|
| |||
Реферат: Все о клеткеРеферат по Общей биологии На тему: «Клетка» Ученицы 11 «В» класса Физико–математической школы № Преподаватель: Москва 2001 год План реферата: 1. Введение……………………………………………………….…………..………….. 3 2. Химический состав клетки……………………………………………….…………… 4 . Атомный состав клетки…………………………………………………… 4 . Молекулярный состав клетки……………………………………………… 4 1. Неорганические вещества (вода, неорг. ионы)………………… 4 2. Органические вещества………………………………………… 7 . Углеводы………………………………………………… 7 . Липиды………………………………………………………. 7 . Белки………………………………………………………… 8 . Нуклеиновые кислоты……………………………………… 9 3. Строение клетки………………………………………………………………………. 10 . Типы клеточной организации……………………………………………….. 10 . Строение эукариотической клетки………………………………………….. 10 1. Клеточная оболочка……………………………………………….. 10 2. Цитоплазма. Органоиды и включения……………………………...11 . Эндоплазматическая сеть…………………………………….11 . Аппарат Гольджи……………………………………….. 12 . Митохондрии……………………………………………. 12 . Лизосомы………………………………………………….. 12 . Пластиды………………………………………………. 13 . Рибосомы…………………………………………….. 13 . Микротрубочки и микрофиламенты………………… 13 . Клеточный центр (центросома)………………….. 13 . Специализируемые органоиды…………………….. 13 3. Клеточное ядро…………………………………………. 13 . Хромосомы……………………………………….. 14 4. Обмен веществ и превращение энергии в клетке ……………………… 15 . Значение АТФ в обмене веществ…………… 15 . Энергетический обмен в клетке. Синтез АТФ…….. 15 . Пластический обмен……………………………. 16 . Фотосинтез………………………………………. 16 . Хемосинтез……………………………….. 17 5. Воспроизведение клеток………………………………………….. 18 . Жизненный (клеточный) цикл………………………………. 18 . Деление клетки……………………………………………….. 18 1. Амитоз………………………………………………….. 18 2. Митоз……………………………………………………. 29 3. Мейоз…………………………………………………… 20 6. Сравнение растительной и животной клетки……………………………… 22 24 25 26 27 28 Введение. Наука о клетке называется цитологией (греч. "цитос" клетка, "логос" -
наука). Клетка является единицей живого: она обладает способностью
размножаться, видоизменяться и реагировать на раздражения. Цитология
изучает строение и химический состав клеток, функции внутриклеточных
структур и клеток внутри организма, размножение и развитие клеток,
приспособление клеток к условиям окружающей среды. Впервые название
Современная клеточная теория включает следующие основные положения: 1. Клетка - основная единица строения и развития всех живых организмов,
наименьшая единица живого. Клетка – это элементарная живая система, способная к самообновлению, саморегуляции и самопроизведению. Химический состав клетки.
Из 110 элементов Периодической системы Менделеева в состав организмов входит более половины, причем 24 из них являются обязательными и обнаруживаются почти во всех типах клеток. По процентному содержанию в клетке химические элементы делятся на три группы: макро-, микро - и ультрамикроэлементы. Макроэлементы составляют в сумме порядка 98% всех элементов клетки и входят в состав жизненно важных биологических веществ. К ним относят водород (>60%), кислород (~ 25%), углерод (~10%), азот (~3%). К микроэлементам принадлежит 8 элементов, содержание которых в клетке составляет менее 2-3 %. Это магний (Mg), натрий (Na), кальций (Ca), железо (Fe), калий (K), сера (S) , фосфор (P), хлор (Cl). К группе ультрамикроэлементов относят цинк, медь, йод, фтор, марганец, кобальт, кремний и другие элементы, содержащиеся в клетке в исключительно малых количествах (суммарное содержание порядка 0,1%). Несмотря на низкое содержание в живых организмах, микро - и
ультрамикроэлементы играют чрезвычайно важную роль: они входят в состав
различных ферментов, гормонов, витаминов и обуславливают тем самым
нормальное развитие и функционирование клетки и всего организма в целом. Роль ряда ультрамикроэлементов в организме еще не уточнена или даже неизвестна (мышьяк).
Химический элементы входят в состав клеток в виде ионов или компонентов молекул неорганических и органических веществ.
Вода – одно из самых распространенных веществ на Земле и преобладающий
компонент всех живых организмов. Среднее количество воды в клетках
большинства живых организмов составляет порядка 70% (в клетках медузы – Вода в клетке находится в двух формах: свободной и связанной. Свободная вода составляет 95 % всей воды клетки; на долю связанной воды, входящей в состав фибриллярных структур и соединенной с некоторыми белками, приходится около 4-5 %%. Вода обладает рядом свойств, имеющих исключительно важное значение для живых организмом. Исключительные свойства воды определяются структурой ее молекул. Молекула воды является диполем. Атом кислорода в ней ковалентно связан с двумя атомами водорода. Положительные заряды сосредоточены у атомов водорода, т.к. кислород электроотрицательнее водорода. Из-за высокой полярности молекул вода является лучшим из известных
растворителей. Вещества, хорошо растворимые в воде называют гидрофильными. Высокая теплоемкость воды делает ее идеальной жидкостью для поддержания теплового равновесия клетки и в целом организма. Так как на испарение воды расходуется много теплоты, то, испаряя воду, организмы могут защищать себя от перегрева (например, при потоотделении). Вода обладает высокой теплопроводностью, обеспечивая возможность равномерного распределения тепла между тканями организма. Вода является дисперсионной средой, играющей важную роль в коллоидной
системе цитоплазмы, определяет структуру и функциональную активность многих
макромолекул, служит основной средой для протекания химических реакций и
непосредственным участником реакций синтеза и расщепления органических
веществ, обеспечивает транспортировку веществ в клетке и организме Вода практически не сжимается, создавая тургорное давление и определяя объем и упругость клеток и тканей. Неорганические ионы имеют немаловажное значение для обеспечения жизнедеятельности клетки – это катионы (K+, Na+, Ca 2+, Mg 2+, NH3+) и анионы (Cl-, HPO4 2-, H2PO4-, HCO3-, NO3-) минеральных солей. Концентрация катионов и анионов в клетке и в окружающей её среде резко различна. Внутри клетки превалируют ионы К+ и крупные органические ионы, в околоклеточных жидкостях всегда больше ионов Na+ и Cl-. Вследствие этого образуется разность зарядов внешней и внутренней поверхностей мембраны клетки, между ними возникает разность потенциалов, обуславливающая такие важные процессы как передача возбуждения по нерву или мышце. Соединения азота, фосфора, кальция и другие неорганические вещества
служат источником строительного материала для синтеза органических молекул Некоторые неорганические ионы (например, ионы кальция и магния) являются активаторами и компонентами многих ферментов, гормонов и витаминов. При недостатке этих ионов нарушаются жизненно важные процессы в клетке. Немаловажные функций в живых организмах выполняют неорганические
кислоты и их соли. Соляная кислота входит в состав желудочного сока
человека и животных, ускоряя процесс переваривания белков пищи. Остатки
серной кислоты, присоединяясь к нерастворимым в воде чужеродным веществам,
придают им растворимость, способствуя к выведению из организма. Содержащиеся в организме ионы имеют важное значение для поддержания постоянства реакций среды в клетки и в окружающих её растворах, т.е. являются компонентами буферных систем. Наиболее значимые буферные системы млекопитающих – фосфатная и бикарбонатная. Органические вещества. Клетки содержат множество разнообразных органических соединений: углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты и др. В зависимости от молекулярной массы и структур различают малые низкомолекулярные органические молекулы – мономеры – и более крупные, высокомолекулярные макромолекулы – полимеры. Мономеры служат строительным материалом для полимеров. Углеводы. Содержание углеводов в животных клетках составляет 1-5%, а в некоторых клетках растении достигает 70%. Различают три основных класса углеводов: моносахариды, олигосахариды и полисахариды, различающиеся числом мономерных звеньев. Моносахариды – бесцветные, твердые кристаллические вещества, легко
растворимые в воде, но нерастворимые в неполярных растворителях, имеющие,
как правило, сладковатый вкус. В зависимости от числа атомов различают
триозы, тетрозы, пентозы, гексозы и гептозы. Наиболее распространены в
природе гексозы (глюкоза, фруктоза) – основные источники энергии в клетках Два или несколько ковалентно связанных друг с другом с помощью гликозидной связи моносахарида образуют ди - или олигосахариды. Дисахариды также широко распространены в природе: наиболее часто встречается мальтоза, или солодовый сахар, состоящий из двух молекул глюкозы. Биологическое значение углеводов состоит в том, что они являются мощным и богатым источником энергии, необходимой клетке для осуществления различных форм активности. Полисахариды – удобная форма накопления энергоемких моносахаридов, а также незаменимый защитный и структурный компонент клеток и тканей животных, растений и микроорганизмов. Некоторые полисахариды входят в состав клеточных мембран и служат рецепторами, обеспечивая узнавание клеток друг другом и их взаимодействие. Липиды. Липиды представляют собой органические вещества, не растворимые в воде, но растворимые в неполярных растворителях – эфире, хлороформе, бензоле. Они обнаруживаются во всех без исключения клетках и разделены на несколько классов, выполняющих специфические биологические функции. Наиболее распространенными в составе живой природы являются нейтральные жиры, или триацилглицерины, воска, фосфоролипиды, стеролы. Содержание липидов в разных клетках сильно варьирует: от 2 – 3 до 50 – Структурными компонентами большинства липидов являются жирные кислоты. Жиры – наиболее простые и широко распространенные липиды. Жиры являются основной формой запасания липидов в клетке. Жиры используются также в качестве источника воды (при сгорании 1г жира образуется 1,1г воды). У многих млекопитающих под кожей откладывается толстый слой подкожного жира, который защищает организм от переохлаждения.
Фосфолипиды в состав молекул, которых входит остаток фосфорной кислоты, являются основой всех клеточных мембран.
Белки. Белки представляют собой самый многочисленный и наиболее разнообразный класс органических соединений клетки. Белки – это биологические гетерополимеры, мономерами которых являются аминокислоты. Среди белков организма выделяют простые белки, состоящие только из
аминокислот, и сложные, включающие помимо аминокислот, так называемые
простатические группы различной химической природы. Липопротеины имеют в
своем составе липидный компонент, гликопротеины – углеводный. В состав
фосфопротеинов входит одна или несколько фосфатных групп. Металлопротеины
содержат различные металлы; нуклеопротеины – нуклеиновые кислоты. Белки выполняют в организме чрезвычайно важные и многообразные функции, перечисленные в нижеследующей таблице, но несомненно наиболее значительной является каталитическая, или ферментативная, функция. Некоторые функции, выполняемые белками. Таблица.
Нуклеиновые кислоты составляют 1 – 5 % сухой массы клетки и
представлены моно- и полинуклеотидами. Мононуклеотид состоит из одного
пуринового (аденин – А, гуанин – Г) или пиримидиного (цитозин – Ц, тимин – Мононуклеотиды выполняют в клетке исключительно важные функций. Они
выступают в качестве источников энергии, причем АТФ является универсальным
соединением, энергия которого используется почти во всех внутриклеточных
реакциях, энергия ГТФ необходима в белоксинтезирующей деятельности рибосом. Однако наиболее важная роль нуклеотидов состоит в том, что они служат строительными блоками для сборки полинуклеотидов РНК и ДНК (рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот). РНК и ДНК – это линейные полимеры, содержащие от 70 – 80 до 10 в 9 степени мононуклеидов. Нуклеотид РНК – содержит пятиугольный сахар – рибозу, одно из четырех азотистых оснований (гуанин, урацил, аденин или цитозин) и остаток фосфорной кислоты. Нуклеотиды, входящие в состав ДНК, содержат пятиугольный сахар – дезоксирибозу, одно из четырех основании (гуанин, тимин, аденин или цитозин) и остаток фосфорной кислоты. Данные рентгеноструктурного анализа показали, что молекулы ДНК большинства живых организмов, за исключением некоторых фагов, состоят из двух полинуклеотидных цепей, антипараллельно направленных. Молекула ДНК имеет форму двойной спирали, в которой полинуклеотидные цепи закручены вокруг воображаемой центральной оси. Спираль ДНК характеризуется рядом параметров. Ширина спирали около 2 нм. Шаг или полный оборот спирали составляет 3,4 нм и содержит 10 пар комплементарных нуклеотидов. ДНК обладает уникальными свойствами: способностью к самоудвоению Репликация осуществляется под контролем ряда ферментов и протекает в
несколько этапов. Она начинается в определенных точках молекулы ДНК. С помощью фермента ДНК-полимеразы из имеющихся в среде трифосфатов
дезоксиринуклеотидов (дАТФ, дГТФ, дЦТФ, дТТФ) комплементарно материнским
цепям собираются дочерние цепи. Репликация осуществляется одновременно на
обеих материнских цепях, но с разной скоростью и некоторыми отличиями. На
одной из цепей (лидирующей) сборка дочерней цепи идет непрерывно, на другой Репарацией называют способность молекулы ДНК «исправлять» возникающие в
её цепях изменения. В восстановлении исходной структуры участвуют не менее Перечисленные особенности химической структуры и свойств ДНК обусловливают выполняемые ей функции. ДНК записывает, хранит, воспроизводит генетическую информацию, участвует в процессах ее реализации между новыми поколениями клеток и организмов. Рибонуклеиновые кислоты – РНК – представлены разнообразными по размерам, структуре и выполняемым функциям молекулами. Все молекулы РНК являются копиями определенных участков молекулы ДНК и, помимо уже указанных отличий, оказываются короче ее и состоят из одной цепи. Между отдельными комплементарными друг другу участками одной цепи РНК возможно спаривание основании (А с У, Г с Ц) и образование спиральных участков. В результате молекулы приобретают специфическую конформацию. Матричная, или информационная, РНК (мРНК, иРНК) синтезируются в ядре под контролем фермента РНК-полимеразы комплементарно информационным последовательностям ДНК, переносит эту информацию на рибосомы, где становится матрицей для синтеза белковой молекулы. В зависимости от объема копируемой информации молекула мРНК может иметь различную длину и составляет около 5% всей клеточной РНК. Рибособная РНК (рРНК) синтезируется в основном в ядрышке, в области генов рРНК и представлена разнообразными по молекулярной массе молекулами, входящими в состав большой и малой субчастиц рибосом. На долю рРНК приходится 85% всей РНК клетки. Транспортная РНК (тРНК) составляет около 10% клеточной РНК. Существует более 40 видов тРНК. При реализации генетической информации каждая тРНК присоединяет определенную аминокислоту и траспортирует ее к месту сборки полипентида. У эукариот тРНК состоят из 70-90 нуклеотидов. Строение клетки
Среди всего многообразия ныне существующих на Земле организмов выделяют две
группы: вирусы и фаги, не имеющие клеточного строения; все остальные
организмы представлены разнообразными клеточными формами жизни. Различают
два типа клеточной организации: прокариотический и эукариотический (см рис. Клетки прокариотического типа устроены сравнительно просто. В них нет
морфологически обособленного ядра, единственная хромосома образована
кольцевидной ДНК и находится в цитоплазме; мембранные органеллы отсутствуют Большинство современных живых организмов относится к одному из трех царств В зависимости от количества, из которых состоят организмы, последние делят
на одноклеточные и многоклеточные. Одноклеточные организмы состоят из одной
единственной клетки, выполняющей все функции. Многие из этих клеток
устроены гораздо сложнее, чем клетке многоклеточного организма. Основу структурной организации клетки составляют биологические мембраны.
Типичная эукариотическая клетка состоит из трех компонентов: оболочки, цитоплазмы и ядра.
Снаружи клетка окружена оболочкой, основу которой составляет плазматическая
мембрана, или плазмалемма (см. рис. 2), имеющая типичное строение и толщину Клеточная оболочка выполняет важные и весьма разнообразные функции: определяет и поддерживает форму клетки; защищает клетку от механических воздействий проникновения повреждающих биологических агентов ; осуществляет рецепцию многих молекулярных сигналов (например, гормонов); ограничивает внутреннее содержимое клетки; регулирует обмен веществ между клеткой и окружающей средой, обеспечивая постоянство внутриклеточного состава; участвует в формировании межклеточных контактов и различного рода специфических выпячивании цитоплазмы (микроворсинок, ресничек, жгутиков). Углеродный компонент в мембране животных клеток называется гликокаликсом. Обмен веществ между клеткой и окружающей ее средой происходит постоянно. Поглощение и выделение твердых и крупных частиц получило соответственно названия фагоцитоз и обратный фагоцитоз, жидких или растворенных частичек – пиноцитоз и обратный пиноцитоз. Цитоплазма. Органоиды и включения. Цитоплазма представляет собой внутреннее содержимое клетки и состоит из гиалоплазмы и находящихся в нем разнообразных внутриклеточных структур. Гиалоплазма (матрикс) – это водный раствор неорганических и органических веществ, способный изменять свою вязкость и находящиеся в постоянном движении. Способность к движению или, течению цитоплазмы, называют циклозом. Матрикс – это активная среда, в которой протекают многие физические и химические процессы и которая объединяет все элементы клетки в единую систему. Цитоплазматические структуры клетки представлены включениями и органоидами. Включения – относительно непостоянные, встречающиеся в клетках некоторых типов в определенные моменты жизнедеятельности, например, в качестве запаса питательных веществ (зерна крахмала, белков, капли гликогена) или продуктов подлежащих выделению из клетки. Органоиды – постоянные и обязательные компоненты большинства клеток, имеющим специфическую структуру и выполняющим жизненно важную функцию. К мембранным органоидам эукариотической клетки относят эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, митохондрии, лизосомы, пластиды. Эндоплазматическая сеть. 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. Аппарат Гольджи (см. рис. 4). Во многих клетках животных, например в
нервных, он имеет форму сложной сети, расположенной вокруг ядра. В клетках
растений и простейших аппарат Гольджи представлен отдельными тельцами
серповидной или палочковидной формы. Строение этого органоида сходно в
клетках растительных и животных организмов, несмотря на разнообразие его
формы. Митохондрии. В цитоплазме большинства клеток животных и растений
содержатся мелкие тельца (0,2-7 мкм) - митохондрии (греч. «митос» - нить, Новые митохондрии образуются делением уже существующих в клетке митохондрий. Лизосомы. Представляют собой небольшие округлые тельца. От Цитоплазмы
каждая лизосома отграничена мембраной. Внутри лизосомы находятся ферменты,
расщепляющие белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты. Пластиды. В цитоплазме клеток всех растений находятся пластиды. В клетках животных пластиды отсутствуют. Различают три основных типа пластид: зеленые - хлоропласты; красные, оранжевые и желтые - хромопласты; бесцветные - лейкопласты. Обязательными для большинства клеток являются также органоиды, не имеющие мембранного строения. К ним относятся рибосомы, микрофиламенты, микротрубочки, клеточный центр. Рибосомы. Рибосомы обнаружены в клетках всех организмов. Это
микроскопические тельца округлой формы диаметром 15-20 нм. Каждая рибосома
состоит из двух неодинаковых по размерам частиц, малой и большой. Микротрубочки и микрофиламенты – нитевидные структуры, состоящие из различных сократительных белков и обуславливающие двигательные функции клетки. Микротрубочки имеют вид полых цилиндров, стенки которых состоят из белков – тубулинов. Микрофиламенты представляют собой очень тонкие, длинные, нитевидные структуры, состоящие из актина и миозина. Микротрубочки и микрофиламенты пронизывают всю цитоплазму клетки, формируя её цитоскелет, обуславливают циклоз, внутриклеточные перемещения органелл, расхождение хромосом при делении ядерного материала и т.д. Клеточный центр (центросома) (см. рис. 3). В клетках животных
вблизи ядра находится органоид, который называют клеточным центром. В процессе эволюций разные клетки приспосабливались к обитанию в различных условиях и выполнению специфических функции. Это требовало наличия в них особых органоидах, которые называют специализированными в отличие от рассмотренных выше органоидов общего назначения. К их числу относят сократительные вакуоли простейших, миофибриллы мышечного волокна, нейрофибриллы и синаптические пузырьки нервных клеток, микроворсинки эпителиальных клеток, реснички и жгутики некоторых простейших. Клеточное ядро. Ядро – наиболее важный компонент эукариотических клеток. Ядро, как правило, имеет шаровидную или овальную форму, реже может быть сегментированным или веретеновидном. В состав ядра входят ядерная оболочка и кариоплазма, содержащая хроматин (хромосомы) и ядрышки. Ядерная оболочка образована двумя мембранами (наружной и внутренней) и содержит многочисленные поры, через которые между ядром и цитоплазмой происходит обмен различными веществами. Кариоплазма (нуклеоплазма) представляет собой желеобразный раствор, в котором находятся разнообразные белки, нуклеотиды, ионы, а также хромосомы и ядрышко. Ядрышко – небольшое округлое тельце, интенсивно окрашивающееся и обнаруживающееся в ядрах неделящихся клеток. Функция ядрышка – синтез рРНК и соединение их с белками, т.е. сборка субчастиц рибосом. Хроматин – специфически окрашивающиеся некоторыми красителями глыбки, гранулы и нитчатые структуры, образованные молекулами ДНК в комплексе с белками. Различные участки молекул ДНК в составе хроматина обладает разной степенью спирализации, а потому различаются интенсивностью окраски и характером генетической активности. Хроматин представляет собой форму существования генетического материала в неделящихся клетках и обеспечивает возможность удвоение и реализации заключенной в нем информации. В процессе деления клеток происходит спирализация ДНК и хроматиновые структуры образуют хромосомы. Хромосомы – плотные, интенсивно окрашивающиеся структуры, которые являются единицами морфологической организации генетического материала и обеспечивают его точное распределение при делении клетки. Число хромосом в клетках каждого биологического вида постоянно. Диплоидный набор хромосом клеток конкретного вида живых организмов,
характеризующийся числом, величиной и формой хромосом, называют кариотипом. Ядро осуществляет хранение и реализацию генетической информации, управление процессом биосинтеза белка, а через белки – всеми другими процессами жизнедеятельности. Ядро участвует в репликации и распределении наследственной информации между дочерними клетками, а следовательно, и в регуляции клеточного деления и процессов развития организма. Обмен веществ и превращение энергии в клетке. Все живые организмы на Земле представляют собой открытые системы,
способные активно организовывать поступление энергии и вещества извне. Главным источником структурных молекул является углерод. В зависимости от источников углерода живые организмы делят на две группы: автотрофы, использующие не органический источник углерода (диоксид углерода), и гетеротрофы, использующие органические источники углерода. Процесс потребления энергии и вещества называется питанием. Известны два способа питания: голозойный – посредством захвата частиц пищи внутрь тела и голофитный – без захвата, посредством всасывания растворенных пищевых веществ через поверхностные структуры организма. Пищевые вещества, попавшие в организм, вовлекаются в процессы метаболизма. Метаболизм представляет собой совокупность взаимосвязанных и сбалансированных процессов, включающих разнообразные химические превращения в организме. Реакции синтеза, осуществляющиеся с потреблением энергии, составляют основу анаболизма (пластического обмена или ассимиляции). Реакции расщепления, сопровождающиеся высвобождением энергии, составляют основу катаболизма (энергического обмена или диссимиляции).
Энергия, высвобождающая при распаде органических веществ, не сразу
используется клеткой, а запасается в форме высокоэнергетических соединений,
как правило, в форме аденозинтрифосфата (АТФ). По своей химической природе Энергия, высвобождающаяся при гидролизе АТФ, используется клеткой для совершения всех видов работы. Значительные количества энергии расходуются на биологические синтезы. АТФ является универсальным источником энергообеспечения клетки. Запас АТФ в клетке ограничен и пополняется благодаря процессу фосфорилирования, происходящему с разной интенсивностью при дыхании, брожении и фотосинтезе. АТФ обновляется чрезвычайно быстро (у человека продолжительность жизни одной молекулы АТФ менее 1 минуты).
Синтез АТФ происходит в клетках всех организмов в процессе
фосфорилирования, т.е. присоединения неорганического фосфата к АДФ. Энергия
для фосфорилирования АДФ образуется в ходе энергетического обмена. У большинства живых организмов – аэробов, живущих в кислородной среде, Первый этап – подготовительный – заключается в ферментативном расщеплении сложных органических соединении на более простые (белков на аминокислоты; полисахаридов на моносахариды; нуклеиновых кислот на нуклеотиды). Внутриклеточное расщепление органических веществ происходит под действием гидролитических ферментов лизосом. Высвобождающаяся при этом энергия рассеивается в виде теплоты, а образующиеся малые органические молекулы могут подвергнутся дальнейшему расщеплению и использоваться клеткой как «строительный материал» для синтеза собственных органических соединений. Второй этап – неполное окисление – осуществляется непосредственно в цитоплазме клетки, в присутствии кислорода не нуждается и заключается в дальнейшем расщеплении органических субстратов. Главным источником энергии в клетке является глюкоза. Бескислородное, неполное расщепление глюкозы, называют гликолизом. Третий этап – полное окисление – протекает при обязательном участие кислорода. В его результате молекула глюкозы расщепляется до неорганического диоксида углерода, а высвободившаяся при этом энергия частично расходуется на синтез АТФ. 3. Пластический обмен. Пластический обмен, или ассимиляция, представляют собой совокупность
реакций, обеспечивающих синтез сложных органических соединений в клетке. Органические вещества пищи (белки, жиры, углеводы) ----пищеварение--- > Автотрофные организмы способны полностью самостоятельно синтезировать органические вещества из неорганических молекул, потребляемых из внешней среды. В процессе автотрофной ассимиляции реакции фото- и хемосинтеза, обеспечивающие образование простых органических соединений, предшествует биологическим синтезам молекул макромолекул: Неорганические вещества (углекислый газ, вода) -----фотосинтез, хемосинтез--
Фотосинтез – синтез органических соединении из неорганических, идущий за счет энергии клетки. Ведущую роль в процессах фотосинтеза играют фотосинтезирующие пигменты, обладающие уникальным свойством – улавливать свет и превращать его энергию в химическую энергию. Фотосинтезирующие пигменты представляют собой довольно многочисленную группу белково-подобных веществ. Главным и наиболее важным в энергетическом плане является пигмент хлорофилл а, встречающиеся у всех фототрофов, кроме бактерии- фотосинтетиков. Фотосинтезирующие пигменты встроены во внутреннюю мембрану пластид у эукариот или во впячивания цитоплазматической мембраны у прокариот. В процессе фотосинтеза кроме моносахаридов (глюкоза и др.), которые
превращаются в крахмал и запасаются растением, синтезируются мономеры
других органических соединении – аминокислоты, глицерин и жирные кислоты.
Хемосинтез также представляет собой процесс синтеза органических соединении из неорганических, но осуществляется он не за счет энергии света, а за счет химической энергии, получаемой при окислении неорганических веществ (серы, сероводорода, железа, аммиака, нитрита и др.). Наибольшее значение имеют нитрифицирующие, железо- и серобактерии. Высвобождающаяся в ходе реакций окисления энергия запасается бактериями
в виде АТФ и используется для синтеза органических соединений. Воспроизведение клеток. Все живые организмы состоят из клеток. Развитие, рост, становление
типичной структуры организма осуществляется благодаря одной или группы
исходных клеток. В процессе жизнедеятельности часть клеток изнашивается,
стареет и погибает. Для поддержания структуры и нормального
функционирования организм должен производить новые клетки на смену старым. 1.Жизненный (клеточный) цикл. Жизнь клетки от момента её возникновения в результате деления материнской клетки до ее собственного деления или смерти называется жизненным (или клеточным) циклом. Обязательным компонентом клеточного цикла является митотический цикл,
включающий подготовку к делению и само деление. В жизненном цикле есть
также периоды покоя, когда клетка только исполняет свой функций и избирает
свою дальнейшую судьбу ( погибнуть либо возвратится в митотический цикл. Период G1 – самый вариабельный по продолжительности. Во время его в клетке активизируются процессы биологического синтеза, в первую очередь структурных и функциональных белков. Клетка растет и готовится к следующему периоду. Период S – главный в митотическом цикле. В делящихся клетках
млекопитающих он длится около 6 – 10 ч. В это время клетка продолжает
синтезировать РНК, белки, но самое важное осуществляет синтез ДНК. Период G2 относительно короток, в клетках млекопитатающих он составляет около 2 – 5 ч. В это время количество центриолей, митохондрей и пластид удваивается, идут активные метаболические процессы, накапливаются белки и энергия для предстоящего деления. Клетка приступает к делению.
Описано три способа деления эукариотических клеток: амитоз (прямое деление), митоз (непрямое деление) и мейоз (редукционное деление). Амитоз. Амитоз – относительно редкий и малоизученный способ деления клетки. Митоз. Митоз (от греч. mitos - нить), кариокинез, непрямое деление клетки,
наиболее распространённый способ воспроизведения (репродукции) клеток,
обеспечивающий тождественное распределение генетического материала между
дочерними клетками и преемственность хромосом в ряду клеточных поколений. Стадии митоза. Единый процесс М. обычно подразделяют на 4 стадии:
профазу, метафазу, анафазу и телофазу. Препрофаза - синтетическая стадия В профазе происходят реорганизация ядра с конденсацией и спирализацией хромосом, разрушение ядерной оболочки и формирование митотического аппарата путём синтеза белков и "сборки" их в ориентированную систему веретена деления клетки. Метафаза заключается в движении хромосом к экваториальной плоскости Анафаза - стадия расхождения хромосом к полюсам. Анафазное движение связано с удлинением центральных нитей веретена, раздвигающего митотические полюсы, и с укорочением хромосомальных микротрубочек митотического аппарата. Удлинение центральных нитей веретена происходит либо за счёт поляризации "запасных" макромолекул, достраивающих микротрубочки веретена, либо за счёт дегидратации этой структуры. Укорочение хромосомальных микротрубочек обеспечивается свойствами сократительных белков митотического аппарата, способных к сокращению без утолщения. Телофаза заключается в реконструкции дочерних ядер из хромосом,
собравшихся у полюсов, разделении клеточного тела (цитотомия, цитокинез) и
окончательном разрушении митотического аппарата с образованием
промежуточного тельца. Реконструкция дочерних ядер связана с
деспирализацией хромосом, восстановлением ядрышка и ядерной оболочки. Продолжительность митоза зависит от размеров клеток, их плоидности,
числа ядер, а также от условий окружающей среды, в частности от
температуры. В животных клетках М. длится 30-60 мин, в растительных - 2-3
часа. Более длительны стадии М., связанные с процессами синтеза Мейоз. Мейоз (от греч. meiosis - уменьшение), редукционное деление, деления
созревания, способ деления клеток, в результате которого происходит
уменьшение (редукция) числа хромосом в два раза и одна диплоидная клетка Первая фаза М. - профаза I, наиболее сложная и длительная (у человека Известны аномалии М. У межвидовых гибридов все хромосомы, а у анеуплоидов непарные хромосомы не способны конъюгировать и остаются в виде унивалентов; у автополиплоидов образуются объединения более чем из 2 хромосом - т. н. мультиваленты. В каждом из этих случаев невозможна правильная редукция числа хромосом в анафазе I; образующиеся гаметы (с несбалансированными наборами хромосом) либо сами нежизнеспособны, либо дают нежизнеспособное или уродливое потомство. Отсутствие хиазм (ахизматия) обычно приводит к тем же результатам, однако у самцов некоторых видов мух, в том числе у дрозофилы, хиазмы всегда отсутствуют, хотя гаметы образуются нормальные. Причины перехода клеток от деления путём митоза к М. в жизненном цикле каждого организма, а также молекулярные механизмы конъюгации гомологичных хромосом и кроссинговера исследуются. Животная и растительная клетки. Сравнение. Перед тем как начать сравнение надо еще раз упомянуть (хотя об этом
уже не раз говорилось), что и растительные и животные клетки объединяются Итак, сравнение животной и растительной клеток: 1. Единство структурных систем — цитоплазмы и ядра. 2. Сходство процессов обмена веществ и энергии. 3. Единство принципа наследственного кода. 4. Универсальное мембранное строение. 5. Единство химического состава. 6. Сходство процесса деления клеток. | |Растительная клетка |Животная клетка | Рис.1 Эукариотическая клетка [pic] 1 — ядро; 2 — ядрышко; 3 — поры ядерной оболочки; 4 — митохондрия; 5 — эндоцитозное впячивание; 6 — лизосома; 7 — агранулярный эндоплазматический ретикулум; 8 — гранулярный эндоплазматический ретикулум с полисомами; 9 — рибосомы; 10 — комплекс Гольджи; 11 — плазматическая мембрана. Стрелки указывают направление потоков при эндо- и экзоцитозе. Рис. 2
[pic] 1 — фосфолипиды; 2 — холестерин; 3 — интегральный белок; 4 — олигосахаридная боковая цепь. Рис.3 Электронограмма клеточного центра (две центриоли в конце G1-периода клеточного цикла):
1 — центриоли в поперечном сечении; 2 — центриоли в продольном сечении. Рис. 4 Комплекс Гольджи:
1 - цистерны; 2 - везикулы (пузырьки); 3 - крупная вакуоль. Растительная и животная клетки. (см. рис. 1 для более подробного ознакомления со структурой эукариотической
клетки) Рис. 6 Животная клетка Список источников информации: 1. Биология для поступающих в ВУЗы. Москва «Высшая школа» 1998 год. 2. Большая Советская Энциклопедия (Электронный вариант). 3. Малая Медицинская Энциклопедия (Электронный вариант). 4. Биология «Человек» 9 класс, Москва, «Дрофа», 2001 год. ----------------------- ЯДРО АППАРАТ ГОЛЬЖИ ЦЕНТРИОЛЬ РИБОСОМЫ МИТОХОНДРИИ
Этот файл взят из коллекции Medinfo http://www.doktor.ru/medinfo http://medinfo.home.ml.org E-mail: medinfo@mail.admiral.ru or medreferats@usa.net or ...
Этапы выделения ДНК включают быстрый лизис клеток, удаление с помощью центрифугирования фрагмен- тов клеточных органелл и мембран, ферментативное разрушение белков и их ... Кроме того, различные органические компоненты клеток, такие как белки, липиды, уг- леводы, фрагменты клеточных органелл или мембран заметно не препятствуют процессу амплификации....
Можно ли считать вирусы живыми ? Являются ли вирусы живыми ? Согласно Львову, "организм - некая независимая единица интегрированных и взаимосвязанных ...
Так как соотношение молекулярных весов кодирующей нуклеиновой кислоты и кодируемого белка составляет примерно 9:1 для РНК или одноцепочной ДНК и 18:1 для двухцепочной ДНК, эти ... 3. Нередко бывает подавлена инициация синтеза клеточной ДНК, однако при некоторых вирусных инфекциях клетки, уже вошедшие в фазу S, могут завершить цикл синтеза ДНК, а клетки ... ...
Эту работу 1,5 недели делали Митюшкин Алексей и Грачев Максин Чтобы вы так не мучились берите как есть может поможет Экзамен сдавался в ЦО №1828 ...
Строение растительной клетки: целлюлозная оболочка, мембрана, цитоплазма с органоидами, ядро, вакуоли с клеточным соком. Плазматическая мембрана - тонкая пленка, состоит из взаимодействующих молекул липидов и белков, отграничивает внутреннее содержимое от внешней среды, обеспечивает транспорт в ... ...
Можно ли считать вирусы живыми ? Являются ли вирусы живыми ? Согласно Львову, "организм - некая независимая единица интегрированных и взаимосвязанных ...
Вирусы, обладающие наружной оболочкой, могут сливаться с клеточной мембраной, и в цитоплазму клетки проникает весь внутренний капсид вируса, после чего происходит освобождение ... Зная, что многие вирусывызывают резкиедеструктивные изменения клеток-хозяев, биохимикизаинтересовались вопросом, прекращается ли при этом синтез всех клеточных белков РНК и ДНК, и ... ...
Билеты по биологии БИЛЕТ №1 ВОПРОС 1. Уровни организации живой материи Молекулярный. Любая живая система, как бы сложно она ни была организована ...
Наружная мембрана митохондрий очень похожа по составу на мембраны эндоплазматической сети; внутренняя мембрана митохондрий, образующая складки (кристы), очень богата белками ... Удвоение ДНК и хромосом происходит только перед мейозом 1. В результате первого деления мейоза образуются клетки с уменьшенным вдвое числом хромосом....
Билет № 1 1. Клетка - структурная и функциональная единица организмов всех царств живой природы. 2. Палеонтологические,сравнительно-анатомические ...
1) прикрепление к клетке; 2) растворение ее оболочки или мембраны; 3) проникновение внутрь клетки молекулы ДНК вируса, 4) встраивание ДНК вируса в ДНК клетки; 5) синтез молекул ДНК ... 2) фазы митоза (профаза, мета-фаза, анафаза, телофаза) - ряд последовательных изменений в клетке: а) спирализация хромосом, растворение ядерной оболочки и ядрышка; б) формирование ... ...
Билет № 1 1. 1. Клеточное строение организмов. Клетка - единица строения каждого организма. Одноклеточные организмы, их строение и жизнедеятельность ...
1) прикрепление к клетке; 2) растворе ние ее оболочки или мембраны; 3) проникновение внутрь клетки молекулы ДНК вируса; 4) ветра ивание ДНК вируса ъДНК клетки; 5) синтез моле кул ... 2) фазы митоза (профаза, метафаза, анафаза, телофаза) - ряд последовательных изменений в клетке: а) спирализация хромосом, растворение ядерной оболочки и ядрышка; б) формирование ... ...
Реферат по Биологии Тема: "Клетка" Исполнил: Лежнин Пётр 818 гр. -2001- ВВЕДЕНИЕ Цитология - наука о клетках - элементарных единицах строения ...
ДНК хромосом содержит наследственную информацию обо всех признаках и свойствах данной клетки, о процессах, которые должны протекать в ней (например, синтез белка). Меченые атомы широко применяются в цитологии для изучения разнообразных химических процессов, протекающих в клетке, например для изучения синтеза белков и нуклеиновых кислот ... ...
Мир прокариотной клетки СТРОЕНИЕ ПРОКАРИОТНОЙ КЛЕТКИ Деления клеточных организмов на высшем уровне предусматривают выделение всех прокариот в ...
Показан синтез клеточной стенки и ЦПМ; В - продолжающийся синтез мембраны и клеточной стенки приводит к разделению дочерних хромосом. Репликация молекул ДНК происходит параллельно с синтезом мембраны в области контакта ДНК с ЦПМ....
Билет№1 1. 1. Клеточное строение организмов. Клетка - единица строения каждого организма. Одноклеточные организмы, их строение и жизнедеятельность ...
В интерфазе происходит синтез белков, липидов, углеводов, АТФ, самоудвоение молекул ДНК и образование в каждой хромосоме двух хро-матид;2) фазы митоза (профаза, мета-фаза, анафаза ... становятся хромосомами);г) формирование клеточной перегородки, деление цитоплазмы и ее органоидов, образование ядерной оболочки, появление двух клеток из одной с одинаковым набором ... ... |
|
|
|