Классификация органелл,лизосомы,их строение и функции



Гиста. Кр.

 

 

1) Методы микроскопии:

 

Световая микроскопия. Микроскопия – основной метод изучения препаратов – используется в биологии уже более 300 лет.

Ультрафиолетовая микроскопия. Это разновидность световой микроскопии. В ультрафиолетовом микроскопе используют короткие уф лучи с длиной волны ок 0,2 мкм.

Флюоресцентная(люминесцентная микроскопия). Явления флюоресценции закл в том, что атомы и молекулы ряда в-в, поглощая коротковолновые лучи, переходят в возбужденное сост. Обратный переход из возб сост в нормальное происх с испусканием света, но с другой, большей длиной волны. Вариант метода флюооресцентной микроскопии, при кот и возбуждение и излучение флюоресценции происходят в уф области спектра, получил название метода ультрафиолетовой флюооресцентной микроскопии.

Фазово-контрастная микроскопия. Этот метод метод служит для получения контрастных изображений прозрачный и бесцветных объектов, невидимых при обычных методах микроскопирования.повышение контраста позволяет видеть все структуры, различающиеся по показателю проломления. Разновидностью метода фазового контраста явл метод фазово-темнопольного контраста, дающий негативное по сравнению с позитивным фазовым контрастом изображение.

Для специальных целей применяются микроскопия в темном поле при изучении живых объектов, в падающем свете для рассмотрения толстых объектов, логических структур.

Электронная микроскопия. В электронном микроскопе используется поток электронов с более короткими, чем в световом микроскопе длинами волн. Практически в современных электронных микроскопах лучших марок разрешаемое расстояние составл 0,1 – 0,7 нм.

С помощью просвечивающего электронного микроскопа можн получить лишь плоскостное изобр изучаемого объекта. Для получ пространственного представл о структурах используют растровые электронные микроскопы, способные создавать трехмерные изображения.

 

Какие структуры называются базо- и оксифильными, их тинкториальные свойства

 

Структуры, окрашивающиеся основным красителем называются базофильным(гематоксилин).Растительное происхождение из коры камбежевых деревьев.

 

Структуры, окрашивающиеся кислыми краситенями, назвываются оксифильными(эозин). Синтетического происхождения.

 

Виды и значение включений.

 

Включения цитоплазмы – необязательные компоненты клетки, возникающие и исчезающие в зависимости от метаболического состояния клеток.

- Трофические (капельки нейтральных жиров, гликоген)

- Секреторные (округлые образования различных размеров, содержащие биологически активные в-ва, образ в процессе жизнедеят)

- Экскреторные (не содержат каких либо ферментов или др активных в-в, обычно это продукты метаболизма, подлежащие удалению из клетки)

- Пигментные (экзогенные – каротин, пылеваые частицы, красители, эндогенные – гемоглобин, гемосидерин, меланин и др)

 

 

Межклеточные соединения.

 

1)простое- взаимодейст. Слоев гликокаликса сосед клеток

2)сложные:

А)запирающие(изолирующие)

-плотный контакт- формир барьер для макромолекул и ионов с пом интегральных белков

Б)заякоривающие(сцепляющие)-к уч мембран подх фибриллярные эл-ты скелетов

-поясок- клетки связ друг с другом интегр гликопротеидами, к ним примык слой

Примембр белков. С этим слоем связывается пучок микрофиламентов.

-фокальный контакт-характер для фибробластов. Клетка соед не с соседней, а с внеклет

Субстратом

-десмосомы-поддерж структуры ткани

В)коммуникационные соединения

-щелевой контакт-перенос ионов и мелких молекул

-синапсы-передача сигнала

 

 

Какие органоиды участвуют в синтезе и транспорте в-в, их строение.

 

- Гранулярная ЭПС ( Система полостей и каналов, которые создают внутри клетки единую транспортную сеть, на поверхности её – рибосомы. Транспортирует вещества внутри клетки. На её поверхности синтезируются белки в рибосомах.)

- Гладкая ЭПС ( Система полостей и каналов, которые создают внутри клетки единую транспортную сеть. Транспортирует вещества внутри клетки. На её поверхности синтезируются липиды.)

- Рибосомы ( Элементарные аппараты синтеза белка, полипептидных молекул – обнар во всех клетках. Сложные рибонуклеотиды, в сост кот входят белки и молекулы РНК. Синтез белка)

          - Цитоплазма, гиалоплазма ( Матрикс плазмолеммы, представл собой истинную внутреннюю среду клетки.При участии рибосом и полирибосом происх синтез белков)

 

Митоз, ана- и телофаза.

 

Митоз, или непрямое деление, наиболее широко распространен в природе.

В анафазе центромеры делятся, сестринские хроматиды отделяются друг от друга и за счет сокращения нитей веретена отходят к противоположным полюсам клетки.

В телофазе цитоплазма делится, хромосомы раскручиваются, вновь образуются ядрышки и ядерные мембраны. В животных клетках цитоплазма перешнуровывается, в растительных — в центре материнской клетки образуется перегородка. Так из одной исходной клетки (материнской) образуются две новые дочерние.

 

 

классификация органелл,лизосомы,их строение и функции

 

Органеллы Бывают двух видов – мембранные и не мембранные. К не мембранным относят: рибосомы, клеточный центр и элементы цитоскелета. Мембранные: ядро, лизосомы, пероксисомы, ЭПС, КГ, митохондрии.

Лизосомы – мембранный органойд клетки, отвечающий за расщепление веществ за счет определенных ферментов, входящих в его состав. Выделяют 3 типа лизосом: первичные – пузырьки с ферментами (фасфатаза – маркерный фермент и гидролаза). Вторичные – лизосомы, вступившие в реакцию с пиноцитарными или фагоцитарными вакуолями (переваривание). После переваривание может оставаться остаточное тельце – непереваренные продукты. Аутофагосомы – могут переваривать органоиды и клетки.

 

Митоз, про и метафаза

 

Митоз – деление материнской клетки с получением двух дочерних, при этом гетнотип дочерних клеток индентичен генотипу материнской клетки. Профаза митоза заключается в: количество ДНК удвоено после репликации (удвоение хромосомного материала) Хромосомы конденсируются и их можно увидеть в микроскопе. Каждая хромосома двойная: результат редупликации в интерфазе, состоит из двух индентичных хроматид. Их кол – во равно кол – ву ДНК. Исчезают ядрышки. Разрушение ядерной оболочки на мелкие мембранные пузырьки. Эпс уменьшается. Кол – во рибосом падает. ОБРАЗУЕТСЯ ВЕРЕТЕНО ДЕЛЕНИЯ. (расхождение центриолей) формирование микротрубочек. Метафаза: заканчивается образование веретена деления, хромосомы выстраиваются по экватору. Хроматиды параллельны друг другу

 


Дата добавления: 2018-05-09; просмотров: 555; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!