Презентация по цитологии на тему:Микротрубочки Выполнил студент 1-го курса группы С-ВТ 12 Грабовский К.Ю.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Цитоскелет
Advertisements

Подготовила : Ученица 10 класса МКОУ СОШ 7 Шепиева Гульшат Преподаватель : Краева М. А.
Органоиды клетки Выполнила: ученица 10 класс Тугушева Катя Проверила: Бормотова В.Ю.
Органоиды клетки Подготовил ученик 9 класса Маркин Сергей.
Исследовать – значит видеть то, что видели все, и думать так, как не думал никто! Сент-Дьердви – американский биохимик, один из основоположников биоэнергетики.
Органоиды клетки Prezentacii.com. Органоидами (органеллами) называют постоянные компоненты клетки, выполняющие в ней конкретные функции и обеспечивающие.
Тема урока: Строение клетки. Процессы на уровне клетки. Цель урока: Систематизировать знания о клетке.
Строение клетки Курс I Преподаватель: Коновалова Л. В.
Тема презентации: ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КЛЕТКИ 10 класс.
Деление клеток. Митоз Митоз. Основной способ деления ядер эукариотических клеток называют митозом. Различают четыре фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза.
Задачи урока: 1.Учащиеся овладевают законом о согласованном действии множества систем, обеспечивающим превращение материи и освобождение энергии. 2. Формируем.
Презентацию составила Проценко Л.В. Учитель МОУ «Гимназия 10» Строение организма. Общий обзор. Клеточное строение. 8 класс.
Органоиды клетки МОУ Заболотовская СОШ учитель биологии Коленова Ю.Н.
Цитоплазма Гиалоплазма Клеточная мембрана Клеточный центр Ядро Пластиды Ядрышко Эндоплазматическая сеть Цитоскелет Лизосомы Жгутики и реснички Митохондрии.
Тема: Структура и функции клетки.. Клетка эукариотическая Клетка прокариотическая.
Клетка Цитоплазматическая мембрана (оболочка) - это тонкая структура, которая отделяет содержимое клетки от окружающей среды. Она состоит из двойного слоя.
Немембранные органоиды клетки. ОРГАНОИДЫ КЛЕТКИ НЕМЕМБРАННЫЕ МЕМБРАННЫЕ ОдномембранныеДвумембранные Рибосомы Клеточный центр Микротрубочки Микрофиламенты.
Презентация к уроку по биологии (10 класс) на тему: Презентация Органоиды клетки 10 класс
ЭУКАРИОТИЧЕСКАЯ КЛЕТКА. ЦИТОПЛАЗМА. Многообразие клеток.
С Т Р О Е Н И Е П А К. ЖИДКОСТНО-МОЗАИЧНАЯ МОДЕЛЬ.
Транксрипт:

Презентация по цитологии на тему:Микротрубочки Выполнил студент 1-го курса группы С-ВТ12 Грабовский К.Ю.

Микротрубочки белковые внутриклеточные структуры, входящие в состав цитоскелета. Микротрубочки представляют собой полые цилиндры диаметром 25 нм. Длина их может быть от нескольких микрометров до, вероятно, нескольких миллиметров в аксонах нервных клеток. Их стенка образована димерами тубулина. Микротрубочки, подобно актиновым микрофиламентам, полярный: на одном конце происходит самосборка микротрубочки, на другом разборка. В клетках микротрубочки играют роль структурных во многих клеточных процессах.

Микротрубочки это структуры, в которых 13 протофиламентов, состоящих из гетеродимеров α- и β-тубулина, уложены по окружности полого цилиндра. Внешний диаметр цилиндра около 25 нм, внутренний около 15. Один из концов микротрубочки, называемый плюс-концом, постоянно присоединяет к себе свободный тубулин. От противоположного конца минус-конца тубулиновые единицы отщепляются. В образовании микротрубочки выделяют три фазы: Замедленная фаза, или нуклеация. Это этап зарождения микротрубочки, когда молекулы тубулина начинают соединяться в более крупные образования. Такое соединение происходит медленнее, чем присоединение тубулина к уже собранной микротрубочке, поэтому фаза и называется замедленной. Фаза полимеризации, или элонгация. Если концентрация свободного тубулина высока, его полимеризация происходит быстрее, чем деполимеризация на минус-конце, за счёт чего микротрубочка удлиняется. По мере её роста концентрация тубулина падает до критической, и скорость роста замедляется вплоть до вступления в следующую фазу. Фаза стабильного состояния. Деполимеризация уравновешивает полимеризацию, и рост микротрубочки останавливается. Лабораторные исследования показывают, что сборка микротрубочек из тубулинов происходит только в присутствии гуанозинтрифосфата и ионов магния.

Микротрубочки в клетке используются в качестве «рельсов» для транспортировки частиц. По их поверхности могут перемещаться мембранные пузырьки и митохондрии. Транспортировку по микротрубочкам осуществляют белки, называемые моторными. Это высокомолекулярные соединения, состоящие из двух тяжёлых (массой около 300 к Да) и нескольких лёгких цепей. В тяжёлых цепях выделяют головной и хвостовой домены. Два головных домена связываются с микротрубочками и являются собственно двигателями, а хвостовые связываются с органеллами и другими внутриклеточными образованиями, подлежащими транспортировке. Выделяют два вида моторных белков: цитоплазматические динеины; кинезины. Динеины перемещают груз только от плюс-конца к минус-концу микротрубочки, то есть из периферийных областей клетки к центросоме. Кинезины, напротив, перемещаются к плюс-концу, то есть к клеточной периферии. Перемещение осуществляется за счёт энергии АТФ. Головные домены моторных белков для этого содержат АТФ-связывающие участки. Помимо транспортной функции, микротрубочки формируют центральную структуру ресничек и жгутиков аксон ему. Типичная аксонема содержит 9 пар объединённых микротрубочек по периферии и две полных микротрубочки в центре. Из микротрубочек состоят также центриоли и веретено деления, обеспечивающее расхождение хромосом к полюсам клетки при митозе и мейозе. Микротрубочки участвуют в поддержании формы клетки и расположения органоидов (в частности, аппарата Гольджи) в цитоплазме клеток.

Все компоненты цитоскелета и другие органеллы связаны между собой рядом специфических белков, ассоциированных с микротрубочками (БАМ). В животных клетках наиболее исследованными БАМ является tau и БАМ2, которые стабилизируют микротрубочки и присоединяют их к другим клеточным структурам, а также транспортные белки динеин и кинезин. Функционирование различных групп растительных микротрубочек зависит от наличия лизоформ БАМ из семьи БАМ65 и регуляторных киназ и фосфатаз. В частности, высококонсервативный животный гомолог семьи БАМ65 важен для получения микротрубочками определенных конфигураций на протяжении развития растения. Ориентация и организация различных популяций и типов построений микротрубочек является ткани- и органоспецифической. Построение корня Резуховидки Таля Arabidopsis thaliana L. типично для двудольных растений. Ближайшим к поверхности корня является эпидермальный слой, клетки которого в зрелой зоне в зависимости от способности инициировать развитие корневых волосков являются трихобластами или атрихобластами. Глубже расположены накопительный безхлоропластный кортикальный слой с многочисленными межклетниками и плазмодесмами и слой эндодермальных клеток с поясками Каспари на антиклинальных поверхностях. Центральный цилиндр корня формируют паренхимные клетки перицикла, которые способны к быстрому делению, и элементы ксилемы и флоэмы. Присутствует и функциональное разграничение корневых зон: зоны деления, элонгации, созревания, а также переходная зона на границе зон инициации и элонгации. С перициклом формируются боковые корни, а с трихобластами эпидермального слоя корневые волоски. Кончик корня покрыт корневым чехликом со специфической морфологией клеток колумеллы.