Слайд 2.
1. Определение гистологии как науки. Разделы. Объекты. Методы изучения.
2. Цитология как наука. Исторический аспект. Клеточная теория.
3. Общий план строения клетки.
4. Строение клеточной мембраны (цитолеммы).
5. Строение гиалоплазмы.
6. Классификация органелл.
7. Строение органелл.
Слайд 3.
1.Определение Гистология это наука о микроскопическом и субмикроскопическом строении, развитии и функции тканей животных организмов.
Гистология изучает клеточный и тканевой уровни организации организма здорового человека.
Гистология включает 4 раздела:
Цитология (объект изучения – клетка),
Эмбриология (объект изучения – зародыш),
Общая гистология (объект изучения – ткани),
Частная гистология (объект изучения – органы).
Слайд 4.
Основным методом изучения гистологии является световая микроскопия.
Другими методами изучения являются электронная микроскопия, фазово-контрастная микроскопия, люминесцентная микроскопия и другие.
Слайд 5.
2. Определение Цитология это наука изучающая строение, развитие и функции клеток.
Слайд 6 и 7.
В основе гистологии лежит клеточная теория.
Роберт Гук впервые ввел термин «Клетка» в 1665 году и использовал и усовершенствовал микроскоп. Ян Пуркинье установил наличие в животных клетках цитоплазмы и ядра. Маттиас Шлейден и Теодор Шванн сформулировали клеточную теорию в 1838-1839 годах, а дополнил теорию русский ученый Рудольф Вирхов.
Положения Клеточной теории:
клетка является наименьшей единицей живого;
животные клетки сходны по строению;
образование клеток происходит путем деления исходной клетки (митоз);
многоклеточные организмы образованы комплексами клеток и их производных.
Слайд 8.
Определение: Клетка это элементарная живая система, состоящая из ядра и цитоплазмы, лежащая в основе строения, развития и функции всех организмов.
Клетки имеют разную форму: круглую (например, клетки крови); плоскую, кубическую или цилиндрическую, отростчатые (нервные клетки)
Слайд 9.
Любая клетка состоит из 3 компонентов:
1. Клеточная мембрана или цитолемма (плазмолемма).
2. Цитоплазма
3.Ядро
Цитоплазма состоит из гиалоплазмы и органелл.
Слайд 10
Цитолемма - это оболочка животной клетки, ограничивающая внутреннюю среду и обеспечивающая взаимодействие с внешней средой.
Ее Толщина 10 нанометров (девятая часть миллиметра).
Химически состоит из 40 % липидов, 5-10 % углеводов и 50-55 % белка.
Функции цитолеммы:
разграничивающая (барьерная);
рецепторная;
транспортная;
образование межклеточных контактов.
Слайд 11.
Цитолемма образована 2 слоями фосфолипидных единиц.
Фосфолипидная единица образована гидрофильной головкой и двумя гидрофобными хвостиками.
Прямой хвостик образован насыщенной жирной кислотой.
Изогнутый хвостик образован ненасыщенной жирной кислотой.
Головка состоит из 3 частей: верхняя часть – аминокислота, средняя часть – остаток фосфорной кислоты, нижняя часть – глицерол (глицерин).
Гидрофильные Головки обращены наружу, так как взаимодействуют с жидкостями
Гидрофобные Хвостики обоих слоев обращены внутрь.
Цитолемма текучая, имеет жидкостно-мозаичное строение потому, что в составе фосфолипидных единиц как насыщенные, так ненасыщенные липиды.
Слайд 12.
Белки мембраны бывают 3 видов.
Трансмембранные или интегральные - белки пронизывающие 2 слоя мембраны.
Трансмембранные полуинтегральные белки - пронизывают 1 слой мембраны.
Примембранные лежат у мембраны, но не встроены в нее. Это наружные и внутренние транспортные.
Функции белков различны: структурная, транспортная, рецепторная, ферментная.
Слайд 13.
Углеводы мембраны образуют Гликокаликс.
Определение:Гликокаликс – это совокупность всех углеводных остатков расположенных на наружной поверхности мембраны клетки.
Углеводный остаток включает не менее 5 молекул полисахаридов (сложных сахаров).
Гликокаликс образован 2 типами веществ
Гликопротеины (гликопротеиды) образованы Полисахаридами на Трансмембранных белках
Гликолипиды образованы Полисахаридами на Головках фосфолипидных единиц.
Функции гликокаликса:
образование простых межклеточных контактов;
избирательный транспорт веществ в клетку;
образование рецепторов, обозначающих собственные клетки организма. Такие Рецепторы называются «Главный комплекс гистосовместимости 1 и 2 классов». За счет этих рецепторов клетки не отторгаются и не уничтожают друг друга, это обеспечивает целостность организма.
Слайд 14.
Гиалоплазма это основной матрикс цитоплазмы, образующий внутреннюю среду клетки. Это коллоидная система с нейтральной или слабощелочной рН.
Гиалоплазма Химически состоит из 90 % воды и 10 % биополимеров. Биополимеры включают белки, углеводы, липиды и минеральные соли.
Гиалоплазма в зависимости от содержания воды может быть в 2 состояниях:
Жидкая – золь.
Вязкая, плотная – гель. Золь может переходить в гель и обратно.
В гиалоплазме расположены органеллы. Но и гиалоплазма может заходить внутрь полых незамкнутых органелл. (например, комплекса Гольджи, Эндоплазматической сети).
Функции: обменная и транспортная, интегративная (объединяющая все структуры клетки), синтез белков для нужд самой клетки, анаэробный гликолиз (образование АТФ без кислорода), самосборка микротрубочек.
Слайд 15.
Органеллы классифицируются на Общие и Специальные.
Общие органеллы есть у всех клеток. Они обеспечивают жизнедеятельность клетки.
Специальные органеллы есть лишь у некоторых клеток, для специфических функций.
Специальные цитоплазматические: например: миофибриллы, нейрофибриллы.
Специальные мембранные - микроворсинки, реснички, жгутики.
Слайд 16.
Общие органеллы делятся на 2 вида: мембранные и немембранные.
мембранные
одномембранные
Пример: Эндоплазматическая сеть, комплекс Гольджи, лизосомы, пероксисомы;
двумембранные
Пример: Митохондрии
немембранные:
Пример: Рибосомы, клеточный центр.
Слайд 17.
ЭПС бывает в 2 видах: гранулярная и агранулярная.
Гранулярная ЭПС в форме незамкнутых или полых уплощенных пакетов цистерн, которые анастамозируют друг с другом.
Цистерны состоят из однослойной мембраны, на наружной поверхности которой прикреплены рибосомы. Внутрь цистерн заходит гиалоплазма.
грЭПС в клетке всегда лежит между ядром и комплексом Гольджи.
Функции:
синтез белков для выведения из клетки ("на экспорт");
транспорт белка в цистерны комплекса Гольджи
образование мембраны ядра.
Агранулярная ЭПС в виде длинных полых каналов цистерн и отдельных везикул.
На наружной поверхности цистерн нет рибосом. Цистерны покрыты толстым слоем ферментов.
Функции:
дезинтоксикация токсинов, гормонов, лекарств;
(происходит путем их соединения с другими веществами).
Синтез углеводов (например, гликогена);
Синтез липидов;
Депо кальция.
У клетки может быть один вид ЭПС, а может быть оба, переходящие друг в друга.
Слайд 18.
Комплекс Гольджи состоит из субъединиц - диктиосом.
Диктиосома это стопка уплощенных пакетов цистерн и везикул. В диктиосоме не менее 5 цистерн.
Цистерна имеет узкую центральную часть и расширенные края, которые называются Ампулы.
Около ампул расположены везикулы, которые встраиваются в цистерну с одной стороны и отшнуровываются с другой. Поэтому цистерны все время перестраиваются.
В диктиосоме различают две поверхности или полюса:
Цис-полюс (Дистальная поверхность) обращена к ядру. Она выпуклая, называется незрелой, потому что от грЭПС к ней транспортируются везикулы с незрелыми белками. Белки с первичной структурой образованы цепочками аминокислот.
Транс-полюс (Проксимальная поверхность) обращена к цитолемме. Она вогнутая или зрелая, потому что от нее выделяются зрелые молекулы белка.
Функции:
Усложнение молекул белка путем присоединения к ним липидов, углеводов и упаковка до четвертичной структуры.
Хранение и накопление секрета (например, муцина или слизи)
Выведение секрета из клетки (транспортная);
образование оболочек лизосом и пероксисом.
Слайд 19.
Это замкнутые шаровидные органеллы, открытые де Дюв, 1949 г.
Лизосомы окружены однослойной мембраной. Под мембраной лежит электронноплотный матрикс из гидролитических ферментов - Гидролаз. Ферменты осуществляют распад сложных веществ на простые (процесс - Лизис).
Виды ферментов по классу расщепляемых веществ:
1. Протеазы – лизис белков;
2. Липазы – лизис липидов;
3. Гликозидазы – лизис углеводов;
4 Нуклеазы - лизис нуклеиновых кислот;
Для обнаружения лизосом есть особый фермент Кислая фосфатаза, с помощью специальных методов окраски которой можно увидеть лизосомы в световой микроскоп. Поэтому кислая фосфатаза это Маркерный фермент.
Слайд 20.
Классификация лизосом:
первичные лизосомы (истинные);
вторичные лизосомы (пример: фаголизосомы, аутофаголизосомы);
третичные лизосомы или остаточные тельца.
Первичные лизосомы это новообразованные лизосомы, ферменты которых в неактивной форме.
Вторичные лизосомы это первичные лизосомы, которые слились с фагоцитарным телом или фагосомой.
Ферменты у вторичных лизосом в активной форме они производят лизис органических молекул. Простые молекулы образованные после лизиса используются для образования Энергии и для построения новых структур.
Чужеродные вещества слившиеся с лизосомой образуют Гетерофаголизосому.
Собственные вещества - аутофаголизосому.
Если расщепления фагосомы полностью не произошло, образуется третичная лизосома или остаточное тельце. Нерасщепленное вещество, заключенное в мембрану остается в клетке и засоряет ее. Например, накопление пигмента старения – липофусцина или Татуировка – компоненты туши.
Слайд 21.
Пероксисомы – шаровидные органеллы (0,1—1,5 мкм), похожие на лизосомы, но с другим набором ферментов.
Они также замкнутые, их стенка из однослойной мембраны. Под мембраной находится матрикс, который называется Кристаллоид.
Кристаллоид это белки-ферменты: каталаза, уратоксидаза и оксидаза правовращающих аминокислот, алкогольдегидрогеназа и другие.
Ферменты разрушают Свободные радикалы, Перекись водорода, алкоголь которые образуются при окислении веществ в результате естественного метаболизма и под воздействием электромагнитного или ультрафиолетового излучения.
Слайд 22.
Митохондрия – замкнутая органелла в виде башмачка.
Ее стенка образована 2мя мембранами. Наружная мембрана гладкая, отграничивает митохондрию от цитоплазмы клетки.
Внутренняя мембрана образует складки, называемые кристы.
Между мембранами находится пространство равное 10—20 нанометров.
На кристах расположены Дыхательные ансамбли. Они образованы Оксисомами.
Оксисомы это комплексы ферментов дыхательной цепи цикла трикарбоновых кислот (Кребса) и молекул кислорода. Здесь расщепляется глюкоза (пировиноградная кислота) с образованием энергии в виде АТФ (аденозинтрифосфата).
АТФ – единственная форма Энергии потребляемая клеткой.
Внутренняя среда митохондрии называется Митохондриальный матрикс. Он имеет тонкозернистое строение.
Образован митохондриальными рибосоми и собсвтвенной ДНК.
ДНК митохондрии кольцевая, в виде одной цепочки. Она в корне отличается от ядерной. А на Рибосомах образуют собственные белки митохондрии.
Поэтому Теория Происхождения митохондрий состоит в том, что это одноклеточные организмы, вступившие в симбиоз с клеткой на ранних этапах эволюции. Так как они полностью автономны.
| 134126 |
| 1444 |
| 1532 |
| 1564 |
| 1804 |
| 1sma5-0at3rev1 |
| 2 Общ фарм + |
| 2270 |
| 2381 |
| 2409 |