🗊Презентация Клетка живого организма

Категория: Образование
Нажмите для полного просмотра!
Клетка живого организма , слайд №1Клетка живого организма , слайд №2Клетка живого организма , слайд №3Клетка живого организма , слайд №4Клетка живого организма , слайд №5Клетка живого организма , слайд №6Клетка живого организма , слайд №7Клетка живого организма , слайд №8Клетка живого организма , слайд №9Клетка живого организма , слайд №10Клетка живого организма , слайд №11Клетка живого организма , слайд №12Клетка живого организма , слайд №13Клетка живого организма , слайд №14Клетка живого организма , слайд №15Клетка живого организма , слайд №16

Вы можете ознакомиться и скачать презентацию на тему Клетка живого организма . Доклад-сообщение содержит 16 слайдов. Презентации для любого класса можно скачать бесплатно. Если материал и наш сайт презентаций Mypresentation Вам понравились – поделитесь им с друзьями с помощью социальных кнопок и добавьте в закладки в своем браузере.

Слайды и текст этой презентации


Слайд 1





КЛЕТКА – 
СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ
ЕДИНИЦА      ЖИВОГО
Описание слайда:
КЛЕТКА – СТРУКТУРНАЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЕДИНИЦА ЖИВОГО

Слайд 2






ПЛАН.
1. Основные положения клеточной теории.
2. Клетка – открытая живая система:
А) строение и функции клеточной мембраны;
Б) поток вещества;
В) поток энергии;
Г) поток информации.
Описание слайда:
ПЛАН. 1. Основные положения клеточной теории. 2. Клетка – открытая живая система: А) строение и функции клеточной мембраны; Б) поток вещества; В) поток энергии; Г) поток информации.

Слайд 3





Основные положения 
клеточной теории.
    Немецкий ученый Т. Шванн, опираясь на работу М. Шлейдена, в 1838-1839 гг сформулировал следующие положения:
Все организмы растений и животных состоят из клеток.
Каждая клетка функционирует независимо от других, но вместе со всеми.
Все клетки возникают из бесструктурного вещества неживой материи. 
Позднее Р. Вирхов (1858) внес уточнение: все клетки возникают только  из клеток путем их деления.
Описание слайда:
Основные положения клеточной теории. Немецкий ученый Т. Шванн, опираясь на работу М. Шлейдена, в 1838-1839 гг сформулировал следующие положения: Все организмы растений и животных состоят из клеток. Каждая клетка функционирует независимо от других, но вместе со всеми. Все клетки возникают из бесструктурного вещества неживой материи. Позднее Р. Вирхов (1858) внес уточнение: все клетки возникают только из клеток путем их деления.

Слайд 4


Клетка живого организма , слайд №4
Описание слайда:

Слайд 5





Клетка – открытая живая система.
   Клетка – сложная система органелл, представляющая по сути уже организм, наделенный всеми признаками жизни.
   Клетка – открытая живая система, которая обменивается с окружающей средой тремя потоками: вещества, энергии и информации.
Описание слайда:
Клетка – открытая живая система. Клетка – сложная система органелл, представляющая по сути уже организм, наделенный всеми признаками жизни. Клетка – открытая живая система, которая обменивается с окружающей средой тремя потоками: вещества, энергии и информации.

Слайд 6





Поток вещества в клетке.
      Плазматическая мембрана, или плазмалемма – это биологическая мембрана, покрывающая всю клетку.
Ф. Мейен (1830 г.). 
В Овертон (начало ХХ века). 
Гортер и Грендел (1925 г.). 
Доусон и Даниелли (1935 г.). 
Робертсон (1959 г.). 
Сингер и Николсон (1972 г.).
Описание слайда:
Поток вещества в клетке. Плазматическая мембрана, или плазмалемма – это биологическая мембрана, покрывающая всю клетку. Ф. Мейен (1830 г.). В Овертон (начало ХХ века). Гортер и Грендел (1925 г.). Доусон и Даниелли (1935 г.). Робертсон (1959 г.). Сингер и Николсон (1972 г.).

Слайд 7





Строение и функции мембран.
Описание слайда:
Строение и функции мембран.

Слайд 8





Свойства мембраны 
текучесть – мембрана не представляет собой жесткую структуру, большая часть белков и липидов мембраны может перемещаться в ее плоскости.
ассиметрия – состав наружного и внутреннего слоев как белков, так и липидов различен.
полярность – внешняя сторона мембраны несет положительный заряд, а внутренняя – отрицательный.
избирательная проницаемость, благодаря чему мембрана может четко регулировать поступление веществ в клетку и их выход из нее в окружающую среду.
Описание слайда:
Свойства мембраны текучесть – мембрана не представляет собой жесткую структуру, большая часть белков и липидов мембраны может перемещаться в ее плоскости. ассиметрия – состав наружного и внутреннего слоев как белков, так и липидов различен. полярность – внешняя сторона мембраны несет положительный заряд, а внутренняя – отрицательный. избирательная проницаемость, благодаря чему мембрана может четко регулировать поступление веществ в клетку и их выход из нее в окружающую среду.

Слайд 9





Функции мембраны:
защитная – барьерная – отграничивает содержимое клетки от внешней среды.
адгезивная – участвует в образовании различных типов межклеточных контактов.
антигенная – клетки иммунной системы могут различать чужеродную информацию и связывать их своими антителами или поглощать как макрофаги.
биохимическая – ферментативная – большинство белков мембраны – ферменты, образующие биохимический конвейер превращения веществ в определенной последовательности.
электрогенная – мембраны нейронов генерируют электрические импульсы.
энергетическая – мембраны митохондрий и пластид участвуют в трансформации энергии.
рецепторная – в наружном слое мембраны имеются рецепторные белки, способные воспринимать сигналы, адресованные конкретной клетке.
транспортная – через мембрану осуществляется транспорт веществ в разных направлениях.
Описание слайда:
Функции мембраны: защитная – барьерная – отграничивает содержимое клетки от внешней среды. адгезивная – участвует в образовании различных типов межклеточных контактов. антигенная – клетки иммунной системы могут различать чужеродную информацию и связывать их своими антителами или поглощать как макрофаги. биохимическая – ферментативная – большинство белков мембраны – ферменты, образующие биохимический конвейер превращения веществ в определенной последовательности. электрогенная – мембраны нейронов генерируют электрические импульсы. энергетическая – мембраны митохондрий и пластид участвуют в трансформации энергии. рецепторная – в наружном слое мембраны имеются рецепторные белки, способные воспринимать сигналы, адресованные конкретной клетке. транспортная – через мембрану осуществляется транспорт веществ в разных направлениях.

Слайд 10





Мембранный транспорт, его виды.
   Процессы, связанные с проникновением в клетку и удалением из нее ионов и молекул - проницаемость. 
     Изучение их имеет большое значение для практической медицины – с ними связано поступление в клетку веществ, поддерживающих процессы жизнедеятельности, а также лекарств, ядов, наркотиков.
     Существует несколько путей проникновения веществ в клетку:
пассивный транспорт
активный транспорт
эндоцитоз и экзоцитоз
Описание слайда:
Мембранный транспорт, его виды. Процессы, связанные с проникновением в клетку и удалением из нее ионов и молекул - проницаемость. Изучение их имеет большое значение для практической медицины – с ними связано поступление в клетку веществ, поддерживающих процессы жизнедеятельности, а также лекарств, ядов, наркотиков. Существует несколько путей проникновения веществ в клетку: пассивный транспорт активный транспорт эндоцитоз и экзоцитоз

Слайд 11





Пассивный транспорт 
   Это транспорт веществ по градиенту концентрации без затраты энергии. Мембрана пронизана порами, диаметр которых примерно 500 А, а общая площадь примерно 0,06% поверхности клетки.
Описание слайда:
Пассивный транспорт Это транспорт веществ по градиенту концентрации без затраты энергии. Мембрана пронизана порами, диаметр которых примерно 500 А, а общая площадь примерно 0,06% поверхности клетки.

Слайд 12





Виды пассивного транспорта.
Описание слайда:
Виды пассивного транспорта.

Слайд 13





Активный транспорт 
   Это транспорт веществ против градиента концентрации за счет энергии клеточного метаболизма. Биологические мембраны ответственны за неравновесное распределение веществ и ионов между клеткой и средой, а также в пределах клетки между различными ее участками. Ионная среда внутри клетки значительно отличается от ионной среды внеклеточной жидкости. Одно из самых заметных отличий – высокая концентрация ионов калия и соответственно меньшая концентрация ионов натрия в клетке.
      Пока клетка жива ионная асимметрия сохраняется, с прекращением обмена веществ концентрация ионов выравнивается.
Описание слайда:
Активный транспорт Это транспорт веществ против градиента концентрации за счет энергии клеточного метаболизма. Биологические мембраны ответственны за неравновесное распределение веществ и ионов между клеткой и средой, а также в пределах клетки между различными ее участками. Ионная среда внутри клетки значительно отличается от ионной среды внеклеточной жидкости. Одно из самых заметных отличий – высокая концентрация ионов калия и соответственно меньшая концентрация ионов натрия в клетке. Пока клетка жива ионная асимметрия сохраняется, с прекращением обмена веществ концентрация ионов выравнивается.

Слайд 14





Эндоцитоз и экзоцитоз 
    Крупные молекулы биополимеров попадают внутрь клетки в результате эндоцитоза. Его разделяют на фагоцитоз и пиноцитоз.
    Фагоцитоз – захват и поглощение клеткой крупных частей. Это явление впервые описал русский ученый И.И. Мечников. 
     Пиноцитоз – процесс захвата и поглощения капель жидкости с растворенными в ней веществами.
     Экзоцитоз – выведение веществ из клетки (гормонов, полисахаридов, белков, жиров капель и др.).
Описание слайда:
Эндоцитоз и экзоцитоз Крупные молекулы биополимеров попадают внутрь клетки в результате эндоцитоза. Его разделяют на фагоцитоз и пиноцитоз. Фагоцитоз – захват и поглощение клеткой крупных частей. Это явление впервые описал русский ученый И.И. Мечников. Пиноцитоз – процесс захвата и поглощения капель жидкости с растворенными в ней веществами. Экзоцитоз – выведение веществ из клетки (гормонов, полисахаридов, белков, жиров капель и др.).

Слайд 15





Поток энергии в клетке 
     Совокупность процессов биохимических превращений веществ и энергии в живых организмах – обмен веществ или метаболизм. Важнейшими звеньями метаболизма являются:
Ассимиляция (анаболизм) или пластический обмен – усвоение необходимых для организма веществ и превращение их в соединения, аналогичные компонентам этого организма и необходимые для его жизнедеятельности.
Диссимиляция (катаболизм) или энергетический обмен – при котором образованные и накопленные  при ассимиляции сложные органические соединения разлагаются до более простых соединений или конечных продуктов с постепенным высвобождением энергии, без которых невозможен биосинтез. Таким образом, ассимиляция и диссимиляция, хотя и противоположные по результатам процессы, в основе своей тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.
Описание слайда:
Поток энергии в клетке Совокупность процессов биохимических превращений веществ и энергии в живых организмах – обмен веществ или метаболизм. Важнейшими звеньями метаболизма являются: Ассимиляция (анаболизм) или пластический обмен – усвоение необходимых для организма веществ и превращение их в соединения, аналогичные компонентам этого организма и необходимые для его жизнедеятельности. Диссимиляция (катаболизм) или энергетический обмен – при котором образованные и накопленные при ассимиляции сложные органические соединения разлагаются до более простых соединений или конечных продуктов с постепенным высвобождением энергии, без которых невозможен биосинтез. Таким образом, ассимиляция и диссимиляция, хотя и противоположные по результатам процессы, в основе своей тесно взаимосвязаны и взаимообусловлены.

Слайд 16


Клетка живого организма , слайд №16
Описание слайда:



Похожие презентации
Mypresentation.ru
Загрузить презентацию