Раздел 2. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ — презентация
logo
Раздел 2. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
  • Раздел 2. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
  • План изучения раздела
  • Раздел 2. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
  • Клеточная теория
  • Раздел 2. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
  • Морфофункциональная организация клетки
  • Клеточная мембрана
  • Цитоплазма от греч. κύτος «клетка» и πλάσμα - «содержимое»
  • Эндоплазматическая сеть
  • Митохондрии
  • Рибосомы
  • Аппарат Гольджи
  • Цетросома (клеточный центр)
  • Ядро
  • Раздел 2. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
  • Хроматин – комплекс ДНК и белков (гистонов и негистонов )
  • Строение хромосом
  • Раздел 2. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ
  • Кариотип – совокупность признаков хромосомного набора организма: форма хромосом, их количество, размеры, состав ДНК, характерные для каждого вида.
  • Классификации хромосом
  • Жизненный цикл клетки
  • Типы деления клеток
  • Патология мейоза ( нерасхождение хромосом)
  • Гаметогенез – образование половых клеток
1/24

Изображение слайда

Слайд 2: План изучения раздела

Клеточная теория. Классификация клеток. Морфофункциональная организация клетки. Строение и функции хромосом человека. Классификация хромосом. Кариотип человека Жизненный цикл клетки. Митоз и мейоз. Гаметогенез.

Изображение слайда

Слайд 3

КЛЕТКИ Прокариотические Эукариотические не имеют оформленного ядра и мембранных органоидов Бактерии, сине-зеленые водоросли имеют оформленное ядро и мембранные органоиды Растения, животные, грибы

Изображение слайда

Первое описание клетки – Р. Гук (1665 г.). Формулировка клеточной теории – Т. Шванн, М. Шлейден (1838 – 1839 г.). Дополнение клеточной теории – Р. Вирхов (1855 г.)

Изображение слайда

Слайд 5

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ КЛЕТОЧНОЙ ТЕОРИИ: Клетка представляет собой самовоспроизводящуюся химическую систему. Для того, чтобы поддерживать в себе необходимую концентрацию химических веществ, эта система должна быть физически отделена от своего окружения, и вместе с тем должна обладать способностью к обмену с этим окружением, т.е. способностью поглощать вещества, которые ей требуются, и выводить «отходы». Клетка – элементарная единица развития живого организма. Каждая новая клетка образуется в результате деления исходной клетки. Все живые организмы развиваются из одной или группы клеток. Клетка – структурная единица живых организмов. Все живые организмы, кроме вирусов и фагов, состоят из клеток. Клетки одноклеточных и многоклеточных животных и растительных организмов сходны по своему строению, химическому составу, принципам жизнедеятельности. Клетка – функциональная единица в многоклеточном организме. В нем клетки специализируются на выполнении определенных функций, объединены в органы и ткани, функционально связанные системы. Различают соматические клетки – клетки тела и генеративные – половые клетки. Все живые организмы, благодаря присущему им первичному свойству наследственности сохраняют в ряду поколений характерные для них черты, т.е. воспроизводят себе подобных и передают эту преемственность из поколения в поколение в процессе размножения. Клетка – живая элементарная система, способная к самообновлению, саморегуляции и самовоспроизведению.

Изображение слайда

Изображение слайда

Слайд 7: Клеточная мембрана

Строение: Двойной слой молекул липидов, Молекулы белков, Углеводы (гликопротеины и гликолипиды). Функции : Отделяет клеточное содержимое от внешней среды; Обмен веществ между клеткой и внешней средой; Защита клетки.

Изображение слайда

Слайд 8: Цитоплазма от греч. κύτος «клетка» и πλάσμα - «содержимое»

Строение : бесцветная коллоидная масса, включающая раствор неорганических и органических веществ. Оно называется гиалоплазмой (матриксом). Состав: вода 85%, белки 10%, другие соединение 5%. Функции : А. среда для биохимических процессов. Б. обеспечивает взаимосвязь между отдельными структурами клетки.

Изображение слайда

Слайд 9: Эндоплазматическая сеть

Строение: Мембраны, образующие систему плоских разветвленных каналов, пронизывающих цитоплазму. Гладкая ЭПС – без рибосом. Шероховатая ЭПС – содержит рибосомы. Функции: транспорт веществ по клетке и между соседними клетками. синтез белков (шероховатая ЭПС).

Изображение слайда

Слайд 10: Митохондрии

Строение: сферической или палочковидной формы. Состоят из 2 мембран и внутреннего содержимого – матрикса. Матрикс – однородное или тонкозернистое вещество, содержит молекулы ДНК, специфические РНК, ферменты, гранулы солей кальция и магния. Наружная мембрана гладкая, внутренняя – шероховатая, образует выросты ( кристы ). Функции: 1. выработка энергии, 2. аэробное клеточное дыхание.

Изображение слайда

Слайд 11: Рибосомы

Строение: Субмикроскопические гранулы, расположенные на мембранах ЭПР или свободно в цитоплазме. В активном состоянии состоят из двух субъединиц – большой и малой. Функция: синтез белка

Изображение слайда

Слайд 12: Аппарат Гольджи

Строение: Состоит из уплощенных дисковидных мембранных полостей и пузырьков, отделившихся от них. Функции: 1. накопление и химическая модификация продуктов клеточного обмена и поступивших извне веществ (в полостях). 2. транспорт веществ (в пузырьках).

Изображение слайда

Слайд 13: Цетросома (клеточный центр)

Строение: Состоит из двух центриолей, перпендикулярных друг другу. Центриоль – полый цилиндр, стенки которого образованы микротрубочками. Функция: Формирование митотического веретена деления клетки.

Изображение слайда

Слайд 14: Ядро

Строение: Шаровидная или яйцевидная форма. А. Хроматин – вещество, хорошо воспринимающее красители. Состоит из ДНК и белков. Во время митоза происходит максимальная конденсация хроматина с образованием хромосом. Б. Ядрышко – самая плотная структура ядра. В. Оболочка из двух мембран. Имеются поры. Г. Содержимое ядра – нуклеоплазма (ядерный сок), гелеобразный матрикс. Функции: Важнейшая структурная часть клетки. Является носителем наследственной информации и местом, где осуществляется ее функционирования и воспроизведение. Является регулятором всей жизнедеятельности клетки. В ядрышке образуются рРНК и рибосомы.

Изображение слайда

Слайд 15

Изображение слайда

Слайд 16: Хроматин – комплекс ДНК и белков (гистонов и негистонов )

ХРОМАТИН Эухроматин (слабо конденсированный, активный) Гетерохроматин (сильно конденсированный, неактивный) Факультативный (содержит гены, не активные в данной клетке в данное время) Конститутивный (структурный) (не содержит генов)

Изображение слайда

Слайд 17: Строение хромосом

Изображение слайда

Слайд 18

ХРОМОСОМНЫЙ НАБОР ЧЕЛОВЕКА Гаплоидный n (23 хромосомы) В половых клетках Диплоидный 2 n (46 хромосом) В соматических клетках

Изображение слайда

Слайд 19: Кариотип – совокупность признаков хромосомного набора организма: форма хромосом, их количество, размеры, состав ДНК, характерные для каждого вида

Аутосома – любая неполовая хромосома (22 пары у человека). Половые хромосомы – хромосомы, определяющие пол индивида (Х- или У-хромосомы, 1 пара).

Изображение слайда

Слайд 20: Классификации хромосом

Денверская классификация (1960 г.) Хромосомы делят на группы ( A, B, C, D, E, F, G), учитывая размеры и положение центромеры. Парижская классификация (1960 г.) Проводится дифференциальное окрашивание хромосом, каждая хромосома приобретает свой характерный рисунок или цвет. Каждой хромосомы присвоен номер.

Изображение слайда

Слайд 21: Жизненный цикл клетки

Изображение слайда

Слайд 22: Типы деления клеток

Изображение слайда

Слайд 23: Патология мейоза ( нерасхождение хромосом)

Нерасхождение хромосом в 1-м делении мейоза трисомия трисомия моносомия моносомия Нерасхождение хромосом во 2-м делении мейоза норма норма трисомия моносомия Первое деление мейоза Второе деление мейоза Обозначения : Хромосома Сестринские хроматиды Центромера Нерасхождение хромосом

Изображение слайда

Последний слайд презентации: Раздел 2. ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ: Гаметогенез – образование половых клеток

Изображение слайда

Похожие презентации