Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Клеточным циклом называют время существования клетки от деления до деления или от деления до ее смерти. КЦ условно подразделяют на следующие этапы: митоз и интерфазу.

Читайте также:
  1. II. Клетки крови и их производные
  2. II. СПОСОБЫ РАСЧЕТА ТОЧКИ ОТДЕЛЕНИЯ ПАРАШЮТИСТОВ ОТ ВОЗДУШНОГО СУДНА.
  3. II. Столбчатые эпителиоциты и М-клетки
  4. III. Время проведения и этапы Фестиваля
  5. III. Употребление артиклей в сочетаниях классовых существительных с уточняющим и описательным определениями.
  6. Quot;Часовое" и "целевое" время.
  7. VIII. Регламент балльно - рейтинговой системы для студентов дневного отделения стр. 102

Виды деления клеток: Соматические клетки делятся митозом или амитозом. Половые клетки делятся мейозом.

Митоз, или непрямое, деление клетки (кариокинез) обеспечивает увеличение популяции клеток с равным (одинаковым) распределением генетического материала.

Амитоз, или прямое, деление клетки также обеспечивает увеличение популяции клеток путем перетяжки ядра (кариотомия) и цитоплазмы (цитотомия), в результате чего образуются две новые клетки. Однако этот способ деления не всегда гарантирует равное распределение генетического материала.

Деление половых клеток мейозом преследует цель уменьшить набор хромосом в два раза, т.е. превратить первичные половые клетки, содержащие диплоидный набор хромосом (2n) в зрелые половые клетки, содержащие гаплоидный набор (n).

Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза и телофаза.

В профазе происходит спирализация и конденсация хромосом.

В метафазе завершается образование митотического аппарата, хромосомы выстраиваются в экваториальной плоскости веретена, образуя метафазную пластинку хромосом, или материнскую звезду.

В анафазе в митотических хромосомах хроматиды одновременно теряют связь друг с другом в области в области центромер и синхронно начинают перемещаться к полюсам делящейся клетки. Расходятся хроматиды, т.е. идентичные хромосомы.

В телофазе происходит реконструкция ядра и разделение цитоплазмы (цитотомия), в результате чего образуются две дочерние клетки с набором хромосом (кариотипом), идентичным кариотипу исходной материнской клетки.

Амитоз, или прямое деление клеток, осуществляется путем перешнуровки их ядер и цитоплазмы. Амитозом делятся клетки быстрее, чем митозом.

К числу эндорепродукции клеток относят: полиплоидию, политению и эндомитоз.

Полиплоидия – внутриклеточные перестройки, в основе которых лежит кратное увеличение числа хромосомных наборов.

Политения – результат многократно проходящих в интерфазе синтетических периодов, в результате чего в хромосомах увеличивается содержание ДНК, благодаря чему они становятся более крупными.

Эндомитоз – разновидность эндорепродукций клеток. В S – периоде осуществляется редупликация числа хромосом и их конденсация при сохранной ядерной оболочке.

Формы гибели клеток – апоптоз и некроз. Апоптоз – это запрограммированная гибель клетки в ответ на действие особых сигнальных молекул. Некроз – форма гибели клеток в ответ на действие повреждающих факторов.

Изменения в цитоплазме: переход гиалоплазмы из состояния «золь» в «гель», отек и последующий лизис (растворение) цитоплазмы.

Изменения в ядре: кариопикноз – сморщивание, кариорексис – распад ядра на части, кариолизис – растворение.

Согласно клеточной теории все живые организмы имеют клеточное строение (Т.Шванном 1838 г.). Основные положения клеточной теории: 1. клетка – наименьшая, элементарная единица живого; 2. все клетки построены по общему плану; 3. сходство в строении клеток – свидетельство общности их происхождения; 4. образование клеток осуществляется путем их деления;

5. клетки являются составными частями целостного, интегрированного организма.

Формы структурной организации живых организмов: клетка, симпласт, синцитий, межклеточное вещество.

Клетка – основная, наименьшая элементарная форма структурной организации живых организмов.

Симпласт – форма структурной организации живых организмов, содержащая в своей цитоплазме многочисленные ядра. Симпласты возникают за счет слияния клеток или путем деления их ядер без последующего разделения цитоплазмы.

Синцитий – форма структурной организации живых организмов, представляющая собой популяцию клеток, в которой соседние клетки связаны между собой цитоплазматическими перемычками.

Межклеточное вещество - форма структурной организации живых организмов. Оно вырабатывается клетками и состоит из волокон (коллагеновых и эластических) и основного, аморфного вещества различной плотности.

В структуре клеток выделяют три структурно-функциональные системы: поверхностный аппарат (цитолемма, клеточная оболочка), цитоплазму, ядерный аппарат.

Основу поверхностного аппарата составляет клеточная мембрана (плазмолемма, цитолемма).

В поверхностном аппарате клетки выделяют следующие слои:

· наружный – надмембранный (гликокаликс),

· средний – клеточная мембрана (бимолекулярный слой липидов),

· внутренний – подмембранный опорносократительный аппарат.

Цитолемма отграничивает содержимое клетки от окружающей ее среды и осуществляет внешний обмен. Цитолемма является первым звеном метаболической системы клетки.

Цитоплазма – вторая структурно-функциональные система клетки. Это один из отделов внутренней среды клетки. В цитоплазме выделяют бесструктурную жидкую часть – гиалоплазму, и находящиеся в ней структурированные образования: 1.органеллы (органоиды), 2. включения, 3. ядро.

Органеллы (органоиды) цитоплазмы – постоянные структуры цитоплазмы, специализированные на выполнении определенных частных функций, обеспечивающих в целом жизнедеятельность клетки.

Классификации органелл: А) биологический подход – общеклеточные и специализированные; Б) морфологический подход – мембранные и немембранные; В) функциональный подход – органеллы метаболической системы и органеллы опорно-сократительного аппарата клетки.

А) Органеллы общеклеточного значения присутствуют во всех клетках, обеспечивая их жизнедеятельность. Специализированные органеллы реализуют присущие дифференцированным клеткам специальные функции.

К органеллам общеклеточного значения относят рибосомы, эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, клеточный центр (центросома), лизосомы, пероксисомы, микрофиламенты, микротрубочки и промежуточные филаменты.

К специализированным органеллам относятся тонофибриллы эпителиальных клеток, миофибриллы мышечных клеток и волокон, нейрофибриллы нервных клеток, микроворсинки, реснички и жгутики.

Б) К органеллам цитоплазмы мембранного принципа строения относят эндоплазматическую сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, пероксисомы.

К органеллам цитоплазмы немембранного принципа строения относят рибосомы, клеточный центр, микрофиламенты, микротрубочки и промежуточные филаменты.

В) В состав метаболической системы клетки входят следующие органеллы: рибосомы, эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, митохондрии, лизосомы, пероксисомы.

В состав опорно-сократительного аппарата клетки входят клеточный центр, микрофиламенты, микротрубочки, промежуточные филаменты, миофибриллы, нейрофибриллы и тонофибриллы.

Рибосомы - органеллы общеклеточного значения, немембранного принципа строения. Рибосомы осуществляют синтез белка. В гиалоплазме есть единичные рибосомы и в виде скоплений (полисомы, полирибосомы). Другая часть рибосом может быть связана с канальцами эндоплазматической сети и наружной мембраной ядерной оболочки.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) образована системой тонких канальцев, цистерн и вакуолей, связанных друг с другом. Различают две разновидности ЭПС: гладкую (агранулярную) и зернистую (гранулярную). Гранулярная ЭПС синтезирует белок для нужд организма. Агранулярная ЭПС лишена рибосом.

Комплекс Гольджи образован уплощенными мешочками (цистернами), вакуолями и пузырьками. Комплекс Гольджи обеспечивает адресную сортировку белков. Накопившийся продукт упаковывается мембранами комплекса Гольджи в виде секреторных гранул, лизосом, пероксисом.

Митохондрии – в световом микроскопе выглядят в виде мелких окрашенных зерен и нитей. Стенка митохондрий образована наружной и внутренней мембранами. Внутренняя мембрана складчатая, образует гребни или кристы. Содержимое митохондрий называется матриксом. Митохондрии – энергетические станции клетки. Количество митохондрий в клетке вариабельно.

Лизосомы – округлой формы тельца, окруженные мембраной и заполненные матриксом. Формы лизосом: первичные, вторичные, или фаголизосомы, и остаточные тельца. Лизосомы осуществляют внутриклеточное пищеварение.

Пероксисомы снаружи окружены мембраной и заполнены матриксом. Этих органелл много в клетках печени и почек.

Цитоскелет, или опорно-двигательный аппарат клетки, включает в себя клеточный центр и систему опорно-сократительных филаментов и микротрубочек.

Клеточный центр (КЦ), или центросома – это органелла общеклеточного значения, немембранного принципа строения,входит в состав опорно- сократительного аппарата клетки. КЦ состоит из центриолей и связанных с ними микротрубочек – центросферы.

Ядерный аппарат (ядро) – третья структурно-функциональная система клетки, содержащая ДНК и РНК, которые обеспечивают реализацию функций ядра: 1. хранению и передачу наследственных свойств клетки; 2. регуляцию обмена веществ; 3. поддержание формы клетки.

Ядро – это генетический, метаболический и формообразовательный центр клетки.

Все клетки живых организмов делятся на 3 типа: прокариоты, мезокариоты, эукариоты.

Прокариоты – клетки без структурно оформленного ядра, молекулы ДНК находятся в цитоплазме. Мезокариоты – клетки со структурно оформленным ядром. Эукариоты - клетки со структурно оформленным ядром. Укладка молекул ДНК в хромосомы производится с помощью гистонов. В ядре эукариотической клетки видны: ядерная оболочка (кариолемма), ядерный сок (кариоплазма), одно или несколько ядрышек.

В ядре эукариотической клетки выделяют следующие субсистемы: поверхностный аппарат (ядерная оболочка), ядерный матрикс, кариоплазму, совокупность интерфазных хромосом – хроматин. Поверхностный аппарат ядра представлен ядерной оболочкой. Ядерный матрикс – это система фибриллярных белков. Кариоплазма аналогична гиалоплазме.

Хромосомы ответственны за хранение и передачу наследственных свойств клетки. Хромосомы состоят из дезоксирибонуклеопротеидов.

Хроматин – это нуклеопротеидные нити, составляющие основу хромосом, ответственных за хранение и передачу наследственных свойств клетки. Различают 2 формы хроматина: эухроматин и гетерохроматин.

В ядре эукариотических клеток имеется одно или несколько ядрышек, они представляют собой производное хромосомы. Ядрышко – место сборки рибосом.

Клетке присущи такие свойства, как: обмен веществ, раздражимость, возбудимость, сократимость, проводимость, способность осуществлять защитные реакции, репродукция.

Включения – это непостоянные образования клетки, это продукты обмена веществ, т.е. метаболиты. Включения классифицируют на анаболиты и катаболиты. Могут быть инородные включения.

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 283 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Львов - Попрад - Братислава - Кошице - Львов| Эмбриология.

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.01 сек.)