Главная страница
Навигация по странице:

  • Прокариотическая клетка

  • Эукариотическая клетка

  • Клеточная теория

  • Рудольф Вирхов

  • И. Д. Чистяковым

  • Э. Страсбургер

  • Клетка

  • Многоклеточный организм

  • Цитология. Реакция клеток на повреждающие воздействия. Старение и смерть клетки. ПРЕЗЕНТАЦИЯ гистология срс 1. Презентация тема Цитология. Реакция клеток на повреждающие воздействия. Старение и смерть клетки. Подготовила Салимбай А. Вжмо(А)0920


    Скачать 1.47 Mb.
    НазваниеПрезентация тема Цитология. Реакция клеток на повреждающие воздействия. Старение и смерть клетки. Подготовила Салимбай А. Вжмо(А)0920
    АнкорЦитология. Реакция клеток на повреждающие воздействия. Старение и смерть клетки
    Дата02.02.2021
    Размер1.47 Mb.
    Формат файлаpptx
    Имя файлаПРЕЗЕНТАЦИЯ гистология срс 1.pptx
    ТипПрезентация
    #173255

    ПРЕЗЕНТАЦИЯ

    Тема: Цитология. Реакция клеток на повреждающие воздействия. Старение и смерть клетки.


    Подготовила: Салимбай А.

    В-ЖМО(А)-09-20

    Принял преподаватель: Едиге А.

    Шымкент 2021

    АО «Южно-Казахстанская медицинская академия

    План

    • Введение
    • Клетка
    • Цитология
    • Клеточная теория
    • Реакция клеток на повреждающие воздействия
    • Старение и смерть клетки
    • Заключение
    • Использованная литература

    Введения

    Цитология - наука о клетке. Название происходит от греческих слов "цитос" - ячейка и "логос" - слово, наука. Цитология изучает строение и функции клеток и их производных, исследует участие структурных компонентов клеток в обще клеточных физиологических процессах, приспособления клеток к условиям среды, реакции на действие различных факторов, патологические изменения клеток. Клетки, имеющие ядро, называются эукариотическими (так же называются организмы, построенные из таких клеток), а клетки, которые не имеют морфологически обособленного ядра, называются прокариотическими (как и организмы, из них построены). Большинство растительных и животных организмов является эукариотами; к прокариотам относятся только бактерии и сине-зеленые водоросли. Современное определение понятия "клетка" следующее: клетка (cellula) - это элементарная живая система, состоящая из плазмолемы, цитоплазмы и ядра и является основой строения, развития, функционирования, приспособления, воспроизводства и восстановления всего организма.

    Клетка

    элементарная единица строения и жизнедеятельности всех организмов. Обладает собственным обменом веществ, способна к самовоспроизведению. Организм, состоящий из одной клетки, называется одноклеточным (многие простейшие и бактерии). Раздел биологии, занимающийся изучением строения и жизнедеятельности клеток, называется цитологией.

    Строение клеток

    Все клеточные формы жизни на Земле можно разделить на два надцарства на основании строения составляющих их клеток:

    • прокариоты (доядерные) — более простые по строению, возникли в процессе эволюции раньше;
    • эукариоты (ядерные) — более сложные, возникли позже. Клетки, составляющие тело человека, являются эукариотическими.
    • Несмотря на многообразие форм, организация клеток всех живых организмов подчинена единым структурным принципам.

      Содержимое клетки отделено от окружающей среды плазматической мембраной, или плазмалеммой. Внутри клетка заполнена цитоплазмой, в которой расположены различные органеллы и клеточные включения, а также генетический материал в виде молекулы ДНК. Каждая из органелл клетки выполняет свою особую функцию, а в совокупности все они определяют жизнедеятельность клетки в целом.

    Прокариотическая клетка

    • Прокариотическая клетка
    • Прокариоты (от др.-греч. πρό — ‘перед’, ‘до’ и κάρῠον — ‘ядро’) — организмы, не обладающие, в отличие от эукариот, оформленным клеточным ядром и другими внутренними мембранными органоидами (за исключением плоских цистерн у фотосинтезирующих видов, например, у цианобактерий). Единственная крупная кольцевая (у некоторых видов — линейная) двухцепочечная молекула ДНК, в которой содержится основная часть генетического материала клетки (так называемый нуклеоид) не образует комплекса с белками-гистонами (так называемого хроматина). К прокариотам относятся бактерии, в том числе цианобактерии (сине-зелёные водоросли), и археи. Потомками прокариотических клеток являются органеллы эукариотических клеток — митохондрии и пластиды. Основное содержимое клетки, заполняющее весь её объём, — вязкая зернистая цитоплазма.
    • Эукариотическая клетка
    • Эукариоты (эвкариоты, от др.-греч. εὖ ‘хорошо’, ‘полностью’ и κάρῠον — ‘ядро’) — организмы, обладающие, в отличие от прокариот, оформленным клеточным ядром, отграниченным от цитоплазмы ядерной оболочкой. Генетический материал заключён в нескольких линейных двухцепочных молекулах ДНК (в зависимости от вида организмов их число на ядро может колебаться от двух до нескольких сотен), прикреплённых изнутри к мембране клеточного ядра и образующих у подавляющего большинства (кроме динофлагеллят) комплекс с белками-гистонами, называемый хроматином. В клетках эукариот есть система внутренних мембран, образующих, помимо ядра, ряд других органоидов (эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи и др.). Кроме того, у подавляющего большинства имеются постоянные внутриклеточные симбионты-прокариоты — митохондрии, а у водорослей и растений — также и пластиды.

    Цитология

    С греч. яз. слово цитология переводится как «цитос» - клетка, «логос» - наука. ЦИТОЛОГИЯ – это наука, изучающая строение клетки, ее химический состав и процессы жизнедеятельности, происходящие в ней.

    Объект исследования цитологии: клетки многоклеточных растений и животных, а также одноклеточных организмов (бактерии, простейшие и одноклеточные водоросли).

    Задачей цитологии является изучение:

    • строения и химического состава клеток,
    • функции внутриклеточных структур,
    • размножение и развитие клеток,
    • приспособление клеток к изменениям условий окружающей среды.

    Клеточная теория

    • Клеточная теория строения организмов была сформирована в 1839 году немецкими учёными, зоологом Теодором Шванном и ботаником М. Шлейденом, и включала в себя три положения. В 1858 году Рудольф Вирхов дополнил её ещё одним положением, однако в его идеях присутствовал ряд ошибок: так, он предполагал, что клетки слабо связаны друг с другом и существуют каждая «сама по себе». Лишь позднее удалось доказать целостность клеточной системы.
    • В 1878 году русским учёным И. Д. Чистяковым открыт митоз в растительных клетках; в 1878 году В. Флемминг и П. И. Перемежко обнаруживают митоз у животных. В 1882 году В. Флемминг наблюдает мейоз у животных клеток, а в 1888 году Э. Страсбургер — у растительных.
    • Клетка — элементарная единица строения, функционирования, размножения и развития всех живых организмов. Вне клетки нет жизни.
    • Клетка — целостная система, содержащая большое количество связанных друг с другом элементов — органелл.
    • Клетки различных организмов похожи (гомологичны) по строению и основным свойствам и имеют общее происхождение.
    • Увеличение количества клеток происходит путём их деления, после репликации их ДНК: клетка — от клетки.
    • Многоклеточный организм — система из большого количества клеток, объединённых в системы тканей и органов, связанных между собой гуморальной и нервной регуляциями.
    • Клетки многоклеточных организмов обладают одинаковым полным фондом генетического материала этого организма, всеми возможными потенциями для проявления этого материала, — но отличаются по уровню экспрессии (работы) отдельных генов, что приводит к их морфологическому и функциональному разнообразию — дифференцировке[2].

    Реакция клеток на повреждающие воздействия

    • Нарушение функционирования клетки, вызванное действием неблагоприятных факторов, например недостатком кислорода или действием токсических соединений, может вначале и не привести к повреждению клетки: как только восстановятся нормальные окружающие условия, клетка вновь вернется в состояние, близкое к исходному.

    Повреждающий фактор:

    Примеры повреждающего действия и повреждаемые структуры

    Механическое воздействие:

    Слущивание клеток эпителия в кишечнике. Нарушение межклеточных контактов.

    Высокая температура:

    Денатурация белков, плавление ДНК, пероксидация липидов.

    Охлаждение:

    Повышение вязкости липидного слоя мембран и нарушение их работы.

    Действие ядов и токсинов:

    Инактивация определенных ферментов и рецепторов.

    Ультрафиолетовая радиация:

    Фотохимическое повреждение нуклеиновых кислот, белков и липидов мембран. Эритема, летальное и мутагенное действие УФ на микроорганизмы.

    Видимый свет:

    Фотосенсибилизированное окисление клеточных структур, например, при гематопорфирии.

    Ионизирующая радиация:

    Повреждение клеточных структур свободными радикалами.

    Недостаток кислорода (гипоксия):

    Повреждение клеточных структур вследствие недостатка АТФ.

    Избыток кислорода или чрезмерное образование кислородных радикалов (оксидативный стресс):

    Повреждение клеточных структур свободными радикалами.

    Пищевая недостаточность антиоксидантов:

    Повреждение клеточных структур свободными радикалами.

    Изменение ионного состава в окружающей среде:

    Нарушение возбудимости, спонтанная возбудимость, осмотический дисбаланс, набухание клеток и отек ткани.

    Клеточная смерть

    Смерть некоторых клеток необходима во время эмбрионального развития, клетки продолжают умирать и у взрослых организмов, например, в костном мозге и кишечнике человека ежечасно гибнут миллиарды клеток. Из-за физиологических условий происходит «запрограммированная клеточная смерть», другими словами клетки «совершают суицид». Наиболее распространённым, однако не единственным, путём клеточного самоуничтожения является апоптоз. Основными признаками апоптоза является фрагментация ДНК, распад клетки на апоптические тельца — везикулы, окружённые мембранами. На их поверхности расположены особые молекулы, которые побуждают соседние клетки и макрофаги фагоцитовать их таким образом, что процесс не сопровождается воспалением. Апоптоз является энергозависимым процессом и требует использования АТФ. Этот путь клеточной смерти важен не только для развития организма, нормального функционирования иммунной системы, но также и для защиты особи от повреждённых клеток, которые могут стать на путь злокачественной трансформации, и от вирусных инфекций.

    Некроз

    Некро́з — это патологический процесс, выражающийся в местной гибели ткани в живом организме в результате какого-либо экзоили эндогенного её повреждения. Некроз проявляется в набухании, денатурации и коагуляции цитоплазматических белков, разрушении клеточных органелл и, наконец, всей клетки.

    Некроз печени

    Заболевание может развиваться на фоне гепатитов (В, D), медикаментозной интоксикации, тяжелых сердечно-сосудистых патологий, прекращения кровоснабжения тканей печени, радиационных и термических воздействий, тяжелой травмы печени, гемобластоза, приема антиретровирусных препаратов (диданозина), метаболических нарушений, приводящих к острой жировой инфильтрации клеток паренхимы печени. На фоне некроза орган не в состоянии справится с дезинтоксикационной функцией, потому в организме пациента накапливаются токсины, повреждающие остальные внутренние органы. Раздражение головного мозга токсинами и аммиаком приводит к печеночной энцефалопатии, для которой характерны: сонливость, забывчивость, тремор рук и ног, неадекватное поведение и агрессия. По мере прогрессирования заболевания могут возникать артериальная гипотензия, нарушения дыхания, брадикардия, гепаторенальный синдром, ДВС-синдром, желудочно-кишечные кровотечения, полиорганная недостаточность, нарушение иммунитета и сепсис.

    Апоптоз

    регулируемый процесс программируемой клеточной гибели, в результате которого клетка распадается на отдельные апоптотические тельца, ограниченные плазматической мембраной. Фрагменты погибшей клетки обычно очень быстро (в среднем за 90 минут) фагоцитируются макрофагами либо соседними клетками, минуя развитие воспалительной реакции. Морфологически регистрируемый процесс апоптоза продолжается 1—3 часа. Одной из основных функций апоптоза является уничтожение дефектных (повреждённых, мутантных, инфицированных) клеток. В многоклеточных организмах апоптоз к тому же задействован в процессах дифференциации и морфогенеза, в поддержании клеточного гомеостаза, в обеспечении важных аспектов развития и функционирования иммунной системы. Апоптоз наблюдается у всех эукариотов, начиная от одноклеточных простейших и вплоть до высших организмов. В программируемой смерти прокариотов участвуют функциональные аналоги эукариотических белков апоптоза.

    Заключение

    • Клетка является элементарной живой системой многоклеточных организмов, на "уровне которой сохраняется  совокупность всех проявлений жизнедеятельности. К последним относятся: структурная упорядоченность, компактность устройства, энергетическая экономичность, обмен веществ, рост, развитие, движение, адаптация, функционирования и само воспроизводства.

    Список использованной литературы

    • Материал взят с сайта - http://gistologija.vse-zabolevaniya.ru/citologija/
    • Материал взят с сайта - http://profmed.blogspot.com/2013/04/blog-post_7205.html
    • Материал взят с сайта - http://www.scriru.com/14/11/22978679572.php
    • Материал взят с сайта - http://www.histol.chuvashia.com/tables/000-ru.htm
    •  Гистология: Под ред. Ю.И. Афанасьева, Н.А. Юриной - М. "Медицина", 2005


    написать администратору сайта