Работу выполнила Дыкова Марина Владимировна ученица 11 «Э» класса МОУ СОШ 141 с углубленным изучением математики.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
СТРОЕНИЕ КЛЕТКИ. ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ. КОМПЛЕКС ГОЛЬДЖИ. ЛИЗОСОМЫ. КЛЕТОЧНЫЕ ВКЛЮЧЕНИЯ Матус М. 10 Б.
Advertisements

ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА И ЕЕ ОРГАНОИДЫ Работу выполнила учитель биологии МОУ Кабинетной средней общеобразовательной школы Афанасьева Н.В.
Тема презентации: ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КЛЕТКИ 10 класс.
Министерство здравоохранинеия Республики Татарстан ГАОУ СПО «Зеленодольское медицинское училище/техникум» ПРЕЗЕНТАЦИЯ на тему: «Органоиды клетки» Выполнила:
ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. Многообразие клеток.
«Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды». Урок биологии в 10 классе учитель биологии высшей категории МОУ СОШ 5 МО город Тихорецк Чикалова А.А.
Структура и функции Структура и функции клетки клетки Выполнили: учащиеся 10 «А» класса МБОУ СОШ 80 г. Владивостока Руководитель: Королева Л.П. учитель.
Эукариотическая клетка. Строение клетки Органоиды цитоплазмы.
эндоплазматическая сеть (1) комплекс Гольджи (2) лизосомы (3) митохондрии (4) рибосомы (5) центриоль (6) ядро (7) ядерная оболочка (8) ядрышко (9) пиноцитозные.
Строение и функции органоидов клетки.. ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ КЛЕТКИ Наружная цитоплазматическая мембрана Цитоплазма Ядро.
Клетка Цитоплазматическая мембрана (оболочка) - это тонкая структура, которая отделяет содержимое клетки от окружающей среды. Она состоит из двойного слоя.
Аппарат Гольджи (комплекс Гольджи) мембранная структура эукариотической клетки, органелла, в основном предназначенная для выведения веществ, синтезированных.
Строение клетки. Клеточная теория. Учащихся 10 класса «А» Средней школы имени В. М. Комарова Пономаревой Марии и Маликова Марата.
МОУ «Новосергиевская средняя общеобразовательная школа 3» Творческая работа по биологии Сравнительная характеристика прокариотической и эукариотической.
Ядро Лизосома Вакуоль Комплекс Гольджи Хлоропласты Митохондрии Эндоплазматическая сеть Клеточная стенка Хромопласт Сравнение эукариотов и прокариотов.
Содержание (1) ядрышко, (2) клеточное ядро, (3) рибосома, (4) везикула, (5) шероховатый эндоплазматический ретикулум (ЭР), (6) аппарат Гольджи, (7) цитоскелет,
Автор: Брюшина Л. А. учитель биологии и географии МОУ Андреевская СОШ Сусанинского района Костромской области.
Тема: Структура и функции клетки.. Клетка эукариотическая Клетка прокариотическая.
Все живое построено из клеток. Тело человека не исключение!
Биология. 11 кл.. Что такое клетка? Клетка –это основная структурная, генетическая и функциональная единица всех живых существ. Клетка –это основная структурная,
Транксрипт:

Работу выполнила Дыкова Марина Владимировна ученица 11 «Э» класса МОУ СОШ 141 с углубленным изучением математики

Эндоплазматическа я сеть (ЭПС)

Эндоплазматическая сеть (ЭПС) Это внутриклеточный органоид эукариотической клетки, представляющий собой разветвленную систему из окруженных мембраной уплощённых полостей, пузырьков и канальцев.

Типы эндоплазматической сети. Детальное изучение мембран, ограничивающих каналы, вакуоли и цистерны ЭПС, позволило установить, что во многих клетках на наружной поверхности этих мембран располагаются многочисленные округлые плотные гранулы. Эти гранулы носят название рибосом. Рибосомы часто образуют скопления на поверхности мембран, ограничивающих цистерны и каналы. Однако есть участки ЭПС, где рибосом нет.

Поэтому в клетках различаются два типа эндоплазматической сети: гранулярная или шероховатая гладкая Клетках зародышей животных наблюдается в основном гранулярная ЭПС, а у взрослых форм – гладкая. ЭПС была обнаружена во всех клетках многоклеточных животных и растений, подвергавшихся электронно микроскопическому исследованию. Клетки простейших также имеют этот органоид. Отсутствует ЭПС только в цитоплазме зрелых эритроцитов, в клетках сине-зеленых водорослей.

Функции ЭПС. Столь широкое распространение в клетках всех типов у огромного большинства организмов позволяет рассматривать ЭПС как один из универсальных клеточных органоидов, выполняющих важные и разносторонние функции гранулярная ЭПС принимает активное участие в синтезе белка. Доказательством этого может служить наиболее сильное развитие гранулярного типа данного органоида в клетках, вырабатывающих белковые продукты, например в клетках белковых желез и во всех других клетках, интенсивно синтезирующих белки.

Гранулярная ЭПС также принимает участие в секреторных процессах. Несколько меньше известно о функциональном значении гладкой формы ЭПС. Имеются убедительные данные о том, что на ее мембранах осуществляется синтез гликогена и липидов. Об этом свидетельствует, прежде всего, то, что гладкая эндоплазматическая сеть сильно развита именно в клетках, синтезирующих гликоген и липиды Обе формы ЭПС способны накапливать в каналах, вакуолях и цистернах продукты синтеза: белковые вещества (гранулярная ЭПС) и жиры или гликоген (гладкая ЭПС). Все эти вещества, накапливающиеся в просвете каналов и цистерн, в дальнейшем транспортируются к различным органоидам клетки.

Транспортная роль Транспортная роль ЭПС не ограничивается только передвижением и распределением синтезированных на ее мембранах веществ к разным органоидам клетки, т. е. к местам, где они либо потребляются, либо накапливаются. ЭПС представляет циркуляторную систему клетки, через которую происходит транспорт разнообразных веществ из окружающей среды в цитоплазму. Кроме того, ЭПС, соединяясь со многими органоидами клетки, обеспечивает связь между отдельными внутриклеточными структурами.

1.Ядро клетки 2. поры ядреной мембраны 3.Гранулярный эндоплазматический ретикулум 4.Агранулярный эндоплазматический ретикулум 5.Рибосомы на поверхности гранулярного эндоплазматического ретикулума 6.Транспортируемые белки 7.Транспортные везикулы 8.Комплекс Гольджи