Эукариоты презентация. Конспект урока и презентация по биологии на тему "клетки прокариот и эукариот". І. Организационный момент

Описание презентации по отдельным слайдам:

1 слайд

Описание слайда:

Тема: «Сравнение клеток прокариот и эукариот». Разработала: Левша Т.Г. Учитель биологии МБОУ гимназия № 9 г. Воронеж Все живые организмы на Земле принято подразделять на доклеточные формы, которые не имеют типичного клеточного строения (это вирусы и бактериофаги), и клеточные, имеющие типичное клеточное строение. Эти организмы в свою очередь подразделяют на две категории: 1) доядерные или прокариоты, которые не имеют типичного ядра. К ним относят бактерии и сине-зеленые водоросли; 2) ядерные эукариоты, которые имеют типичное четко оформленное ядро. Это все остальные организмы. Растения, грибы, животные. Прокариоты возникли гораздо раньше эукариот (в архейскую эру). Это очень маленькие клетки размером от 0,1 до 10 мкм. Иногда встречаются гигантские клетки до 200 мкм. Каждая эукариотическая клетка имеет обособленное ядро, в котором заключен отграниченный от матрикса ядерной мембраной генетический материал (это главное отличие от прокариотических клеток). Генетический материал сосредоточен преимущественно в виде хромосом, имеющих сложное строение и состоящих из нитей ДНК и белковых молекул. Деление клеток происходит посредством митоза (а для половых клеток – мейоза). Среди эукариотов есть как одноклеточные, так и многоклеточные организмы.

2 слайд

Описание слайда:

Цель: Систематизировать и обобщить знания о строении клеток растений, животных, грибов, бактерий. Продолжить развитие умения сравнивать строение клеток прокариот и эукариот, объяснять причины их сходства и различия. Сформировать убежденность в том, что разные организмы гомологичны по происхождению и строению. Существует несколько теорий происхождения эукариотических клеток, одна из них – эндосимбионтическая. В гетеротрофную анаэробную клетку проникла аэробная клетка типа бактериоподобной, которая послужила базой для появления митохондрий. В эти клетки начали проникать спирохетоподобные клетки, которые дали начало формированию центриолей. Наследственный материал отгородился от цитоплазмы, возникло ядро, появился митоз. В некоторые эукариотические клетки проникли клетки типа сине-зеленых водорослей, которые положили начало появлению хлоропластов. Так впоследствии возникло царство растений.

3 слайд

Описание слайда:

Строение бактериальной клетки Клеточная стенка Плазматическая мембрана нить ДНК Рибосома Мезосомы Жгутики Капсула Цитоплазма Включения Бактериальная клетка ограничена оболочкой. Внутренний слой оболочки представлен цитоплазматической мембраной, над которой находится клеточная стенка, над клеточной стенкой у многих бактерий - слизистая капсула. Строение и функции цитоплазматической мембраны эукариотической и прокариотической клеток не отличаются. Мембрана может образовывать складки, называемые мезосомами. Они могут иметь разную форму (мешковидные, трубчатые, пластинчатые и др.). На поверхности мезосом располагаются ферменты. Клеточная стенка толстая, плотная, жесткая, состоит из муреина и других органических веществ. Внутреннее пространство заполнено цитоплазмой. Генетический материал представлен кольцевыми молекулами ДНК. Эти ДНК можно условно разделить на «хромосомные» и плазмидные. «Хромосомная» ДНК - одна, прикреплена к мембране, содержит несколько тысяч генов, в отличие от хромосомных ДНК эукариот она не линейная, не связана с белками. Зона, в которой расположена эта ДНК, называется нуклеоидом. Плазмиды - внехромосомные генетические элементы. Представляют собой небольшие кольцевые ДНК, не связаны с белками, не прикреплены к мембране, содержат небольшое число генов, принимающие участие в половом процессе (F-фактор). Плазмида, способная объединяться с хромосомой, называется эписомой. В бактериальной клетке отсутствуют все мембранные органоиды, характерные для эукариотической клетки (митохондрии, пластиды, ЭПС, аппарат Гольджи, лизосомы). В цитоплазме бактерий находятся рибосомы 70S-типа и включения. Функция рибосом: сборка полипептидной цепочки. У многих бактерий имеются жгутики и пили. Жгутики не ограничены мембраной, имеют волнистую форму и состоят из сферических субъединиц белка флагеллина. Эти субъединицы расположены по спирали и образуют полый цилиндр диаметром 10–20 нм. Жгутик прокариот по своей структуре напоминает одну из микротрубочек эукариотического жгутика. Пили - прямые нитевидные структуры на поверхности бактерий. Представляют собой короткие полые цилиндры из белка пилина. Пили служат для прикрепления бактерий к субстрату и друг к другу. Во время конъюгации образуются особые F-пили, по которым осуществляется передача генетического материала от одной бактериальной клетки к другой.

4 слайд

Описание слайда:

Строение растительной клетки Мембрана Цитоплазма Хлоропласты Клеточная стенка Ядро ЭПС Вакуоль Рибосомы Митохондрии Растительные клетки имеют особенности, которые характерны только для них – наличие пластид. Пластиды характерны только для растительных клеток. Различают три основных типа пластид: лейкопласты - бесцветные пластиды в клетках неокрашенных частей растений, хромопласты - окрашенные пластиды обычно желтого, красного и оранжевого цветов, хлоропласты - зеленые пластиды. Хлоропласты. В клетках высших растений хлоропласты имеют форму двояковыпуклой линзы. Длина хлоропластов колеблется в пределах от 5 до 10 мкм, диаметр - от 2 до 4 мкм. Хлоропласты ограничены двумя мембранами. Наружная мембрана гладкая, внутренняя имеет сложную складчатую структуру. Наименьшая складка называется тилакоидом. Группа тилакоидов, уложенных наподобие стопки монет, называется граной. В хлоропласте содержится в среднем 40–60 гран, расположенных в шахматном порядке. Граны связываются друг с другом уплощенными каналами - ламеллами. В мембраны тилакоидов встроены фотосинтетические пигменты (хлорофилл)и ферменты, обеспечивающие синтез АТФ. Внутреннее пространство заполнено стромой. В строме имеются кольцевая «голая» ДНК, рибосомы 70S-типа. Пластиды имеют общее происхождение, между ними возможны взаимопревращения. Вакуоли - одномембранные органоиды, представляют собой «емкости», заполненные водными растворами органических и неорганических веществ. В образовании вакуолей принимают участие ЭПС и аппарат Гольджи. Молодые растительные клетки содержат много мелких вакуолей, которые затем по мере роста и дифференцировки клетки сливаются друг с другом и образуют одну большую центральную вакуоль. Центральная вакуоль может занимать до 95% объема зрелой клетки, ядро и органоиды оттесняются при этом к клеточной оболочке. Мембрана, ограничивающая растительную вакуоль, называется тонопластом. Жидкость, заполняющая растительную вакуоль, называется клеточным соком. В состав клеточного сока входят водорастворимые органические и неорганические соли, моносахариды, дисахариды, аминокислоты, конечные или токсические продукты обмена веществ (гликозиды, алкалоиды), некоторые пигменты (антоцианы).

5 слайд

Описание слайда:

Строение животной клетки Ядро Ядрышко Гранулярная ЭПС Аппарат Гольджи Плазматическая мембрана Рибосомы Лизосомы Клеточный центр Митохондрии Цитоплазма В животной клетке имеются лизосомы - одномембранные органоиды. Представляют собой мелкие пузырьки (диаметр от 0,2 до 0,8 мкм), содержащие набор гидролитических ферментов. Ферменты синтезируются на шероховатой ЭПС, перемещаются в аппарат Гольджи, где происходит их модификация и упаковка в мембранные пузырьки. После отделения от аппарата Гольджи становятся - лизосомами. Они могут содержать от 20 до 60 различных видов гидролитических ферментов. Расщепление веществ с помощью ферментов называют лизисом. В клетках находится клеточный центр, который включает в себя две центриоли и центросферу. Центриоль представляет собой цилиндр, стенка которого образована девятью группами из трех слившихся микротрубочек (9 триплетов), соединенных между собой через определенные интервалы поперечными сшивками. Центриоли объединены в пары, где они расположены под прямым углом друг к другу. Они формируют веретено деления, способствующее равномерному распределению генетического материала между дочерними клетками.

6 слайд

Описание слайда:

Строение грибной клетки Клеточная стенка Цитоплазма Ядро с ядрышком Включения Вакуоль У множества клеток грибов имеется клеточная стенка. У большинства основным полисахаридом является хитин, у оомицетов – целлюлоза. Также в состав клеточной стенки входят белки, липиды и полифосфаты. Внутри находится протопласт, окружённый цитоплазматической мембраной. Протопласт имеет строение типичное для эукариот. В цитоплазме клеток грибов различимы рибосомы, митохондрии, аппарат Гольджи, ЭПС. В цитоплазме часто присутствуют микротельца - округлые или овальные мембранные структуры. Возможно, они являются предшественниками лизосом или пероксисом – органелл, содержащих соответственно гидролитические ферменты или каталазу. В растущих участках гиф содержаться везикулы, происходящие от ЭПС. Они участвуют в транспорте веществ от аппарата Гольджи к месту синтеза клеточной стенки. В клетке гриба находится от 1 до 20-30 ядер. Их размер обычно около 2-3 мкм. Ядра грибов имеют типичное строение. Они окружены оболочкой из двух мембран. Есть запасающие вакуоли, содержащие волютин, липиды, гликоген, жирные кислоты и другие вещества. Ядер одно или несколько.

7 слайд

Описание слайда:

Геном грибов, как и у всех эукариот, состоит из ядерных и митохондриальных ДНК. Кроме того, к элементам, отвечающим за наследственность, относят плазмиды. По размеру и строению ядерного генома настоящие грибы занимают как бы промежуточное положение между прокариотами и остальными эукариотами. Грибные плазмиды могут находиться в ядре, митохондриях или в цитоплазме и представляют собой линейные или кольцевые молекулы ДНК. Между клеточной стенкой и цитоплазматической мембраной располагаются ломасомы – мембранные структуры, имеющие вид многочисленных пузырьков.

8 слайд

Описание слайда:

Признаки сравнения Прокариоты Эукариоты Клеточная стенка Ядро Ядрышко Хромосомы, их строение ДНК Плазмиды-внехромосомныедобавочные кольца ДНК Клеточная стенка – жёсткая оболочка клетки, расположенная снаружи от цитоплазматической мембраны и выполняющая структурные, защитные и транспортные функции. Обнаруживается у большинства бактерий, архей, грибов и растений. Клетки животных и многих простейших не имеют клеточной стенки. Плазматическая (клеточная) мембрана – поверхностная, периферическая структура, окружающая протоплазму растительных и животных клеток. Ядро – обязательная часть клетки у многих одноклеточных и всех многоклеточных организмов. Термин «ядро» (лат. nucleus) впервые применил Р. Броун в 1833 году, когда описывал шарообразные структуры, наблюдаемые им в клетках растений. Цитоплазма – внеядерная часть клетки, в которой содержатся органоиды. Ограничена от окружающей среды плазматической мембраной. Хромосомы – структурные элементы ядра клетки, содержащие ДНК, в которой заключена наследственная информация организма.

9 слайд

Описание слайда:

Признаки сравнения Прокариоты Эукариоты Клеточная стенка Содержитмуреин,цианобактерии– целлюлозу +муреин+пектиновые вещества. У растений – целлюлозу. У грибов – хитин. У животных – нет. Ядро Ядрышко Обособленного ядра нет. Отсутствует. Обособленноеядро, от цитоплазмы отделенное двойной мембраной.Есть. Хромосомы, их строение 1 кольцеваяхромосома. Хромосомылинейные. Определённое для каждого вида. ДНК ДвухцепочечнаяДНК не связанная с белками гистонами. ДвухцепочечнаяДНК связана с белками гистонами. Плазмиды-внехромосомныегенетические элементы Имеются в цитоплазме. У митохондрийи пластид.

10 слайд

Описание слайда:

Признаки сравнения Прокариоты Эукариоты Одномембранныеорганоиды Двухмембранныеорганоиды Рибосомы Клеточный центр Эндоплазматический ретикулум (ЭПС) – клеточный органоид; система канальцев, пузырьков и «цистерн», отграниченных мембранами. Расположена в цитоплазме клетки. Участвует в обменных процессах, обеспечивая транспорт веществ из окружающей среды в цитоплазму и между отдельными внутриклеточными структурами. Комплекс Гольджи (аппарат Гольджи) – органоид клетки, участвующий в формировании продуктов ее жизнедеятельности (различных секретов, коллагена, гликогена, липидов и др.), в синтезе гликопротеидов. Лизосомы – структуры в клетках животных и растительных организмов, содержащие ферменты, способные расщеплять (т. е лизировать - отсюда и название) белки, полисахариды, пептиды, нуклеиновые кислоты. Вакуоли – полости, заполненные жидкостью (клеточным соком), в цитоплазме растительных и животных клеток. Митохондрии – органеллы животных и растительных клеток. В митохондрии протекают окислительно-восстановительные реакции, обеспечивающие клетки энергией. Число митохондрий в одной клетке от единиц до нескольких тысяч. У прокариот отсутствуют (их функцию выполняет клеточная мембрана). Хлоропласты – внутриклеточные органоиды растительной клетки, в которых осуществляется фотосинтез; окрашены в зеленый цвет (в них присутствует хлорофилл). Рибосомы – внутриклеточные частицы, состоящие из рибосомной РНК и белков. Присутствуют в клетках всех живых организмов.

11 слайд

Описание слайда:

Признаки сравнения Прокариоты Эукариоты Одномембранныеорганоиды Отсутствуют. Их функцию выполняют выросты клеточной мембраны. ЭПС, аппаратГольджи, вакуоли, лизосомыи т.д. Двухмембранныеорганоиды Отсутствуют. Митохондрии, пластиды. Рибосомы Мельче,чем у эукариот – 70S. В цитоплазме свободно. Крупные, 80S. В цитоплазмесвободно или связаныс ЭПС. В пластидах и митохондриях - 70S. Клеточный центр Отсутствуют. Имеются у животных, грибов, у водорослейи мхов.

12 слайд

Описание слайда:

Признаки сравнения Прокариоты Эукариоты Мезосома Организация генома Способы деления клетки Аэробное клеточное дыхание Фотосинтез Мембрана в клетках прокариот может образовывать складки, которые называются мезосомами. Они могут иметь разную форму (мешковидные, трубчатые, пластинчатые). На поверхности мезосом располагаются ферменты. Реснички – тонкие нитевидные и щетинковидные выросты клеток, способные совершать движения. Характерны для инфузорий, ресничных червей, у позвоночных и человека - для эпителиальных клеток дыхательных путей, яйцеводов, матки. Жгутики – нитевидные подвижные цитоплазматические выросты клетки, свойственные многим бактериям, всем жгутиковым, зооспорам и сперматозоидам животных и растений. Служат для передвижения в жидкой среде. Микротрубочки – белковые внутриклеточные структур, входящие в состав цитоскелета. Представляют собой полые внутри цилиндры диаметром 25 нм. В клетках микротрубочки играют роль структурных компонентов и участвуют во многих клеточных процессах, включая митоз, цитокенез и везикулярный транспорт.

13 слайд

Деятельность учителя

Деятельность ученика

I Организация класса.

  1. Приветствие

I I Сообщение темы и целей урока. (слайд №1)

На протяжении нескольких уроков, мы расширяли знания о строении эукариотической клетки. И сегодня на уроке мы будим говорить о различии в строении клеток эукариот и прокариот.

Сегодня на уроке: (слайд №2)

Систематизируем знания о строении и функциях компонентов и органоидов эукариотической клетки.

Проверим умения сравнивать различные типы клетки.

Выявим основные различия между эукариотами и прокариотами.

I I I Проверка домашнего задания.

Но для начала проверим, насколько хорошо вы усвоили материал предыдущих уроков по теме «эукариотическая клетка».

Фронтальный опрос

И сейчас проведем диагностику начального состояния знаний и умений.

  1. Какая клетка называется эукариотической?
  2. Назовите 3 основных компонента клетки?
  3. Давайте вспомним органоиды цитоплазмы. Необходимо будет назвать и показать одномембранные органоиды.

Двумембранные.

Немнмбранные

2. Задания по карточкам.

Ученик 9 класса подготовил реферат по теме «Особенности строения эукариотической клетки», а утром обратил внимания на то, что страницы лежат неровной стопкой. Только теперь он вспомнил, что забыл пронумеровать страницы. Колонки с названиями органоидов, с определением их функций были перепутаны. Вся информация не соответствует действительности. Помогите установить соответствие.

А теперь возьмите задание №1, которые лежат у вас на парте. Работая в парах, вам необходимо будет найти ошибки и их исправить.

На выполнения этого задания дается 2 минуты.

(слайд №3)

А сейчас проверим правильность выполнения.

3.Таблица «Сравнительная характеристика строения клеток эукариот»

Мы выделяли общие черты строения, внешне разнообразных клеток. Почему же они, несмотря на такую несхожесть, относятся к эукариотам?

Я читаю признак, а вы характеризуете клетку.

(слайд №4)

IV Изучение нового материала

На нашей планете обитает великое множество самых различных организмов, и все это огромное разнообразие может быть отнесено либо к эукариотами, либо к прокариотам.

Особенности, которых надо знать.

Но для начала давайте вспомним, что обозначает термин «прокариоты»

Все прокариоты объединены в царство Дробянки. Относится около 3000 видов организмов. А к эукариотам относится более 2 мил. видов организмов.

  1. Работа с учебником.

Но чтобы достигнуть цели урока вам необходимо познакомиться со строением и жизнедеятельностью покариотической клетки.

Откройте учебник на с.58 и прочтите §2.7.

Работать будем по плану:

  1. Назвать представителей прокариот и место обитания. (слайд №5)
  1. . (Слайд №6)

Многие прокариоты - анаэробы, т. е., в отличие от подавляющего большинства эукариот, им не нужен кислород воздуха. С другой стороны, многие прокариоты способны захватывать и использовать для своих нужд азот воздуха, чего не могут эукариотические организмы.

  1. Размножение прокариот. (Слайд №7)

Прокариоты чаще размножаются бесполым путем, а именно делением клетки надвое. Половой процесс, т. е. процесс обмена генетическим материалом, у прокариот встречается значительно реже. Многие прокариоты, например бактерии, в неблагоприятных условиях способны образовывать споры. При этом содержимое бактериальной клетки сжимается, и вокруг него выделяется плотная оболочка. После этого прежняя бактериальная клетка разрушается, и спора выходит наружу. Спора может десятилетиями быть в неактивном состоянии, переноситься водой и ветром. Она не боится высыхания, холода, жары. Убийственным фактором для спор являются прямые солнечные лучи или искусственное облучение ультрафиолетовыми лучами. При попадании в благоприятную среду из споры быстро образуется бактерия.

Споры многих бактерий способны выдерживать 10 минут при температуре 100 С. Высушивание переносит в течении 100 лет. И по некоторым данным сохранятся жизнеспособными в течении 1000 лет.

  1. Особенности строения прокариотической клетки. (Слайд №8)

Прокариотические клетки обычно очень малы: их размеры не превышают 10 мкм. У них нет ядерной оболочки, и единственная хромосома часто имеет кольцевидную форму и находится непосредственно в цитоплазме клетки. Клетка окружена мембраной, поверх которой у большинства прокариот выделяется защитная клеточная стенка, фиксирующая форму клетки и придающая ей прочность. Внутри прокариотической клетки отсутствуют органоиды, окруженные мембранами, т. е. в ней нет эндоплазматической сети (ее роль выполняют многочисленные выступы клеточной мембраны), нет митохондрий, нет пластид. Рибосомы у прокариот мелкие. Прокариоты часто имеют органоиды движения - жгутики и реснички.

Зная характеристику клеток, давайте сравним эукариотическую и прокариотическую клетку. (Слайд №9)

В чем вы видите отличия в строении этих клеток? (Слайд №10)

V Итог урока

Подведем итог урока. Цели, которые ставили в начале урока, достигли?

(Выставление оценок с комментарием, а так же выставлю оценки за тестовые задания)

Домашнее задание.

Знания, которые вы получили на сегодняшнем уроке используйте при выполнении домашнего задания.

Домашнее задание у вас будет на карточках, карточки лежат у вас на парте, посмотрите. Вы должны заполнить таблицу «Основные различия между прокариотами и эукариотами»

(Слайд №11)

Задания разной степени сложности, я разрешаю выбрать задания, которые будут соответствовать вашему уровню подготовленности. §2.7.

Спасибо за урок.

Отвечают на вопросы учителя

Выполняют задания в парах

Проверка и коррекция ответов

Отвечают на вопросы учителя

Отвечают на вопросы учителя

Отвечают на вопросы, соответствующие пунктам алгоритма

Вспоминают и формулируют цели, которые ставили в начале урока

Тема урока: «Различия в строении клеток эукариот и прокариот»

Цели: Систематизировать знания о строении и функциях компонентов и органоидов эукариотической клетки.

Проверить умения сравнивать различные типы клетки.

Выявить основные различия между прокариотами и эукариотами.

Воспитывать любознательность, самостоятельность, уважение друг к другу.

Тип урока : комбинированный

Оборудование : Учебник «Биология»А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник.; мультимедийный проектор; экран; таблицы “Строение эукариотической клетки”, “Строение прокариотической клетки”, «Клетки простейших».

Дидактический материал : презентация по теме «Углерод», карточки с заданиями, набор индивидуальных заданий для домашней работы.

Литература : Учебник «Биология»А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник

План урока.

I Организация класса

  1. Приветствие

I I Сообщение темы и целей урока

I I I Проверка домашнего задания

  1. Фронтальный опрос
  2. Задания по карточкам.
  3. Работа с таблицей «Сравнительная характеристика строения клеток эукариот»

I V Изучение нового материала

  1. Назвать представителей прокариот и место обитания
  2. Особенности дыхания прокариот
  3. Размножение прокариот
  4. Особенности строения прокариотической клетки
  5. Сравние эукариотической и прокариотической клетки

    1. Эндоплазматическая сеть – синтезирует и накапливает в своих цистернах различные вещества, а также участвует в их внутриклеточной транспортировке. 2 . Цитоскелет - определяет форму клетки, обеспечивает движение клеточных органоидов, обеспечивает движение всей клетки 3. Клеточный центр – формирования веретена деления у клеток грибов и животных, лежат в основании жгутиков и ресничек 4 . лизосомы – одномембранные органоиды, участвуют в клеточном пищеварении 5. Комплекс Гольджи – место образования лизосом 6. Митохондрии – энергетический центр клетки, двухмембранный органоид клетки, наружная мембрана гладкая, внутренняя образует выросты кристы 7 . рибосомы – осуществляют синтез белка 8. Пластиды – двухмембранные органоиды, свойственные только растительным клеткам, осуществляют фотосинтез

    Признаки Клетки простейших грибов растений животных Клеточная стенка Крупная вакуоль Хлоропласты Центриоли Резервный углевод Способ питания

    1.Назвать представителей прокариот и среду обитания 2.Особенности дыхания прокариот 3.Размножение прокариот 4.Особенности строения прокариотической клетки

    Среда обитания Вода Воздух Почва Живые организмы Бактериальные клетки под микроскопом Бактериальные колонии в чашке Петри

    Особенности дыхания По способу дыхания бактерии делятся на две группы: 1. Аэробы – для дыхания используют кислород. 2. Анаэробы – для дыхания кислород не используют.

    Размножение Размножаются бесполым путем, а именно делением клетки. При благоприятных условиях деление происходит каждые 20-30 минут.

    Особенности строения прокариотической клетки

    Сравните эукариотическую и прокариотическую клетки В чем вы видите отличия в строении этих клеток? Эукариотическая клетка Прокариотическая клетка

    Действительно, в прокариотической клетке отсутствуют: 1. Оформленное ядро 2. Пластиды 3. ЭПС 4. Митохондрии 5. Комплекс Гольджи

    Домашнее задание: Таблицы «Основные различия между прокариотами и эукариотами», §2.7


    Прокариотическая клетка Презентацию составила: Слободчикова Н.М. Учитель биологии ГБОУ ЦО №14 59

    Цели: Обучающие -расширить и углубить знания о клеточном уровне организмов живой материи на основе изучения особенностей строения прокариотической клетки; -раскрыть роль бактерий. Развивающие - развивать умение находить необходимые сведения в тексте учебника, делать выводы, логическое мышление учащихся, творческие способности, навыки биологической речи. Воспитывающие -воспитывать стремление к знаниям.

    Эпиграф На нашей планете обитает великое множество самых различных орга-низмов, и все это многообразие может быть отнесено либо к эукариотам, либо к прокариотам, особенности строения которых необходимо знать. /Вернадский В.И./

    Уровни клеточной организации Прокариотическая Эукариотическая Доядерная Ядерная

    Определение Прокариоты (от лат. pro - перед, до и греч. κάρῠον - ядро, орех) - организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами МИКРОБИОЛОГИЯ - наука, изучающая микроорганизмы. БАКТЕРИОЛОГИЯ - наука, изучающая бактерии.

    Это самые древние организмы на Земле. Сколько чудес таят в себе эти крохотные создания. (А.В. Левенгук) 1675 год Антони Ван Левенгук Впервые увидел бактерии в оптический микроскоп и описал их.

    Немного истории 1828 год Христиан Эренберг 1850 год Луи Пастер 1905 год Роберт Кох 1828 год. Христиан Эренберг ввёл в употребление название «бактерии». 1850 год Луи Пастер положил начало изучению физиологии и метаболизма бактерий, а также открыл их болезнетворные свойства. 1905 год Роберт Кох сформулировал общие принципы определения возбудителя болезни, за что он был удостоен Нобелевской премии. Предложил способы дезинфекции.

    Кол-во бактерий в 1см 3 почвы Лесная почва на поверхности Лесная почва глубже 1м Луговая почва на поверхности Луговая почва глубже 1м

    Кол-во бактерий в 1см 3 воздуха Непроветренная комната Улица города Горный воздух Морской воздух

    Кол-во бактерий в 1см 3 воды Снег и лед Ручей в 100 м от ледника Ручей в 5 км от ледника Ключевая вода

    Царство Дробянки Бактерии Сине-зеленые водоросли

    Разнообразие внешнего строения бактериальных клеток спириллы вибрионы бациллы кокки

    Строение клетки прокариот

    Клеточная стенка из муреина. Почти нет внутренних мембран. Мезосомы –мембранные структуры, образующиеся путем впячивания плазматической мембраны внутрь цитоплазмы

    Примитивность строения выражается: Отсутствие оформленного ядра Наследственная информация заключается в одной молекуле ДНК Нет органоидов кроме рибосом Функции органоидов выполняет мезосомы прочная оболочка

    Размножение – делением надвое. Спорообразование Этап жизненного цикла многих прокариот, связанный с переживанием неблагоприятных условий.

    Образование спор

    Половой процесс. Возникновение новых комбинаций генов –увеличение разнообразия свойств

    Роль бактерий в природе Бактерии в природе Участвуют в образовании перегноя Превращают перегной в минеральные вещества Усваивают азот из воздуха Болезнетворные бактерии растений

    Некоторые бактерии поселяются в пищеварительном тракте травоядных млекопитающих и насекомых \.обеспечивая переваривание клетчатки.

    В природе есть такой процесс, который называется "брожение". Это разложение углеводов. В процессах брожения большую роль играют различные бактерии. Например, при образовании кефира и простокваши из молока, а также квашении капусты очень важны молочнокислые бактерии.

    Роль бактерий в жизни человека. Болезнетворные бактерии чума холера

    Профилактика заболеваний ПРИВИВКА ИММУНИТЕТ

    Сравнительная характеристика клеток Структура клетки Прокариотическая клетка Эукариотическая клетка Рибосомы Комплекс Гольджи Лизосомы Митохондрии Вакуоли Реснички и жгутики § 5.1 стр. 136-142

    краткое содержание других презентаций

    «Строение и функции клетки» - Ядра клетки. Оболочка. Микроскоп. Клеточный центр. Оболочка ядра. Строение клетки. Ученый. Цитоплазма. Лизосомы. Хромосомы. Ядро. Митохондрия. Органоид. Типы клеток. Как увидеть и изучить клетку. Рибосома. Комплекс Гольджи. Электронный микроскоп. Ядерный сок. Цитоскелет. Эндоплазматическая сеть.

    «Состав живой клетки» - Строение и ядра клетки. Лизосомы. Методы изучения клетки. История развития учения о клетке. Аппарат Гольджи. Функции ядра. Рибосомы. Хромосомы. Пластиды. Наружная цитоплазматическая мембрана. Органоиды движения. Виды эндоплазматической сети. Органоидами называют постоянно присутствующие в клетке структуры. Митохондрии. Эндоплазматическая сеть ЭПС. Эукариотическая клетка. Цитоскелет. Ядерный сок. Кариолемма.

    «Немембранные органоиды» - Немембранные органоиды. Структура клеточного центра. Схема сборки рибосомы. Клеточный центр. Разные виды эвглен. Ультрамикроскопическое строение жгутика. Рибосомы. Строение жгутиков и ресничек. Организация клеточного центра. Центриоли. Органоиды движения. Строение центриоли.

    «Строение клетки организма» - Клеточное ядро. Митохондрия. Деление клетки. Значение АТФ в обмене веществ. Рибосома. Энергетический обмен в клетке. Строение клетки. Клеточный центр. Ядрышко. Эндоплазматическая сеть. Аппарат Гольджи. Лизосома. Обмен веществ. Пластиды. Клеточная теория. Значение органоидов клетки. Превращение энергии в клетке.

    «Мембрана» - Лабораторное исследование. Закрепление. Структура. Различия. Модель строения мембраны. Функции мембраны. Заряженные молекулы. Гликопротеид. Экзоцитоз. Сходство. Сравните прокариотические клетки с эукариотическими. Эукариотическая клетка. Плазмолиз в листе элодеи. Органоиды клетки. Работа макрофага. Диффузия. Поработаем в лаборатории. Микроскопическое строение клеток. Терминология урока. Облегченная диффузия.

    «Строение эукариот и прокариот» - Значение бактерий. Цитоплазма. Среда обитания. Прокариоты. Сравните эукариотическую и прокариотическую клетки. Бактерии. Способность к активному передвижению. Выживаемость прокариот. Гетеротрофы. История открытия. Количество бактерий. Строение клеток. Органоид. Разнообразные способы питания. Роль бактерий в природе. Простота строения. Митохондрии. Генетический материал. Различия в строении клеток эукариот и прокариот.