Половое размножение

Биологический смысл полового размножения Половое размножение представляет из себя слияние мужских и женских половых клеток – гамет. Таким образом, потомство получает половину генетического материала от одной особи и половину от другой. Это дает преимущества перед организмами с бесполым размножением, т.к разнообразный генетический материал – потенциал для развития более приспособленного организма. Ярким примером является факт того, […]

Продолжить чтение!

Бесполое размножение

Размножение Размножение – всеобщее свойство живых организмов, заключающееся в способности воспроизводить подобных себе особей своего вида. Благодаря размножению жизнь продолжается и происходит обмен генетическим материалом, результатом чего служит генетическое разнообразие. Бесполое размножение Более древняя форма размножения. Происходит без участия половых клеток, заключается в делении материнской клетки/особи и получении дочерних клеток/особей. Характерно для прокариот, простейших, грибов, […]

Продолжить чтение!

Жизненный цикл клетки. Митоз. Мейоз

Жизненный цикл клетки Жизненный цикл клетки = клеточный цикл – промежуток времени от деления материнской клетки до непосредственного деления клетки или ее гибели. За это время клетка успевает пройти стадию дифференцировки. Клетки при «рождении» обладают свойством тотипотентности, то есть у них есть разные пути развития и перспектива выполнять разные функции, иначе это называется дифференцировкой. Клетка […]

Продолжить чтение!

Сходства и различия разных типов клеток

Отличия прокариотической клетки от эукариотической Прокариотические клетки являются более древними, чем эукариотические. Название говорит само за себя: «карио» — ядро, «про» — до. Получается, что прокариотические клетки = доядерные. Известным представителем прокариот является бактерия. Ядро – двумембранными органоид, которого у прокариот нет. По этой аналогии легко запомнить, что мембранных органоидов у прокариот нет вообще. Генетические […]

Продолжить чтение!

Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения.

Митохондрии По форме этот органоид может быть овальным, вытянутым, круглым. Митохондрии встречаются практически во всех клетках эукариотов, но есть некоторые исключения, например, эритроциты млекопитающих. Митохондрии осуществляют дыхательную функцию в клетках и запасают энергию в виде АТФ. Благодаря данным метаморфозам клетка может использовать энергию, ведь она находится в подходящем для нее виде. Исходя из функций данного […]

Продолжить чтение!

Эндоплазматическая сеть. Аппарат Гольджи. Лизосомы. Клеточные включения.

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) = Эндоплазматический ретикулум (ЭПР) ЭПС – мембранное образование, которое по внешнему виду напоминает лабиринт, пронизывающий примерно половину пространства клетки. Эндоплазматическая сеть состоит из мембраны, эта сеть оплетает ядро и располагается дальше в цитоплазме, однако ретикулум замкнут из выходов в саму цитозоль не имеет. Эндоплазматическая сеть есть двух видов: гладкая и шероховатая, она […]

Продолжить чтение!

Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы.

Цитоплазма Внутреннюю среду клетки составляет цитоплазма, в которой расположены органеллы, осуществляющие жизнедеятельность клетки. В цитоплазме проходят все процессы, связанные с обменом веществ, а также взаимодействием ядра и органоидов. Жизнь клетки без цитоплазмы, очевидно, невозможна. Несмотря на то, что функции синтеза, пищеварения, выведения и дыхания выполняют органоиды, без внутренней среды это бы не происходило. Аналогично человек […]

Продолжить чтение!

Клеточная мембрана и ядро

[su_note note_color=»#defae6″] Теория для подготовки к блоку «Цитология» [/su_note] Клеточная мембрана Мембрана клетки = цитоплазматическая мембрана = плазматическая мембрана = плазмалемма Образована двумя слоями фосфолипидов, которые имеют гидрофильные головки  и гидрофобные хвосты. Головки расположены в сторону жидких сред: цитоплазма и внеклеточное вещество/ вещество окружающей среды, а хвосты – друг к другу. Так клеточная мембрана является […]

Продолжить чтение!

Белки

Белки – наиболее важные органические соединения клетки. Их содержание колеблется от 50% до 80% в разных клетках организма. Строение белков В состав белков, кроме 4 основных химических элементов (углерод, кислорода, водород, азот), могут входит фосфор, сера, железо. Белки – сложные высокомолекулярные соединения, которые составлены из аминокислотных последовательностей. Аминокислоты состоят из двух частей: аминогруппы -NH2 и […]

Продолжить чтение!

Липиды

Липиды – органические составляющие клетки, жиры или жироподобные вещества. Название образовано от др.-греч. λίπος — жир. Из жизни всем знакомо, что растительные и животные жиры преимущественно не растворяются в воде, то есть они гидрофобны, а молекулы их неполярны. Существуют органические растворители такие как хлороформ, эфир и бензин. На этом основаны средства, предназначенные для обезжиривания поверхностей. […]

Продолжить чтение!

Углеводы

Углеводы – органические вещества клетки, иначе называемые «сахаридами». В животных клетках содержание сахаридов может быть от 1% до 5%, а в некоторых растительных клетка даже достигает 90%. Классификация углеводов Моносахариды Название «моносахариды» происходит от др.-греч. μόνος ‘единственный’, лат. saccharum ‘сахар’. Именно из моносахаридов составляются более сложные соединения углеводов. Моносахариды имеют следующие физические свойства: бесцветные кристаллы, […]

Продолжить чтение!

Внутренняя среда клетки

Химические элементы клетки Элементарный химический состав всех клеток схож, это доказывает единство живой природы. Кроме того, не существует такого химического элемента, который был бы обнаружен только в живых организмах и притом не был найден в предметах неживой природы. Это указывает на общность живой и неживой природы. Практически все элементы периодической таблицу Д.И.Менделеева обнаружены в составе […]

Продолжить чтение!

Методы цитологии и клеточная теория

Световая микроскопия Самым первым и привычным методом, с которым знакомят еще на школьных уроках биологии является электронная микроскопия. Создание первого электронного микроскопа датируется началом 17 века. Первый человек, применивший световой микроскоп в целях изучения живых клеток – Роберт Гук в 1665 году. Однако, Гук лишь увидел клетку, а вот Антони ван Левенгук изучил и описал […]

Продолжить чтение!