• Главная
  • Блог
  • Пользователи
  • Форум
  • Литературное творчество
  • Музыкальное творчество
  • Научно-техническое творчество
  • Художественно-прикладное творчество

Двумембранные органоиды клетки

Опубликовано Соснихина Наталья Николаевна вкл 11.11.2011 - 14:52
Соснихина Наталья Николаевна
Автор: 
Генералова Юлия

Презентация выполнена ученицей 11А класс Генераловой Юлией  рамках прохождения элективного курса по подготовке к ЕГЭ. Включает в себя содержательную часть по строению двумембранных органоидов клетки и закрепляющую часть в виде заданий по теме.

Скачать:

ВложениеРазмер
Office presentation icon generalova_dvumembrannye_organoidy__kletki.ppt1.09 МБ
Предварительный просмотр:
Чтобы пользоваться предварительным просмотром презентаций создайте себе аккаунт (учетную запись) Google и войдите в него: https://accounts.google.com

Подписи к слайдам:

Слайд 1

Двумембранные органоиды (органеллы) клетки К ним относятся МИТОХОНДРИИ, ПЛАСТИДЫ и ЯДРО, у них различают внешнюю и внутреннюю мембраны. Генералова Юля 10 «А»

Слайд 2

Митохондрии Наличие собственных рибосом и ДНК позволяет митохондриям осуществлять синтез некоторых белков независимо от ядра клетки, т.е они в определенной степени автономные структуры. Митохондрия (от греч. μίτος — нить и χόνδρος — зёрнышко, крупинка)

Слайд 3

Распространение Они имеются практически во всех типах эукариотических клеток одноклеточных и многоклеточных организмов

Слайд 4

Формы и размеры Могут быть в форме сферических, овальных и цилиндрических телец, а также нитевидной формы. Длина нитевидных форм достигает 15 – 20 мкм

Слайд 5

Распределение Митохондрий больше там, где интенсивнее синтетические процессы (печень) или велики затраты энергии. Число митохондрий может быстро увеличиваться путем деления, что обусловлено наличием молекулы ДНК и рибосом в их составе.

Слайд 6

Функции Расщепление углеводов и жирных кислот Синтез АТФ Синтез белка

Слайд 7

Пластиды Обнаружены в 1886 году Андреасом Шимпером и Виктором Мейером. Есть лишь в растительных клетках. Они встречаются у всех растений, за исключением некоторых бактерий, водорослей, миксомицетов и грибов. У водорослей функции пластид выполняет хроматофор . Для этих органелл характерно наличие пигмента (хлорофилл и каротиноиды), а также способность синтезировать и накапливать запасные вещества (крахмал, жиры и белки). Хлоропласты Лейкопласты Хромопласты

Слайд 8

Местоположение пластид Хромопласты – нефотосинтезирующие окрашенные пластиды, содержащие главным образом красные, оранжевые и желтые пигменты (каротиноиды). Хлоропласты – фотосинтезирующие окрашенные пластиды, содержащие пигмент зеленого цвета хлорофилл и немного каротиноидов. Лейкопласты – бесцветные пластиды, обнаружены в клетках меристемы, эмбриональных и половых клетках, а также в неосвещенных частях растений.

Слайд 9

Хлоропласты Имеют постоянную линзовидную форму. Также как и митохондрии, пластиды полуавтономные структуры, имеют свои рибосомы и ДНК.

Слайд 10

Химический состав хлоропластов Белки Пигменты Витамины К, Е Нехромосомную генетическую информацию (ДНК, РНК) Хлорофилл (Mg) Каротиноиды

Слайд 11

Функция хлоропластов Процесс фотосинтеза 6 СО 2 + 6 Н 2 О → С 6 Н 12 О 6 + 6 О 2

Слайд 12

Лейкопласты Основная функция – накопление запасных веществ. Поэтому у них слабо развита внутренняя мембрана, она почти не образует тилакоидов. Форма лейкопластов непостоянна и зависит от вида накапливаемых веществ.

Слайд 13

Хромопласты Имеют окраску от желтого до оранжевого из-за того, что накапливают пигменты каротиноиды. С их окраской связана и основная функция. Они придают цвет растениям. Также как и у лейкопластов у хлоропластов внутренняя мембрана развита слабо. Форма хромопластов может быть самой разнообразной: от сферической (каротиноиды откладываются в виде жировых капель) до многогранной (пигменты откладываются в виде кристаллов).

Слайд 14

Общность происхождения Все пластиды появляются из собственных предшественников — пропластид . Кроме того, одни пластиды могут превращаться в другие, что указывает на общность их происхождения.

Слайд 15

Обобщение Хлоропласты Лейкопласты Хромопласты Местополо-жение в стеблях и листьях (в зеленых частя растений) в клетках меристемы, (неосвещенных частях растений) в плодах и цветках Окраска зеленые (хлорофилл) бесцветные красные, оранжевые и желтые (каротиноиды) Функции фотосинтез накопление запасных веществ придают цвет растениям

Слайд 16

Словарик Кристы – складки внутренней мембраны митохондрий. Строма (матрикс) — мелкозернистое полужидкое вещество, заполняющее внутриклеточные структуры и пространства между ними. Тилакоиды – отдельные замкнутые камеры, образующие внутреннюю мембрану пластид. Граны – стопки тилакоидов. Ламеллы – мембрана, соединяющая граны.

Слайд 17

Проверочные задания Каково строение митохондрии?

Слайд 18

А хлоропласта?

Слайд 19

Вопросы с кратким ответом Почему митохондрии и пластиды - полуавтономные структуры? т.к. имеют собственные рибосомы и ДНК Есть ли двумембранные органеллы в прокариотических клетках? нет Какие функции выполняют митохондрии? расщепление углеводов и жирных кислот, синтез АТФ, синтез белка У высших растений – пластиды, у водорослей - ? у животных - ? ? – хроматофор ? – не имеют пластид

Слайд 20

Какие из перечисленных ниже витаминов имеются в хлоропластах: А В С Е К Какая основная функция хлоропластов, лейкопластов, хромопластов? фотосинтез накопление запасных веществ окраска растений

Слайд 21

Вопросы с развернутым ответом Почему листья осенью желтеют? Почему у лейкопластов и хромопластов внутренняя мембрана развита слабо? Равномерно ли распределены митохондрии в живых организмах и с чем это связано?

Поделиться:

Никто меня не любит

Тупое - острое

Самодельный телефон

Весенняя сказка

Как готовятся к полетам на Луну