Презентация на тему "клеточная теория". Клеточная теория шванна - шлейдена Основные положения клеточной теории презентации


Роберт Гук 1665 год Опубликовал труд "Микрография", где изложил результаты своих исследований. Рассматривая тонкий срез пробки под микроскопом, он обнаружил существование множества мелких ячеек и назвал их "клетками". Так возник этот термин. ()


Антони ван Левенгук 1680 год Описал с большой точностью, наблюдаемые под микроскопом микроорганизмы. Он назвал их "микроскопическими животными", однако не отмечал их клеточного строения. ()








Теодор Шванн 1839 год Используя свои собственные данные и результаты М. Шлейдена, обобщил знания о клетке и сформулировал клеточную теорию. Основное положение этой теории: клетка является элементарной единицей строения всех растительных и животных организмов. (1810 – 1882)


Клеточная теория Шванна - Шлейдена 1. Всем животным и растениям свойственно клеточное строение. 2. Растут и развиваются растения и животные путем возникновения новых клеток. 3. Клетка является самой маленькой единицей живого, а целый организм – совокупность клеток.





Современная клеточная теория 1) Клетка представляет собой основу структурной и функциональной организации растений и животных. 2) Клетки растений и животных сходны по строению и развиваются аналогично (путем деления исходной клетки). 3) Клетки у всех организмов имеют мембранное строение. 4) Ядро клетки представляет ее главный регуляторный органоид. 5) Клеточное строение живых организмов свидетельство единства их происхождения.

Слайд 2

Клетка- основа строения

Прокариот Грибов Растений Животных У простейших два понятия «организм» и « клетка» совпадают, т.к. они одноклеточные

Слайд 4

ГУК (Хук) (Hooke) Роберт

4 (1635-1703), английский естествоиспытатель, разносторонний ученый и экспериментатор, архитектор. Впервые рассматривая под микроскопом срез пробки увидел, что они состоят из отдельных структур разделенных перегородками- назвал их КЛЕТКАМИ.

Слайд 5

ЛЕВЕНГУК (Leeuwenhoek) Антони ван

5 (24 октября 1632, Делфт - 26 августа 1723, там же), нидерландский натуралист, один из основоположников научной микроскопии.

Слайд 6

Б.Броун

1831 году английский ученый б.Броун обнаружил клеточное ядро. Это открытие послужило важной предпосылкой для установления сходства между клетками растений и животных.

Слайд 7

БЭР Карл Максимович (Карл Эрнст)

7 (1792-1876), естествоиспытатель, основатель эмбриологии, один из учредителей Русского географического общества, иностранный член-корреспондент (1826), академик (1828-30 и 1834-62; почетный член с 1862) Петербургской АН. Родился в Эстляндии.

Слайд 8

Шлейден (Schleiden) Маттиас Якоб

8 (05.04.1804, Гамбург – 23.06.1881, Франкфурт-на-Майне) Доказал, что ядро есть во всех растительных клетках.

Слайд 9

Шванн (Schwann) Теодор

9 (07.12.1810, Нёйс – 11.01.1882, Кёльн) Сформулировал и опубликовал клеточную теорию строения организмов в 1839 году.служила одной из предпосылок возникновения теории эволюции ч. Дарвина

Слайд 10

ЦИТОЛОГИЯ (от цито... и...логия), наука о клетке. Изучает строение и функции клеток, их связи и отношения в органах и тканях у многоклеточных организмов, а также одноклеточные организмы. Исследуя клетку как важнейшую структурную единицу живого, цитология занимает центральное положение в ряду биологических дисциплин; она тесно связана с гистологией, анатомией растений, физиологией, генетикой, биохимией, микробиологией и др. Изучение клеточного строения организмов было начато микроскопистами 17 в. (Р. Гук, М. Мальпиги, А. Левенгук); в 19 в. была создана единая для всего органического мира клеточная теория (Т. Шванн, 1839). В 20 в. быстрому прогрессу цитологии способствовали новые методы (электронная микроскопия, изотопные индикаторы, культивирование клеток и др.).

Слайд 11

Как увидеть и изучить клетку? МИКРОСКОПИЯ оптическая, совокупность методов наблюдения микрообъектов с помощью различных оптических микроскопов. Эти методы существенно зависят от типа объектива микроскопа, вспомогательных приспособлений к нему, вида микрообъекта и способа подготовки его для наблюдения, а также от характера его освещения при наблюдении.

Слайд 12

МИКРОСКОП (от микро... и...скоп) инструмент, позволяющий получать увеличенное изображение мелких объектов и их деталей, не видимых невооруженным глазом. Увеличение микроскопа, достигающее 1500-2000, ограничено дифракционными явлениями. Невооруженным глазом с расстояния наилучшего видения (250 мм) наблюдатель со средней остротой зрения может отличить одну мелкую частицу (или деталь объекта) от другой, лишь если они отстоят друг от друга на расстоянии і 0,08 мм. Оптический микроскоп дает возможность рассмотреть структуры с расстоянием между элементами до 0,25 мкм, электронный микроскоп - порядка 0,01-0,1 нм.

Слайд 13

ЭЛЕКТРОННЫЙ МИКРОСКОП прибор, в котором для получения увеличенного изображения используется электронный пучок. Разрешающая способность электронного микроскопа в сотни раз превышает разрешающую способность оптического микроскопа.

Слайд 14

Современные положения клеточной теории

клетка- является структурно- функциональной единицей, единицей развития всех живых организмов. Клеткам присуще мембранное строение Ядро- главная составная часть клетки Клетки размножаются только делением Клеточное строение организмов свидетельствует о том, что растения и животные имеют единое происхождение.

Слайд 15

Проверка знаний

Дать понятие клетка, выделить черты сходства и отличия в строении растительной и животной клеток Расскажите историю открытия клетки Кем была сформулирована клеточная теория, почему она имеет особое значение для науки Изложите основные положени клеточной теории

Слайд 16

Домашнее задание

Стр. 142-143 Сообщения по теме « История открытия клетки» «Цитология- как наука» « О великих людях, внесших вклад в развитие цитологии».

Посмотреть все слайды

1865 г. Опубликованы законы наследственности (Г.Мендель). 1868 г. Открыты нуклеиновые кислоты (Ф. Мишер) 1873 г. Открыты хромосомы (Ф. Шнейдер) 1874 г. Открыт митоз у растительных клеток (И. Д. Чистяков) 1878 г. Открыто митотическое деление животных клеток (В. Флеминг, П. И. Перемежко) 1879 г. Флеминг – поведение хромосом во время деления. 1882 г. Открыт мейоз у животных клеток (В. Флеминг) 1883 г. Показано, что в половых клетках число хромосом в два раза меньше, чем в соматических (Э. Ван Бенеден) 1887 г. Открыт мейоз у растительных клеток (Э. Страсбургер) 1898 г. Гольджи открыл сетчатый аппарат клетки, аппарат Гольджи. 1914 г. Сформулирована хромосомная теория наследственности (Т.Морган). 1924 г. Опубликована естественно-научная теория происхождения жизни на Земле (А.И.Опарин). 1953 г. Сформулированы представления о структуре ДНК и создана ее модель (Д.Уотсон и Ф.Крик). 1961 г. Определены природа и свойства генетического кода (Ф.Крик, Л.Барнет, С.Беннер).























Название органоида Описание Функции Цитоплазма Внутренняя полужидкая среда клетки, в которой находится ядро и все органоиды и включения Объединяет все органоиды клетки, в ней протекают все процессы обмена веществ Плазматическая мембрана Тонкая прозрачная пленка, состоящая из молекул белков и липидов Защита клетки от внешнего воздействия, придание клетки определенной формы, участие в обмене веществ между клеткой и внешней средой, в контактировании клеток друг с другом Клеточная стенка состоящая из целлюлозы (клетчатки). Пронизана специальными отверстиями порами Защита клетки Ядро Самый крупный органоид клетки, окружено ядерной оболочкой, пронизанной порами, внутри находится одно или несколько ядрышек, хромосомы, ДНК, РНК Хранит наследственную информацию, регулирует процессы обмена веществ внутри клетки Пластиды:Присутствуют только в растительных клетках Хлоропласты Имеют овальную форму, зеленую окраску, содержат хлорофилл Фотосинтез Хромопласты Имеют желтую, оранжевую или красную окраску, обеспеченную пигментами Обеспечивают окраску плодов, лепестков, осен­них листьев Лейкопласты Бесцветные, округлой или палочковидной форм, содержатся в неокрашенных частях расте­ний (стебли, клубни, корни) В них накапливаются запасные питательные ве­щества Вакуоль Резервуар с клеточным соком Накопление питательных веществ и продуктов жизнедеятельности








Ход работы: 1. При помощи пипетки капните на предметное стекло каплю слабого раствора йода. 2. С нижней поверхности чешуи лука снимите небольшой кусочек прозрачной кожицы и положите его на каплю раствора йода. 3. Накройте препарат покровным стеклом и удалите излишки влаги. 4. Рассмотрите препарат под микроскопом. 5. Найдите в клетках клеточную оболочку, цитоплазму, ядро, вакуоль с клеточным соком. 6. Зарисуйте в тетради строение клетки кожицы лука и подпишите ее основные части. 7. Сделайте вывод о строении увиденных вами клеток. Какие органоиды вы в них увидели, а какие нет, насколько плотно клетки прилегают друг к другу?






С помощью каких приборов можно изучить строение клетки? Что такое клетка? Все ли растения многоклеточные? Назовите органоиды растительной клетки? Каковы основные отличия строения животной и растительной клеток? Какие пластиды вы знаете? Какова функция хлоропластов? Какова функция хромопластов? Какова функция лейкопластов? За счет каких свойств клеточной мембраны возможен обмен веществ между клеткой и окружающей средой, контакт клеток между со­ бой?


Название органоида Описание Функции Цитоплазма Внутренняя полужидкая среда клетки, в которой находится ядро и все органоиды и включения Объединяет все органоиды клетки, в ней протекают все процессы обмена веществ Плазматическая мембрана Тонкая прозрачная пленка, состоящая из молекул белков и липидов Защита клетки от внешнего воздействия, придание клетки определенной формы, участие в обмене веществ между клеткой и внешней средой, в контактировании клеток друг с другом Клеточная стенка состоящая из целлюлозы (клетчатки). Пронизана специальными отверстиями порами Защита клетки Ядро Самый крупный органоид клетки, окружено ядерной оболочкой, пронизанной порами, внутри находится одно или несколько ядрышек, хромосомы, ДНК, РНК Хранит наследственную информацию, регулирует процессы обмена веществ внутри клетки Пластиды:Присутствуют только в растительных клетках Хлоропласты Имеют овальную форму, зеленую окраску, содержат хлорофилл Фотосинтез Хромопласты Имеют желтую, оранжевую или красную окраску, обеспеченную пигментами Обеспечивают окраску плодов, лепестков, осен­ них листьев Лейкопласты Бесцветные, округлой или палочковидной форм, содержатся в неокрашенных частях растений (стебли, клубни, корни) В них накапливаются запасные питательные ве­ щества Вакуоль Резервуар с клеточным соком Накопление питательных веществ и продуктов жизнедеятельности


Вставьте пропущенное слово... структурная и функциональная единица всех живых организмов. Все... друг от друга отделены плазматической... плотной прозрачной оболочкой.... на внешней стороне имеет плотную оболочку, состоящую из клетчатки (...). Живое содержимое клетки представлено бесцветным вязким полупрозрачным веществом - …. В цитоплазме располагаются многочисленные.... Важнейшим органоидом клетки является.... Оно хранит наследственную информацию, регулирует процессы обмена веществ внутри клетки. В ядре находится одно или несколько.... В растительной клетке имеется три вида …. …имеют зеленую окраску,... красную, а... белую. В старых клетках хорошо заметны полости, содержащие клеточный сок. Эти образования называются....


Диктант. Термины: оболочка, ядро, цитоплазма, вакуоль, хлоропласты, лейкопласты. 1. Улавливают энергию солнечного света и образуют органическое вещество в виде сахаров. 2. Обеспечивает протекание различных биохимических процессов, обеспечивающих жизнедеятельность клетки. 3. В них откладываются про запас питательные вещества – крахмал, масла, белок. 4. Резервуар, в котором содержится клеточный сок, накапливаются питательные вещества и ненужные клетки продукты жизнедеятельности. 5. Придает клетке форму, защищает её содержимое. 6. Хранит наследственную информацию.







Процесс деления клетки называется митоз (от греч. слова «митоз» нить). В процессе митоза из одной материнской клетки образуются две дочерние. При этом вся генетическая информация дочерних клеток полностью совпадает с генетической информацией материнской клетки, то есть они являются как бы копией материнской клетки.
Ядро клетки увеличивается в размерах, в нем становятся заметны хромосомы. Хромосомы (от греч. слов «хромо» цвет и «сома» тело) особые органоиды, обычно цилиндрической формы. Они передают наследственные признаки от клетки к клетке. Каждая хромосома делится продольно на две равные половинки, которые расходятся к противоположным концам материнской клетки. Вокруг разошедшихся хромосом формируется ядерная оболочка, каждая хромосома достраивает недостающую половинку. В результате получается два дочерних ядра с таким же количеством хромосом, как и в материнской клетке. В цитоплазме возникает перегородка и клетка разделяется на две, каждая из которых имеет свое ядро.




Докажите, что клетка является живым организмом. Каково значение движения цитоплазмы в клетке? Что такое обмен веществ? Каково одно из важнейших свойств клеточной мембраны? В чем состоит внешнее различие между молодыми и старыми клетками? Что такое митоз? Опишите последовательно все этапы митоза. Каково его значение?

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

Цитология – наука о клетке. Клеточная теория Урок биологии в 10 классе. Учитель Т.В. Гаврилова

2 слайд

Описание слайда:

План урока История цитологии Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна Современная клеточная теория Методы цитологии

3 слайд

Описание слайда:

В 1665 году английский естествоиспытатель Роберт Гук, рассматривая срез коры пробкового дуба под усовершенствованным им микроскопом, увидел образования, напоминающие пчелиные соты. Описывая увиденное, Гук использовал слово «келл», что на английском означает «камера», «ячейка». На русский язык термин был переведён как КЛЕТКА. Поэтому термином клетка мы пользуемся благодаря Роберту Гуку. Хотя сейчас мы знаем, что видел он не сами клетки, а их клеточные стенки. Микроскоп Р. Гука Срезы пробки Роберт Гук

4 слайд

Описание слайда:

В период с 1676 по 1719го современник Гука голландский купец Антони ван Левенгук завоевал славу учёного и подарил науке величайшее открытие. Он усовершенствовал микроскоп Гука и создал линзы дающие увеличение в 100- 300 раз и открыл мир одноклеточных организмов. Левенгук писал «О эврика! Люди, что я вижу! В этой маленькой капельке воды встретился мне целый мир маленьких живых существ. Мир, который трудно понять и объяснить.» Эти маленькие зверушки были очень забавны, они кувыркались, прыгали, резвились и были очень счастливы в жизни. Да и по форме «зверушки» были довольно симпатичные: шарики, спиральки, палочки, то по одной крутились, то по 2-3 в понятном только для них танце. А. Левенгук открыл также сперматозоиды. Антони ван Левенгук Одноклеточные под микроскопом

5 слайд

Описание слайда:

Русский естествоиспытатель Карл Бэр (1792-1876), один из основоположников эмбриологии, исследовал зародышевое развитие животных. В 1826 г. он открыл яйцеклетки млекопитающих. В 1831 году шотландский ботаник Роберт Броун впервые описал ядро в растительной клетке. Карл Максимович Бэр Роберт Броун (1773-1858) Яйцеклетка человека

6 слайд

Описание слайда:

1838г. Немецкий ботаник Маттиас Шлейден пришёл к выводу, что ткани растений состоят из клеток. 1839 г. Немецкий физиолог и цитолог Теодор Шванн издал книгу «Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений», в которой сформулировал вывод о том, что клетка является структурной и функциональной единицей живых организмов. Это представление и получило название теории Шванна-Шлейдена. Маттиас Якоб Шлейден (1804-1888) Теодор Шванн (1810-1882)

7 слайд

Описание слайда:

Основные положения клеточной теории Шванна-Шлейдена Все организмы состоят из клеток. Клетки представляют собой мельчайшие структурные единицы жизни. Образование клеток – универсальный принцип роста и развития растений и животных. Организм животных представляет собой сумму образующие его клеток. Ошибки учёных. М. Шлейден и Т. Шванн ошибочно считали, что клетки возникают путём новообразования из неклеточного вещества.

8 слайд

Описание слайда:

1855 год Немецкий врач Рудольф Вирхов убедительно доказал, что клетки возникают только из клеток, путём размножения - «каждая клетка из клетки», опровергнув ошибочное представление клеткообразования Шлейдена и Шванна. Ошибкой Вирхова было то,что он считал что клетки слабо связаны друг с другом и существуют каждая по себе. Позднее удалось доказать целостность клеточной системы. Рудольф Вирхов (1821-1902)

9 слайд

Описание слайда:

1876 год открыт клеточный центр. 1890 год - Рихард Альтман открыл митохондрии. 1892 год – Д. Ивановский открыл вирусы. 1898год - Камилло Гольджи открыл органоид, названный в честь него - аппарат или комплекс Гольджи. 1953 год – сформулированы представления о структуре ДНК (Д. Уотсон и Ф. Крик) Дмитрий Иванович Ивановский (1864-1920) Камилло Гольджи (1843-926) Вирусы Аппарат Гольджи

10 слайд

Описание слайда:

Современная клеточная теория Выпишите из учебника положения современной клеточной теории (§5, стр. 22). Сравните современную клеточную теорию с теорией Шлейдена-Шванна.

11 слайд

Описание слайда:

Методы цитологии Основным методом изучения клеток является световая микроскопия.. Разрешающая способность микроскопов составляет 0,13-0,20 мкм, т. е. примерно в тысячу раз превышает разрешающую способность человеческого глаза. В световых микроскопах используется солнечный или искусственный свет. Для изучения ультратонкого строения клеточных структур прибегают к методу электронной микроскопии. В электронных микроскопах вместо световых лучей используется пучок электронов. Разрешающая способность современных электронных микроскопов составляет 0,1 нм, поэтому с их помощью выявляют очень мелкие детали. Для исследования химического состава, выяснения локализации отдельных химических веществ в клетке широко используются методы цито- и гистохимии, основанные на избирательном воздействии реактивов и красителей на определенные химические вещества цитоплазмы. Метод дифференциального (разделительного) центрифугирования позволяет разделить с помощью центрифуги содержимое клетки на отдельные разные по массе составляющие и затем детально изучить их химический состав.