Автор: Пользователь скрыл имя, 23 Октября 2011 в 16:39, лекция
Значение гистологии и ее задачи.
История создания и основные положения клеточной теории.
Химический состав клетки.
Органоиды и включения.
Ядро.
В матриксе находятся ферменты,
расщепляющие продукты
Таким образом, митохондрии
ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ
СЕТЬ
Представляет собой систему
КОМПЛЕКС
ГОЛЬДЖИ
Был открыт в 1898 году. Ученые
пришли к выводу, что этот органоид
избирательно концентрирует
Формируется комплекс Гольджи
снизу на формирующей поверхности из фрагментов
(транспортных пузырьков) эндоплазматической
сети, находящейся под ним. Фрагменты отделяются,
соединяются и формируют мешочки или цистерны.
В цистернах комплекса Гольджи происходит
также синтез гликопротеидов, т.е. модификации
белков, путем соединения полисахаридов
с белками и формирование лизосом. Участвует
в формировании мембран, начатое в эндоплазматической
сети.
ЛИЗОСОМЫ
Были открыты в 1955 году. Имеют
вид пузырьков, ограниченных
Различают 4 формы лизосом:
Переваренные
вещества поступают (диффундируют) в
гиалоплазму и включаются в обменные
процессы.
ПЕРОКСИСОМЫ
Это сферические структуры диаметром
0,3-1,5 мкм. Их матрикс может быть аморфным,
зернистым и кристаллическим. Они происходят
из эндоплазматической сети и напоминают
лизосомы, только менее электронноплотны.
В них содержится фермент каталаза, разрушающий
перекиси, образующиеся при расщеплении
липидов, которые токсичны для клетки,
нарушая функции мембран.
Немембранные
органоиды:
РИБОСОМЫ
Это структуры, которые
Свободные рибосомы и полисомы
встречаются в молодых клетках
и синтезируют белок для роста
самой клетки, а рибосомы на
эндоплазматической сети
ЦИТОСКЕЛЕТ
Долгое время ученые не знали, что поддерживает порядок в клетке и не позволяет сбиться в кучу ее содержимому, что заставляет цитоплазму перемещаться, менять форму, пока не был изобретен электронный микроскоп. Стало ясно, что пространство между ядром и внутренней поверхностью плазмолеммы имеет упорядоченную структуру. Во-первых, оно перегорожено и разбито на отсеки с помощью внутренних мембран и во-вторых, внутриклеточное пространство заполнено различными филаментами – нитевидными белковыми волокнами, составляющими скелет. По диаметру эти волокна разделили на микротрубочки, микрофибриллы и промежуточные филаменты. Оказалось, что микротрубочки – это полые цилиндры, состоящие из белка тубулина; микрофибриллы – длинные фибриллярные структуры, состоящие из белков актина и миозина; а промежуточные – из разных белков (в эпителии – кератин и др.) Микротрубочки и микрофибриллы обеспечивают двигательные процессы в клетке и участвуют в опорной функции. Промежуточные филаменты выполняют только опорную функцию.
В последнее время ученые
Микротрубочки принимают
При подготовке к делению
Микротрубочки принимают участие в формировании ресничек и жгутиков. Формула ресничек и аксонемы хвоста сперматозоидов (9 x 2)+2, а базального тельца у основания ресничек (9 x 3)+0. В ресничках и жгутиках кроме тубулина находится денеин. Если нет его или двух центральных трубочек, то реснички и жгутики не двигаются. С этим может быть связано мужское бесплодие и хронический бронхит.
Промежуточные филаменты чаще всего
располагаются в тех местах ткани, которые
испытывают механическую нагрузку. Благодаря
своей прочности они продолжают служить
и после гибели клетки (волосы).
ВКЛЮЧЕНИЯ
Непостоянные структуры
ЯДРО
Является обязательным
Наследственная информация хранится в виде неизменных структур ДНК. В ядре происходит воспроизведение или редупликация молекул ДНK (удвоение), что дает возможность двум дочерним клеткам при митозе получить одинаковые объемы генетической информации.
На молекулах ДНК происходит транскрипция разных РНК-информационных, транспортных и рибосомных.
В ядре происходит образование субъедениц рибосом путем соединения рибосомных РНК с рибосомными белками, синтезируемыми в цитоплазме и перенесенными в ядро. Клетки без ядра не способны синтезировать белок (например, эритроциты). Нарушение любой функции ядра приводит к гибели клетки.
Форма ядер в большинстве
В оболочке имеются ядерные поры (поровый комплекс), диаметром 80-90 нм. В области поры мембраны сливаются. Внутри поры имеется три ряда гранул (белковых глобул) по 8 штук. В центре тоже есть гранула и с каждой из 24 гранул она соединена тонкими нитями (фибриллами), образуя сеточку. Через нее проходят микромолекулы из ядра и в ядро. Число пор может варьировать в зависимости от активности ядра.
На внешней ядерной мембране,
обращенной к цитоплазме
Внутренняя мембрана имеет
Таким образом, ядерная
Кариоплазма
- бесструктурное вещество, содержит различные
белки (нуклеопротеиды, гликопротеиды,
ферменты и соединения, участвующие в
процессе синтеза нуклеиновых кислот,
белков и других веществ). Под большим
увеличением видны рибонуклепротеидные
гранулы. Выявлены продукты белкового
обмена, гликолитические ферменты и другие.
Хроматин – плотное, хорошо окрашивающееся вещество. Он представлен совокупностью хромосом. Хромосомы постоянно присутствуют, но видны лишь во время митоза, так как сильно спирализуются и утолщаются. В интерфазном ядре они деспирализуются и не видны. Сохранившиеся конденсированные участки называются гетерохроматином, а деконденсированные – эухроматином, в котором идет активная работа по синтезу веществ. Много эухроматин обычно в молодых клетках.
Хроматин состоит из ДНК (30-40
%), белков (60-70 %) и небольшого количества
РНК (т.е.
Ядрышко – тельце округлой формы внутри ядра. Это место образования рибосомных РНК и формирования рибосом. Ядрышковыми организаторами являются участки хромосомы (или ДНК), которые содержат гены, кодирующие синтез рибосомных РНК. Эти участки прилегают к поверхности ядрышка в виде конденсированного хроматина, где синтезируется предшественник РНК. В зоне ядрышка предшественник одевается белком, образуя субъеденицы рибосомы. Выходя в цитоплазму, они заканчивают свое формирование и участвуют в процессе синтеза белка.