи входят: полости, ограниченные мембранами и расположенные группами (по 5-10) - диктиосомы, а также крупные и мелкие пузырьки, расположенные на концах полостей. Все эти элементы составляют единый комплекс.

АППАРАТ ГОЛЬДЖИ

ФУНКЦИИ:
Накопление и транспорт веществ, химическая модернизация.
Образование лизосом.
Синтез липидов и углеводов на стенках мембран

Слайд 5

РИБОСОМЫ МАЛАЯ СУБЧАСТИЦА БОЛЬШАЯ СУБЧАСТИЦА

РИБОСОМЫ

МАЛАЯ
СУБЧАСТИЦА

БОЛЬШАЯ
СУБЧАСТИЦА

Слайд 6

РИБОСОМЫ – ультрамикроскопические органеллы округлой или грибовидной формы, состоящие из двух

РИБОСОМЫ – ультрамикроскопические органеллы округлой или грибовидной формы, состоящие из

двух частей — субчастиц. Они не имеют мембранного строения и состоят из белка и РНК. Субчастицы образуются в ядрышке.

РИБОСОМЫ

Рибосомы - универсальные органеллы всех клеток животных и растений. Находятся в цитоплазме в свободном состоянии или на мембранах эндоплазматической сети; кроме того, содержатся в митохондриях и хлоропластах.

МАЛАЯ
СУБЧАСТИЦА

БОЛЬШАЯ
СУБЧАСТИЦА

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР

Синтез белка в функциональном центре

ФУНКЦИЯ

Слайд 7

Митохондрии - микроскопические органеллы, имеющие двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая, внутренняя

Митохондрии - микроскопические органеллы, имеющие двухмембранное строение. Внешняя мембрана гладкая,

внутренняя — образует различной формы выросты — кристы. В матриксе митохондрии (полужидком веществе) находятся ферменты, рибосомы, ДНК, РНК. Число митохондрий в одной клетке от единиц до нескольких тысяч.

МИТОХОНДРИИ

Митохондрия - универсальная органелла, являющаяся дыхательным и энергетическим центром.
В процессе кислородного (окислительного) этапа диссимиляции в матриксе с помощью ферментов происходит расщепление органических веществ с освобождением энергии, которая идет на синтез АТФ (на кристах).

Функции митохондрий

Слайд 8

ПЛАСТИДЫ

ПЛАСТИДЫ

Слайд 9

Пластиды - это энергетические станции растительной клетки. Пластиды могут превращаться из

Пластиды - это энергетические станции растительной клетки.
Пластиды могут превращаться из одного

вида в другой.

ПЛАСТИДЫ

Характеристика видов пластидов

Слайд 10

Лизосомы - микроскопические одномембранные органеллы округлой формы Их число зависит от

Лизосомы - микроскопические одномембранные органеллы округлой формы Их число зависит от

жизнедеятельности клетки и ее физиологического состояния.
Лизосома - это пищеварительная вакуоль, внутри которой находятся растворяющие ферменты. В случае голодания клетки перевариваются некоторые органоиды. В случае разрушения мембраны лизосомы, клетка переваривает сама себя.

ЛИЗОСОМЫ

МЕМБРАНА

ФЕРМЕНТЫ

ФУНКЦИИ
Защитная.
Гетерофагическая: участие в обработке чужеродных веществ, поступающих в клетку при пиноцитозе и фагоцитозе.
Участие во внутриклеточном переваривании.
Эндогенное питание: в условиях голодания лизосомы способны переваривать часть цитоплазматических структур.

Слайд 11

ФАГОЦИТОЗ И ПИНОЦИТОЗ Крупные молекулы белков и полисахаридов проникают в клетку

ФАГОЦИТОЗ И ПИНОЦИТОЗ

Крупные молекулы белков и полисахаридов проникают в клетку

путем фагоцитоза (от греч. фагос - пожирающий и китос - сосуд, клетка), а капли жидкости - путем пиноцитоза (от греч. пино - пью и китос).

ФАГО-
ЦИТОЗ

ПИНО-
ЦИТОЗ

Пищеварительная вакуоль (вторичная лизосома) – это слияние эндоплазматического пузырька с лизосомой, где происходит расщепление органических веществ до слагающих их мономеров.

Слайд 12

ВАКУОЛИ. ФУНКЦИИ Защитная; Запасающая; Содержатся промежуточные продукты метаболизма; Содержатся фитогормоны; Выполняют

ВАКУОЛИ.

ФУНКЦИИ
Защитная;
Запасающая;
Содержатся промежуточные продукты метаболизма;
Содержатся фитогормоны;
Выполняют тургор клетки;
Выделяются конечные продукты обмена

веществ и др.
Слайд 13

Схема строения центриолей: 1 — материнская центриоль; 2 — триплеты микротрубочек;

Схема строения центриолей: 1 — материнская центриоль; 2 — триплеты микротрубочек;

3 — дочерняя центриоль; 4 — микротрубочки.

КЛЕТОЧНЫЙ ЦЕНТР

ФУНКЦИИ
Центриоли играют важную роль при делении клетки; они участвуют в образовании веретена деления.

Слайд 14

ОРГАНОИДЫ ДВИЖЕНИЯ КЛЕТОК. ЖГУТИКИ РЕСНИЧКИ МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА

ОРГАНОИДЫ ДВИЖЕНИЯ КЛЕТОК.

ЖГУТИКИ

РЕСНИЧКИ

МЫШЕЧНЫЕ ВОЛОКНА

Слайд 15

Организация скелетной мышцы и строение саркомера: 1 — мышца; 2 —

Организация скелетной мышцы и строение саркомера:
1 — мышца; 2 — сухожилие;

3 — кость; 4 — мышечные волокна; 5 — миофибрилла; в — саркомер; 7 — Н-полоска; 8 — А-диск; 9 — I-диск; 10 — актиновые протофибриллы; 11 — миозиновые протофибриллы.

ОРГАНОИДЫ ДВИЖЕНИЯ КЛЕТОК.

Слайд 16

Домашнее задание: 1. §15-18

Домашнее задание:

1. §15-18