ᐈ Клетка животного фото, рисунки клетка животных
ᐈ Клетка животного фото, рисунки клетка животных | скачать на Depositphotos®Птичья клеткаВеликолепный левРеалистичный 3D-рендеринг птичьей клеткиПроволочная клеткаМолодая чихуахуа в клеткеСелективный фокус мартышки возле клетки в зоопаркеОтец и дочь в зоопаркеПтичья клеткаМаленький budgerigar в золотой клеткеСелективный фокус опасного белого тигра, лежащего возле клетки в зоопаркеОткройте клетку для птицЗабавный зеленый попугай амазонки висит головой вниз в птичьей клеткеПтицаПривлекательная модная девушка с попугаем в белой клеткеЯван Лутунг (Trachypithecus auratus )Вид сбоку улыбающейся женщины, смотрящей на птицу в клетке, убуд, бали, индоназКлеткаПеревозка домашних животныхЧастичный вид матери с милым сыном, смотрящей на зеленого попугая в птичьей клеткеСелективный фокус красивого зеленого попугая с разноцветной головойСелективное внимание красного попугая, сидящего на металлической клетке в зоопаркеКрасный попугай сидит на металлической клетке в зоопаркеПтицы свободныПтицаЗакрытие красивой пушистой белой кошки в ветеринарной клеткеСелективный фокус ярко-зеленого и желтого хвоста попугая в птичьей клеткеПтичий глаз крупный планПанорамный снимок мартышки возле клетки в зоопаркеПанорамный снимок милой насуа возле клеткиСелективный фокус бурого медведя с когтями, стоящими возле клетки в зоопаркеКрасивая блондинка отдыхает на террасе вместе с черной собакой, убудом, бали, индонезиейЧастичный вид девушки в белом с попугаем в белой клетке, изолированный от бирюзыСелективный фокус опасного тигра лежащего в клеткеАкварель с птичьей клеткой и цветами .Строение животной клетки
[contact-form-7 404 «Not Found»]Клетки животных и растений, как многоклеточных, так и одноклеточных, в принципе сходны по своему строению. Различия в деталях строения клеток связаны с их функциональной специализацией.
Основными элементами всех клеток являются ядро и цитоплазма. Ядро имеет сложное строение, изменяющееся на разных фазах клеточного деления, или цикла. Ядро неделящейся клетки занимает приблизительно 10–20% ее общего объема. Оно состоит из кариоплазмы (нуклеоплазмы), одного или нескольких ядрышек (нуклеол) и ядерной оболочки. Кариоплазма представляет собой ядерный сок, или кариолимфу, в которой находятся нити хроматина, образующие хромосомы.
Основные свойства клетки:
- обмен веществ
- чувствительность
- способность к размножению
Клетка живет во внутренней среде организма – кровь, лимфа и тканевая жидкость. Основными процессами в клетке являются окисление, гликолиз – расщепление углеводов без кислорода. Проницаемость клетки избирательна. Она определяется реакцией на высокую или низкую концентрацию солей, фаго- и пиноцитоз. Секреция – образование и выделение клетками слизеподобных веществ (муцин и мукоиды), защищающие от повреждения и участвующие в образовании межклеточного вещества.
Виды движений клетки:
- амебоидное (ложноножки) – лейкоциты и макрофаги.
- скользящее – фибробласты
- жгутиковый тип – сперматозоиды (реснички и жгутики)
Деление клеток:
- непрямое (митоз, кариокинез, мейоз)
- прямое (амитоз)
При митозе ядерное вещество распределяется равномерно между дочерними клетками, т.
к. хроматин ядра концентрируется в хромосомах, которые расщепляются на две хроматиды, расходящиеся в дочерние клетки.Структуры живой клетки
Хромосомы
Обязательными элементами ядра являются хромосомы, имеющие специфическую химическую и морфологическую структуру. Они принимают активное участие в обмене веществ в клетке и имеют прямое отношение к наследственной передаче свойств от одного поколения к другому. Следует, однако, иметь в виду, что, хотя наследственность и обеспечивается всей клеткой как единой системой, ядерные структуры, а именно хромосомы, занимают при этом особое место. Хромосомы, в отличие от органелл клетки, представляют собой уникальные структуры, характеризующиеся постоянством качественного и количественного состава. Они не могут взаимозаменять друг друга. Несбалансированность хромосомного набора клетки приводит в конечном счете к ее гибели.
Цитоплазма
Цитоплазма клетки обнаруживает весьма сложное строение. Введение методики тонких срезов и электронной микроскопии позволило увидеть тонкую структуру основной цитоплазмы. Установлено, что последняя состоит из параллельно расположенных сложных структур, имеющих вид пластинок и канальцев, на поверхности которых располагаются мельчайшие гранулы диаметром 100–120 Å. Эти образования названы эндоплазматическим комплексом. В состав этого комплекса включены различные дифференцированные органоиды: митохондрии, рибосомы, аппарат Гольджи, в клетках низших животных и растений – центросома, животных – лизосомы, у растений – пластиды. Кроме того, цитоплазме обнаруживается целый ряд включений, принимающих участие в обмене веществ клетки: крахмал, капельки жира, кристаллы мочевины и т. д.
Мембрана
Клетка окружена плазматической мембраной (от лат. «мембрана» – кожица, пленка). Ее функции очень разнообразны, но основная – защитная: она защищает внутреннее содержимое клетки от воздействий внешней среды. Благодаря различным выростам, складкам на поверхности мембраны клетки прочно соединяются между собой. Мембрана пронизана специальными белками, через которые могут перемещаться определенные вещества, необходимые клетке или подлежащие удалению из нее.
Таким образом, через мембрану осуществляется обмен веществ. Причем, что очень важно, вещества пропускаются через мембрану избирательно, за счет чего в клетке поддерживается нужный набор веществ.У растений плазматическая мембрана снаружи покрыта плотной оболочкой, состоящей из целлюлозы (клетчатки). Оболочка выполняет защитную и опорную функции. Она служит внешним каркасом клетки, придавая ей определенную форму и размеры, препятствуя чрезмерному набуханию.
Ядро
Расположено в центре клетки и отделено двуслойной оболочкой. Имеет шаровидную или вытянутую форму. Оболочка – кариолемма – имеет поры, необходимые для обмена веществ между ядром и цитоплазмой. Содержимое ядра жидкое – кариоплазма, в которой содержатся плотные тельца – ядрышки. В них выделяется зернистость – рибосомы. Основная масса ядра – ядерные белки – нуклеопротеиды, в ядрышках – рибонуклеопротеиды, а в кариоплазме – дезоксирибонуклеопротеиды. Клетка покрыта клеточной оболочкой, которая состоит из белковых и липидных молекул, имеющих мозаичную структуру. Оболочка обеспечивает обмен веществ между клеткой и межклеточной жидкостью.
ЭПС
Это система канальцев и полостей, на стенках которых располагаются рибосомы, обеспечивающие синтез белка. Рибосомы могут и свободно располагаться в цитоплазме. ЭПС бывают двух видов – шероховатая и гладкая: на шероховатой ЭПС (или гранулярной) располагается множество рибосом, которые осуществляют синтез белков. Рибосомы придают мембранам шероховатый вид. Мембраны гладкой ЭПС не несут рибосом на своей поверхности, в них располагаются ферменты синтеза и расщепления углеводов и липидов. Гладкая ЭПС выглядит как система тонких трубочек и цистерн.
Рибосомы
Мелкие тельца диаметром 15–20 мм. Осуществляют синтез белковых молекул, их сборку из аминокислот.
Митохондрии
Метахондрия
Это двумембранные органоиды, внутренняя мембрана которых имеет выросты – кристы. Содержимое полостей – матрикс. Митохондрии содержат большое количество липопротеидов и ферментов. Это энергетические станции клетки.
Пластиды (свойственны только клеткам растений!)
Их содержание в клетке – главная особенность растительного организма. Различают три основных типа пластид: лейкопласты, хромопласты и хлоропласты. Они имеют разную окраску. Бесцветные лейкопласты находятся в цитоплазме клеток неокрашенных частей растений: стеблях, корнях, клубнях. Например, их много в клубнях картофеля, в которых накапливаются зерна крахмала. Хромопласты находятся в цитоплазме цветков, плодов, стеблей, листьев. Хромопласты обеспечивают желтую, красную, оранжевую окраску растений. Зеленые хлоропласты содержатся в клетках листьев, стеблей и других частях растения, а также у разнообразных водорослей. Размеры хлоропластов 4-6 мкм, они часто имеют овальную форму. У высших растений в одной клетке содержится несколько десятков хлоропластов.
Зеленые хлоропласты способны переходить в хромопласты – поэтому осенью листья желтеют, а зеленые помидоры краснеют при созревании. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты (позеленение клубней картофеля на свету). Таким образом, хлоропласты, хромопласты и лейкопласты способны к взаимному переходу.
Основная функция хлоропластов – фотосинтез, т.е. в хлоропластах на свету осуществляется синтез органических веществ из неорганических за счет преобразования солнечной энергии в энергию молекул АТФ. Хлоропласты высших растений имеют размеры 5-10 мкм и по форме напоминают двояковыпуклую линзу. Каждый хлоропласт окружен двойной мембраной, обладающей избирательной проницаемостью. Снаружи располагается гладкая мембрана, а внутренняя имеет складчатую структуру. Основная структурная единица хлоропласта – тилакоид, плоский двумембранный мешочек, ирающий ведущую роль в процессе фотосинтеза. В мембране тилакоида расположены белки, аналогичные белкам митохондрий, которые участвуют в цепи переноса электоронов. Тилакоиды расположены стопками, напоминающие стопки монет (от 10 до 150) и называемыми гранами. Грана имеет сложное строение: в центре располагается хлорофилл, окруженный слоем белка; затем располагается слой липоидов, снова белок и хлорофилл.
Комплекс Гольджи
Это система полостей, отграниченных от цитоплазмы мембраной, может иметь разную форму. Накапливание в них белков, жиров и углеводов. Осуществление на мембранах синтеза жиров и углеводов. Образует лизосомы.
Основной структурный элемент аппарата Гольджи – мембрана, которая образует пакеты уплощенных цистерн, крупные и мелкие пузырьки. Цистерны аппарата Гольджи соединены с каналами эндоплазматической сети. Произведенные на мембранах эндоплазматической сети белки, полисахариды, жиры переносятся к аппарату Гольджи, накапливаются внутри его структур и «упаковываются» в виде вещества, готового либо к выделению, либо к использованию в самой клетке в процессе ее жизнедеятельности. В аппарате Гольджи образуются лизосомы. Кроме того, он участвует в наращивании цитоплазматической мембраны, например во время деления клетки.
Лизосомы
Тельца, отграниченные от цитоплазмы одной мембраной. Содержащиеся в них ферменты ускоряют реакцию расщепления сложных молекул до простых: белков до аминокислот, сложных углеводов до простых, липидов до глицерина и жирных кислот, а также разрушают отмершие части клетки, целые клетки. В лизосомах находится более 30 типов ферментов (вещества белковой природы, увеличивающие скорость химической реакции в десятки и сотни тысяч раз), способных расщеплять белки, нуклеиновые кислоты, полисахариды, жиры и другие вещества. Расщепление веществ с помощью ферментов называется лизисом, отсюда и происходит название органоида. Лизосомы образуются или из структур комплекса Гольджи, или из эндоплазматической сети. Одна из основных функций лизосом – участие во внутриклеточном переваривании пищевых веществ. Кроме того, лизосомы могут разрушать структуры самой клетки при ее отмирании, в ходе эмбрионального развития и в ряде других случаев.
Вакуоли
Представляют собой полости в цитоплазме, заполненные клеточным соком, место накопления запасных питательных веществ, вредных веществ; они регулируют содержание воды в клетке.
Клеточный центр
Состоит из двух маленьких телец – центриолей и центросферы – уплотненного участка цитоплазмы. Играет важную роль при делении клеток
Органоиды движения клеток
- Жгутики и реснички, представляющие из себя выросты клетки и имеющие однотипное строение у животных и растений
- Миофибриллы – тонкие нити длиной более 1 см диаметром 1 мкм, расположенные пучками вдоль мышечного волокна
- Псевдоподии (выполняют функцию движения; за счет их происходит сокращение мышц)
Сходства растительных и животных клеток
К признакам, которыми похожи растительные и животные клетки, можно отнести следующие:
- Схожее строение системы структуры, т. е. наличие ядра и цитоплазмы.
- Обменный процесс веществ и энергии близки по принципу осуществления.
- И в животной, и в растительной клетке имеется мембранное строение.
- Химический состав клеток очень похож.
- В клетках растения и животного присутствует похожий процесс клеточного деления.
- Растительная клетка и животная имеет единый принцип передачи кода наследственности.
Существенные различия между растительной и животной клеткой
Помимо общих признаков строения и жизнедеятельности растительной и животной клетки, существуют и особые отличительные черты каждой из них.
Отличия клеток заключаются в следующем:
- Наличие пластидов. В растительных клетках различают такие виды пластидов как хлоропласты, хромопласты и лейкопласты. А в животных клетках пластиды отсутствуют.
- Питание растительной клетки считается автотрофным, который, в свою очередь, разделяется на фототрофный и хемотрофный. А животная клетка питается гетеротрофным путём, который включает паразитический и сапротрофный виды.
- Процесс распада аденозинтрифосфорной кислоты в растительной клетке происходит в хлоропластах и прочих клеточных элементах, где необходима затрата энергии. В животной клетке такой процесс происходит во всех частях клетки, требующих энергетической затраты.
- Наличием клеточного центра у растений отличаются клетки низших растений. А среди животных клеток клеточный цент распространён у всех.
- Клетка растения содержит клеточную стенку из целлюлозы, а у животной клетки таковой не имеется.
- Второстепенные и необязательные компоненты растительной клетки состоят из запаса питательных веществ в качестве крахмальных зёрен, а также зёрен белка и капель масла. Также сюда входят вакуоли, содержащие клеточный сок и солевые кристаллы. А животная клетка содержит в качестве необязательных компонентов питательные вещества из зёрен и капель белков, жиров и углеводов. Также есть содержание солевых кристаллов, пигментов и конечных обменных продуктов.
- Растительные вакуоли представляют собой полости с соком. А у животной клетки имеются мелкие вакуоли, разделяющиеся на сократительные, пищеварительные и выделительные.
Таким образом, можно сказать, что растительные и животные клетки похожи между собой содержанием некоторых важных элементов и некоторыми процессами жизнедеятельности, а также имеют существенные отличия в структуре и обменных процессах.
Видео
Источники
Сравнение особенностей растительной и животной клетки
Для того чтобы сравнить строение растительной и животной клетки, следует сказать, что обе эти структуры принадлежат к надцарству эукариот, а значит, содержат мембранную оболочку, морфологически оформленное ядро и органеллы разного назначения.
…
Вконтакте
Google+
Мой мир
Сравнение животной и растительной клетки
Растительная | Животная | |
Способ питания | Автотрофный | Гетеротрофный |
Клеточная стенка | Находится снаружи и представлена целлюлозной оболочкой. Не меняет своей формы | Называется гликокаликсом — тонкий слой клеток белковой и углеводной природы. Структура может менять свою форму. |
Клеточный центр | Нет. Может быть только у низших растений | Есть |
Деление | Образуется перегородка между дочерними структурами | Образуется перетяжка между дочерними структурами |
Запасной углевод | Крахмал | Гликоген |
Пластиды | Хлоропласты, хромопласты, лейкопласты; отличаются друг от друга в зависимости от окраски | Нет |
Вакуоли | Крупные полости, которые заполнены клеточным соком. Содержат большое количество питательных веществ. Обеспечивают тургорное давление. В клетке их относительно немного. | Многочисленные мелкие пищеварительные, у некоторых — сократительные. Строение различно с вакуолями растений. |
Особенность строения растительной клетки:
- Есть пластиды;
- Присутствует прочная целлюлозная оболочка;
- Автотрофный тип питания;
- Синтез макроэргических соединений, который происходит в хлоропластах и митохондриях;
- Наличие крупных вакуолей;
- Ядерный центр присутствует только у низших растений;
- Минеральные соли находятся в виде кристаллов (включений).
Особенность строения животной клетки:
- Пластиды отсутствуют;
- Непрочная клеточная оболочка, которая называется гликокаликсом;
- Гетеротрофы;
- Синтез макроэргических соединений (АТФ) осуществляется исключительно в митохондриях;
- Вакуоли только мелкие, крупные отсутствуют;
- Ядерный центр есть у всех эукариот;
- Минеральные соли растворены в цитоплазме.
Это интересно: атф это что за вещество — состав, функции и роль в организме.
Краткое сравнение растительной и животной клетки
- Если сравнивать эти две структуры, важным отличием является способ питания: все растения относятся к автотрофам. Для животных органические вещества являются главным источником углерода, которые попадают в организм вместе с пищей, таким образом они относятся к гетеротрофам.
- У растений есть пластиды для фотосинтеза, которые обуславливают их цвет (хромопласты — красные, хлоропласты — зеленые и лейкопласты — бесцветные), во втором типе клеток хлоропласты отсутствуют.
- Снаружи растения покрыты плотной оболочкой, которая называется плазматическая мембрана и состоит из целлюлозы, тогда как у животных наружная мембрана представлена гликокаликсом.
Это интересно: сколько у человека хромосом?
Общие признаки строения
- Все ядерные структуры покрыты очень тонкой мембранной оболочкой, которая ограждает их от взаимодействия с внешней средой. С помощью специальных наростов, называемых складкам, они очень близко прилегают друг к другу. Обмен веществ осуществляется через специальные отверстия — поры, которые пронизывают мембрану.
- Главным органоидом всех типов клеток растений и животных является ядро. Чаще всего оно находится в центре и может содержать одно или несколько ядрышек, которые, в свою очередь, синтезируют белок и структуры РНК.
- В обеих структурах содержится бесцветная полужидкая цитоплазма, которая заполняет пространство между ядром и мембраной. В ней находятся органоиды и запасные питательные вещества.
- Важным является генетический код, который наследуется одинаково.
- Обмен веществ и энергии происходит по одинаковому принципу.
- Одинаковый процесс деления, т.к. и животная, и растительная могут делиться путем митоза.
- Имеют одинаковую химическую составляющую.
- Сходный состав органоидов (ЭПС, Аппарат Гольджи, рибосомы, лизосомы, митохондрии).
Это интересно: формы естественного отбора это что, значение термина в биологии.
Что из этого следует
- Принципиальное сходство в особенностях строения и молекулярного состава клеток растений и животных указывает на родство и единство их происхождения, вероятнее всего, от одноклеточных водных организмов.
- В составе обоих видов содержится множество элементов Периодической таблицы, которые в основном существуют в виде комплексных соединений неорганической и органической природы.
- Однако различным является то, что в процессе эволюции эти два типа клеток далеко отошли друг от друга, т.к. от различных неблагоприятных воздействий внешней среды они имеют абсолютно разные способы защиты и также имеют различные друг от друга способы питания.
- Растительная клетка главным образом отличается от животной крепкой оболочкой, состоящей из целлюлозы; специальными органоидами — хлоропластами с молекулами хлорофилла в своем составе, с помощью которых осуществим фотосинтез; и хорошо развитыми вакуолями с запасом питательных веществ.
Модель клетки из пластилина | МОРЕ творческих идей для детей
Как сделать модель живой (животной) клетки из пластилина своими руками (тема «Строение клетки», 5 класс).
Модель клетки (строение клетки) из пластилина
Так как моя старшая дочь из-за плановой госпитализации некоторое время не посещала школу, пропущенные темы мы с ней изучали самостоятельно. «Строение клетки» — одна из таких тем. Я вспомнила, что сама когда-то делала в школу в качестве домашнего задания по биологии модель инфузории-туфельки из пластилина, которая так мне понравилось, что даже отдавать не хотелось. И предложила дочке закрепить изучение этой темы изготовлением модели клетки из пластилина.
Модель клетки дочка отнесла в школу. Оказалось, что это было домашним заданием, и другие дети тоже делали клетку из пластилина.
Как сделать модель живой (животной) клетки из пластилина
Для макета лучше всего подойдет не обычный пластилин, поделки из которого могут деформироваться от падения, от высокой температуры (например, от летнего зноя или под прямыми солнечными лучами) и т.д., а эластичная мягкая полимерная глина, застывающая на воздухе. Подробнее я писала о ней в статье «Легкая самозатвердевающая масса для лепки». Мы очень любим из нее лепить, но у нас она закончилась, поэтому в этот раз пришлось работать с простым пластилином.
Сделать модель живой животной клетки из пластилина можно несколькими способами (в статье использованы иллюстрации из учебника «Биология. Введение в биологию», 5 класс, авторы: А. А. Плешаков, Н. И. Сонин, 2014, художники: П. А. Жиличкин, А. В. Пряхин, М. Е. Адамов).
Модель растительной клетки можно выполнить аналогично, ориентируясь на изображение растительной клетки из учебника.
1. Самая простая плоская модель клетки из пластилина на картоне
Самый простой способ изобразить схему строения клетки, на изготовление которого потребуется меньше всего времени, это слепить из пластилина клетку в соответствии с изображением из учебника.
Этапы работы
- Скатать из пластилина длинную тонкую колбаску и небольшой шарик. Шарик расплющить. Это детали, изображающие наружную мембрану и ядро.
- Приклеить детали на прямоугольный лист картона. Роль цитоплазмы будет играть поверхность картона внутри замкнутого контура (наружной мембраны).
- Сделать сноски и подписи.
2. Плоская модель живой клетки из пластилина
Эта модель похожа на предыдущую, но немного сложнее.
- Вырезать из плотного глянцевого картона основу овальной или слегка изогнутой формы.
- Приклеить детали, изображающие главные части клетки:
— наружную мембрану (сделать ее из скатанного колбаской пластилина)
— ядро (сделать его из расплющенного пластилинового шарика). - По желанию приклеить некоторые важные органоиды живой клетки: митохондрии, лизосомы.
- Подписи можно сделать прямо на картоне внутри клетки.
Этот же вариант модели клетки можно еще немного усложнить, если в начале работы на основе из картона тонким слоем размазать светлый пластилин (это будет цитоплазма).
3. Модель живой клетки из пластилина на пластике
Так как пластилин через некоторое время оставляет жирные пятна даже на глянцевом картоне, то модель клетки получится более долговечной, если сделать ее на основе из пластика. При использовании прозрачного пластика можно не покрывать основу пластилином. А сноски или надписи, сделанные не на самой модели, а на бумаге под ней, будут хорошо видны через прозрачный материал.
Модель мы делали на основе иллюстраций из пункта 5 «Живые клетки» первой части учебника.
Этапы работы
- Подготовить основу из прозрачного пластика. Это может быть пластик от упаковки различных товаров. Например, крышка от пластикового продуктового контейнера.
- Вырезать по краям пластика выемки.
- Сделать ядро: скатать шарик из коричневого пластилина, расплющить и приклеить на основу в центр или недалеко от центра. По желанию можно изобразить ядрышко, находящееся внутри ядра, из расплющенного маленького шарика более темного цвета.
- Сделать лизосомы: скатать маленькие шарики (4 штуки), приклеить их на основу.
- Сделать митохондрии: скатать шарики немного побольше, чем для лизосом, немного раскатать их как для колбаски, расплющить, приклеить на основу.
- По желанию сделать другие элементы животной клетки: эндоплазматическую сеть, аппарат Гольджи, центриоли и т.д.
- Сделать наружную мембрану: скатать из пластилина тонкую колбаску, немного ее расплющить и приклеить по контуру основы. Сразу сделать колбаску нужной длины сложно, но можно соединить друг с другом несколько коротких колбасок.
- Оформить работу в программе «Word»: сверху поместить заголовок «Строение клетки», в левом нижнем углу — информацию об ученике, выполнившем работу, сделать рамочку. Распечатать. Или написать это от руки. Затем приклеить этот лист на картон.
- Сделать сноски, подписи.
- Приклеить модель клетки в центр. Пластик очень хорошо держится на картоне, если приклеить его с помощью двусторонней клейкой ленты (скотча). На нашей модели кусочек двустороннего скотча размером с ядро под ним и расположен, поэтому его не видно.
- Поместить работу в файл — специальный прозрачный полиэтиленовый пакет для документов.
4. Объемная модель живой клетки из пластилина
- Для основы скатать из пластилина большой шарик, придать ему форму яйца и вырезать из него четверть.
- Для экономии пластилина можно сделать эту деталь из мягкой фольги, а затем облепить ее пластилином. Еще проще сделать эту деталь из пенопластового яйца для поделок.
- Приклеить детали из пластилина (аналогично тому, как описано в предыдущей инструкции).
5. Модель живой клетки из соленого теста
Также можно сделать макет клетки из соленого теста (в этой статье рецепт соленого теста, который я использую).
- Соленое тесто раскатать скалкой в пласт толщиной около половины сантиметра.
- Вырезать из него основу для макета клетки.
- Приклеить основные детали.
- Оставить на сутки или двое в теплом месте для высыхания.
- Раскрасить красками.
Модели живых (животных и растительных) клеток своими руками
Напоследок небольшая галерея с фотографиями моделей клеток из кабинета биологии. Прошу прощения за качество фотографий — дочка делала их в школе телефоном, а там, где стоит шкаф с работами детей, плохое освещение.
А эта работа мне очень понравилась, потому что у меня тоже была идея сделать модель еще и из бумаги, в технике объемной аппликации. Модель клетки выполнена из бумаги в техниках рисования, аппликации и квиллинга.
Предлагаю посмотреть другие статьи из рубрики «Школьные задания» или статьи о поделках из пластилина, массы для лепки, соленого теста и т.д.
© Юлия Валерьевна Шерстюк, https://moreidey.ru
Всего доброго! Если материалы сайта были Вам полезны, пожалуйста, поделитесь ссылкой на них в соцсетях — Вы очень поможете развитию сайта.
Размещение материалов сайта (изображений и текста) на других ресурсах без письменного разрешения автора запрещено и преследуется по закону.
Презентация по биологии на тему Строение животной клетки
Инфоурок › Биология ›Презентации›Презентация по биологии на тему Строение животной клеткиСкрыть
Описание презентации по отдельным слайдам:
1 слайд Описание слайда:Тема лекции: Животная клетка
2 слайд Описание слайда:Клетка (cell) — ячейка Структурная единица как растительного так и животного организма. Разнообразны, но имеют общую структуру. Форма, размер и особенности зависят от выполняемой функции (например, в клетках мышц больше митохондрий, в клетках печени больше гладкой ЭПС и т.д.)
3 слайд Описание слайда: 4 слайд Описание слайда:I. Клеточная мембрана Двойной слой фосфолипидов с пронизывающими его молекулами белков. Функции: Защитная (барьер). Транспотрная (избирательная регуляция обмена в-в.) Контакт с соседними клетками. Обладает самозамыкаемостью, что обеспечивает эндоцитоз (пиноцитоз, фагоцитоз) и экзоцитоз.
5 слайд Описание слайда:II. Цитоплазма Цитоплазматический сок – гиалоплазма – это раствор органических и неорганических веществ с органоидами и включениями. Функции: Обмен веществ Перемещение клеточных структур и объединение их в систему.
6 слайд Описание слайда:1. Эндоплазмотическая система (ретикулум) (ЭПС) Одномембранная система каналов, трубочек, цистерн и полостей. Гладкая и шероховатая (+рибосомы). Функции (шероховатая) Синтез белков Функции (гладкая) Синтез углеводов и липидов. Обезвреживание ядовитых веществ.
7 слайд Описание слайда:2. Аппарат Гольджи (АГ) Одномембранный органоид состоящий из цистерн и пузырьков. 1 — пузырьки Гольджи, 2 — цистерны диктиосомы, 3 — каналы аппарата Гольджи, 4 — развивающийся пузырек. Функции: Накапливают продукты синтеза и распада, которые либо расходуются клеткой, либо удаляются. Формируют лизосомы
8 слайд Описание слайда:3. Лизосомы Одномембранные органоиды округлой формы, содержащие множество ферментов. Функции: Переваривание пищи при фагоцитозе. Расщепление ненужных веществ. Расщепление ненужных органоидов.
9 слайд Описание слайда:4. Митохондрии 2-мембранный органоид: наружная – гладкая, внутренняя имеет выросты – кристы. Содержит рибосомы, ДНК. Размножается делением. Функции: Двигательный и энергетический центр. Участвует в кислородном этапе энергетического обмена, с выработкой АТФ. Окисляет и расщепляет органические вещества. Рис. 4. Схема строения митохондрии: 1 — внутренняя мембрана; 2 — межмембранное пространство; 3 — наружная мембрана; 4 — матрикс; 5 — кристы.
10 слайд Описание слайда:5. Рибосомы Немембранный органоид состоящий из двух субъединиц (большой и малой). Состоящей из белка и р-РНК. Функции: Синтез белка
11 слайд Описание слайда:6. Микротрубочки, микрофиламенты, промежуточные филаменты Немембранные органоиды. Полые трубки диаметром 20-30нм. Состоят из белка тубулина (микротрубочки), актин (микрофилламенты). Функции: Образуют цитоскелет клетки (опорная система). Образуют клеточный центр. Транспортная функция. Способствуют изменению формы клеточной мембраны.
12 слайд Описание слайда:III. Ядро 2-мембранный органоид, округлой формы. Оболочки пронизаны порами. Содержит хроматин (ДНК) и ядрышко. Функции: Хранение и передача наследственной информации. Участвует в биосинтезе белка.
Курс повышения квалификации
Курс профессиональной переподготовки
Учитель биологии
Курс профессиональной переподготовки
Учитель биологии и химии
Найдите материал к любому уроку,
указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:
Выберите категорию: Все категорииАлгебраАнглийский языкАстрономияБиологияВнеурочная деятельностьВсеобщая историяГеографияГеометрияДиректору, завучуДоп. образованиеДошкольное образованиеЕстествознаниеИЗО, МХКИностранные языкиИнформатикаИстория РоссииКлассному руководителюКоррекционное обучениеЛитератураЛитературное чтениеЛогопедия, ДефектологияМатематикаМузыкаНачальные классыНемецкий языкОБЖОбществознаниеОкружающий мирПриродоведениеРелигиоведениеРодная литератураРодной языкРусский языкСоциальному педагогуТехнологияУкраинский языкФизикаФизическая культураФилософияФранцузский языкХимияЧерчениеШкольному психологуЭкологияДругое
Выберите класс: Все классыДошкольники1 класс2 класс3 класс4 класс5 класс6 класс7 класс8 класс9 класс10 класс11 класс
Выберите учебник: Все учебники
Выберите тему: Все темы
также Вы можете выбрать тип материала:
Общая информация
Номер материала: ДВ-419501
Похожие материалы
Вам будут интересны эти курсы:
Оставьте свой комментарий
Тест по биологии Строение растительной и животной клеток 6 класс
Тест по биологии Строение растительной и животной клеток для учащихся 6 класса с ответами. Тест состоит из 2 вариантов в каждом по 12 заданий.
1 вариант
1. Неклеточным строением обладает живой организм
1) вирус
2) бактерия
3) растение
4) животное
2. Защищает внутреннее содержимое клетки от воздействий внешней среды
1) ядро
2) цитоплазма
3) хлоропласт
4) плазматическая мембрана
3. Значение растительной оболочки из целлюлозы заключается в том, что она
1) обеспечивает перемещение веществ
2) придаёт клетке определённую форму
3) является жидкой средой клетки
4) хранит наследственную информацию
4. Внутренней жидкой средой клетки является
1) ядро
2) цитоплазма
3) плазматическая мембрана
4) целлюлоза
5. Только в растительной клетке имеется органоид —
1) ядро
2) хлоропласт
3) цитоплазма
4) плазматическая мембрана
6. В животной клетке наследственная информация хранится в
1) ядре
2) цитоплазме
3) хлоропласте
4) вакуоле
7. Какой органоид обозначен вопросительным знаком на рисунке животной клетки?
1) цитоплазма
2) хлоропласт
3) плазматическая мембрана
4) ядро с ядрышком
8. Определите, какой объект представлен на рисунке.
1) кристалл
2) растение
3) клетка
4) вирус
9. Верны ли следующие утверждения?
А. Вирусы имеют клеточное строение.
Б. Клетка — это целостная система.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) неверны оба суждения
10. Верны ли следующие утверждения?
А. В растительных клетках плотная оболочка выполняет защитную и опорную функции.
Б. Цитоплазма представляет собой воздушную среду внутри клетки.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) неверны оба суждения
11. Выберите три верных утверждения.
Какие органоиды присущи только растительной клетке?
1) ядро с ядрышком
2) оболочка из целлюлозы
3) плазматическая мембрана
4) цитоплазма
5) пластиды
6) хлоропласты
12. Установите соответствие между группой организмов и их примерами.
Группа организмов
1) Ядерные организмы
2) Безъядерные организмы
Пример
А) Вирусы.
Б) Животные.
В) Бактерии.
2 вариант
1. Все живые организмы состоят из клеток. Исключение составляют
1) растения
2) бактерии
3) животные
4) вирусы
2. Перенос питательных веществ в клетку осуществляется через канальцы
1) ядра
2) пластид
3) плазматической мембраны
4) вакуолей
3. Защитную роль в растительной клетке выполняет
1) хромосома
2) хлоропласт
3) оболочка из целлюлозы
4) цитоплазма
4. Все органоиды клетки расположены в вязком полужидком веществе, которое называется
1) ядром
2) цитоплазмой
3) хлоропластом
4) плазматической мембраной
5. Пластиды зелёного цвета, содержащиеся в клетках листьев растений, — это
1) хлоропласты
2) хромосомы
3) оболочки из целлюлозы
4) плазматические мембраны
6. Носителем наследственной информации в клетке является
1) цитоплазма
2) хлоропласт
3) хромосома
4) вакуоль
7. Какой органоид обозначен вопросительным знаком на рисунке растительной клетки?
1) ядро с ядрышком
2) цитоплазма
3) хлоропласт
4) оболочка из целлюлозы
8. Определите, какой объект изображён на рисунке.
1) минерал
2) льдинка
3) клетка
4) вирус
9. Верны ли следующие утверждения?
А. Вне клеток жизнь не существует.
Б. Бактерии являются безъядерными организмами.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) неверны оба суждения
10. Верны ли следующие утверждения?
А. Только животные клетки обладают плазматической мембраной.
Б. Цитоплазма является средой, в которой протекают клеточные реакции обмена веществ.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) неверны оба суждения
11. Выберите три верных утверждения.
Какими органоидами обладают растительные и животные клетки?
1) ядро с ядрышком
2) оболочка из целлюлозы
3) плазматическая мембрана
4) цитоплазма
5) пластиды
6) хлоропласты
12. Установите соответствие между группой организмов и их примерами.
Группа организмов
1) Ядерные организмы
2) Безъядерные организмы
Пример
А) Бактерии.
Б) Вирусы.
В) Цветковые растения.
Ответ на тест по биологии Строение растительной и животной клеток
1 вариант
1-1, 2-4, 3-2, 4-2, 5-2, 6-1, 7-4, 8-4, 9-2, 10-1
11. 256
12.
1Б
2АВ
2 вариант
1-4, 2-3, 3-3, 4-2, 5-1, 6-3, 7-3, 8-4, 9-3, 10-2
11. 134
12.
1В
2АБ
ᐈ фондовых иллюстраций клеток животных, Роялти-Фри Изображения изображений клеток животных
ᐈ фондовых иллюстраций клеток животных | скачать на Depositphotos®Клеточная структура человекаАнатомия животной клеткиЖивотная клеткаЖивотная клетка, изолированные на белом векторСердце Валентина светлый векторный фонЖивотная клеткаАнатомия животной клетки. Учебный плакатСтруктура клеток животныхСтруктура клеток животныхКлетки животных и растений Структура клеток, подробный разрез комплекса ГольджиМикробиология. Животная клетка, бактерия.Анатомия животной клеткиЖуки и микробы IАнатомия животной клетки словамиЖивотные и растительные клеткиЧеловеческая или животная клетка. поперечное сечение. структура эукариотической клетки. Векторная диаграмма для вашего дизайна, образования, медицины, биологии и науки. Схема, показывающая анатомию животной клетки. Структура поперечного сечения животной клетки эукариотической клетки. Векторная анатомическая диаграмма животной клетки. Структура со всеми частями ядра. НаборИллюстрации человеческих клетокУчебная карта биологии для животных клеток и диаграмм растительных клетокОбразовательная схема биологии для животных клеток ДиаграммаСтруктура клетки в разрезеДве кошки делают фотоВнутренняя структура животной клеткиСтруктура ядерной клеткиСтруктура животной клеткиВнутренняя структура животной клеткиВекторный биологический бесшовный образец с клеткамиКрасная кровяная клетка Эритроцит векторные иллюстрацииToadAnimal Cell Anatomy Diagram Структура со всеми частями ядра SmoAnatomyAnimal Cell AnatomyАнатомия животныхVector иллюстрации человеческих клетокГорячее волокно ФонМодные, яркие, диагональные, в клетку. Девочки Monster party, готическая вечеринка, Хэллоуин. Часы глобальные цвета. Осмос Животная клеткаАнатомия животной клеткиСтруктура животной клетки на белом фонеСтруктура животной клеткиМикроскоп, синтез искусственных клеток, биохимия клетки животного человека, дизайнер человека. Инженерная концепция исследования ГМО. Макро крупным планом будущего образования технологии векторные иллюстрации eukaryotic Fashion Иллюстрация тигра, одетого в винтажном стиле, яростный шерстистый мамонт голова спортивный векторный логотип концепцию смарт-чехол для телефона, изолированные на белом фоне.Рука нарисованные векторные иллюстрации моды кролика HipsterAnimal клетки. Структура клеточной стенкиКлетка животного с ядром, цитоплазмой, ДНК, энзимом, протеинкиназойВекторный фон со структурой соты. Иллюстрация анатомии клетки животного. Структура клетки эукариот. Набор микробовКлеточная структура изолированных значокМодная иллюстрация зебры в желтых очкахСладкий фон из шестиугольников с буквамиСтруктура животной клеткиНабор бесшовные ШаблоныПоперечное сечение клеточной структурыВекторный мультфильм злых бактерий микробов. Набор злой агрессивный милый вирус. Модная иллюстрация пантеры, хипстерский стиль. Структура клеток человека, образовательная наука. Микроскоп 3d анализ технологии медицины органелл ядра эукариот. Светящиеся цветные биологии плакат шаблон изолированные линии векторные иллюстрации Структура клетки человека образования науки. Микроскоп 3d анализ технологии медицины органелл ядра эукариот. Светящиеся цветные биологические плакат шаблон изолированные линии векторные иллюстрации Векторные иллюстрации соматических клеток человека Структура человеческих клеток.Органеллы. Ядро ядра, эндоплазматический ретикулум, аппарат Гольджи, лизосомы, рибосомы, митохондрии, центриоль. Векторная иллюстрация 4 бесшовные стильные узоры. Нарисованная от руки клеткаАнатомия клеток животных Введение в клетки Класс: 5 — 12 Введение в чудо и чудо клеток.Мотивационный трейлер, который будут показаны учителями в качестве визуального введения в этот удивительный микроскопический мир. 2:55 |
Видео о клетках Класс: 5 — 12 Урок биологии для детей — Почему клетки важны? 3:35 |
Экскурсия по камере Класс: 5–12 На уроке вы совершите экскурсию по камере.Урок начинается с объяснения разницы между прокариотическими и эукариотическими клетками. Это также объясняет, почему клетки маленькие, но не бесконечно маленькие. Это также объясняет, как органеллы работают вместе аналогичным образом. 14:15 |
Клетки растений Оценка: 5 — 12 Узнайте, почему растения такие удивительные, обсуждая их эволюцию, и чем их клетки похожи на животные и отличаются от них клетки.Узнайте о растениях, эволюции растений, эукариотических и прокариотических клетках, целлюлозе и лигнине, пластидах и хлоропластах, центральной вакуоли. 10:30 |
Клетки животных Классы: 5 — 12 Презентация рассказывает нам о городе Эукариополис — животной клетке, которая отвечает за все крутые вещи, которые происходят в наших телах. Узнайте о Роберте Гуке, ресничках и жгутиках, клеточной мембране, цитоплазме, цитоскелете, центросомах, эндоплазматическом ретикулуме, рибосомах, аппарате Гольджи, лизосомах, ядре, митохондриях. 11:35 |
Части животной клетки Класс: 5–12 Из этого урока вы узнаете все о клетках животных. 4:55 |
Специализированные клетки и ткани Класс: 5–12 Узнайте о специализированных клетках и тканях. 4:30 |
Как работает тело: клетка Класс: 5 — 12 Урок о клетках для детей. 3:10 |
Что находится в ядре? Класс: 8 — 12 Вы когда-нибудь задумывались, что именно находится внутри ядра, одного из строительных блоков каждого организма в мире? Узнайте все о ядре клетки. 2:10 |
Клеточные органеллы Оценка: 8–12 Узнайте о структуре и функциях основных органелл в эукариотической клетке.Хлоропласты используют энергию солнца для производства сахаров. Митохондрии производят АТФ посредством клеточного дыхания. Рибосомы, эндоплазматический ретикулум и комплекс Гольджи производят и хранят белки. Лизосомы разрушают отходы. Вакуоль хранит материал в клетках растений. 9:40 |
Чудеса крошечной клетки Класс: 8–12 Расширенный урок, который проведет вас по камере и покажет, как она работает. 2:50 |
Внутренняя жизнь клетки Оценка: 8–12 Короткий анимационный фильм, показывающий внутреннюю жизнь клетки человека. Отправьтесь в путешествие по микроскопическому миру клетки! 8:00 |
Клеточная биология Оценка: 8–12 Путешествие в микроскопический мир прокариотических, эукариотических клеток, хлоропластов и митохондрий.Используя изощренные инструменты, которые глубоко заглядывают в клетки, клеточные биологи начинают понимать структуру и функции этих хорошо организованных, очень сложных химических фабрик, которые являются строительными блоками жизни. 17:10 |
Обзор растительных и животных клеток: основы Класс: 8–12 Узнайте о клетках растений и животных, клеточных структурах и различиях между растительными и животными клетками в эта презентация. 9:15 |
PPT — презентация PowerPoint для животных клеток, бесплатная загрузка
Animal Cell Cell Основная единица структуры и функции во всех живых системах Клеточные органеллы Различные мембраносвязанные структуры, обнаруживаемые клетки известны как клеточные органеллы.
Клеточная мембрана Каждая клетка заключена в мембрану, двойной слой фосфолипидов (липидный бислой). Обнаженные головки бислоя «гидрофильны» (водолюбивы).Однако скрытые хвосты фосфолипидов «гидрофобны» (водобоязнь), поэтому клеточная мембрана действует как защитный барьер для неконтролируемого потока воды. Мембрана содержит множество белков, которые включают рецепторы запахов, вкусов и гормонов, а также поры, отвечающие за контролируемый вход и выход таких ионов, как натрий (Na +), калий (K +), кальций (Ca ++) и хлорид (Cl-).
Ядро Ядро содержит хромосомы и гены, поэтому его называют центром управления клеткой.Обычно на каждую клетку приходится одно ядро сферической или овальной формы. Он заключен в двойную мембрану и сообщается с окружающим цитозолем через многочисленные ядерные поры. В ядре есть ДНК. ДНК одинакова во всех клетках тела, но в зависимости от конкретного типа клеток некоторые гены могут быть включены или выключены — вот почему клетка печени отличается от мышечной клетки, а мышечная клетка отличается от жировой. ячейка.
Ядро состоит из трех основных частей, а именно., ядерная оболочка , ядрышко и хроматирование. Ядерная оболочка — образует внешнюю границу ядра и выглядит как двухслойная мембрана. Пространство между внешней и внутренней мембранами называется перинуклеарным пространством. Ядерная оболочка имеет множество маленьких отверстий, известных как ядерные поры, которые обеспечивают прямую связь между ядром и цитоплазмой.
Ядрышко Ядрышко — это сферическое тело, находящееся в ядре. Он исчезает во время профазы митоза и мейоза и снова появляется во время телофазы.Ядрышко состоит из трех частей: гранул, фибрилл и матрикса. Гранулярная область содержит белки и РНК. Матрикс содержит разбросанные гранулы и фибриллы. Важными функциями ядрышка являются: (1) образование рибосом и (2) синтез РНК.
Хроматин Хроматин означает частично сгруппированную и запутанную массу ядерных хромосом. Волокно хроматина содержит около 55 процентов белков, 40 процентов ДНК и 4-5 процентов РНК. Хроматин — основная единица хромосом, содержит гены и, таким образом, играет важную роль в наследовании признаков от родителей к их потомству.
Цитозоль Все остальные клеточные органеллы находятся в цитозоле, и большая часть клеточного метаболизма происходит в нем. Хотя в основном это вода, цитозоль полон белков, которые контролируют клеточный метаболизм, включая пути передачи сигналов, гликолиз, внутриклеточные рецепторы и факторы транскрипции. Цитоплазма Это собирательный термин для обозначения цитозоля и органелл, взвешенных в цитозоле.
Центросома Центросома или центр организации микротрубочек (MTOC) — это область в клетке, где образуются микротрубочки.Во время деления клеток животных центриоли реплицируются (создают новые копии), и центросома делится. В результате получаются две центросомы, каждая со своей парой центриолей.
Центриоль Каждая центриоль представляет собой кольцо из девяти групп слитых микротрубочек. В каждой группе по три микротрубочки. Микротрубочки (и центриоли) являются частью цитоскелета. В полной центросоме животной клетки две центриоли расположены так, что одна перпендикулярна другой.
Аппарат Гольджи Аппарат Гольджи представляет собой мембраносвязанную структуру с единственной мембраной. На самом деле это стопка мембраносвязанных везикул, которые важны для упаковки макромолекул для транспортировки в другое место клетки. Ферментное или гормональное содержимое лизосом, пероксисом и секреторных везикул упаковано в мембраносвязанные везикулы на периферии аппарата Гольджи.
Лизосома Лизосомы содержат гидролитические ферменты, необходимые для внутриклеточного пищеварения.Они обычны в клетках животных, но редко в клетках растений.
Пероксисомы Пероксисомы представляют собой мембранные пакеты окислительных ферментов. В клетках животных пероксисомы защищают клетку от собственного производства токсичной перекиси водорода. Например, белые кровяные тельца производят перекись водорода для уничтожения бактерий. Окислительные ферменты в пероксисомах расщепляют перекись водорода на воду и кислород.
Секреторный пузырь Секреции клеток — e.г. гормоны, нейротрансмиттеры и т. д. упаковываются в секреторные пузырьки в аппарате Гольджи. Затем секреторные пузырьки переносятся на поверхность клетки для высвобождения.
Митохондрии Митохондрия представляет собой палочковидную цитоплазматическую органеллу, которая является основным местом клеточного дыхания. Они являются источниками энергии и их часто называют электростанцией клетки. Митохондрии обеспечивают клетки энергией, необходимой для движения, деления, выработки секреторных продуктов, сокращения и т. Д.Короче говоря, они — центры силы клетки. Митохондрии представляют собой мембраносвязанные органеллы и, как и ядро, имеют двойную мембрану. Наружная мембрана довольно гладкая. Но внутренняя оболочка сильно извилистая, образует складки (кристы). На этих кристах пища (сахар) соединяется с кислородом с образованием АТФ — основного источника энергии для клетки.
Вакуоль Вакуоль представляет собой мембранно-связанный мешок, который играет роль во внутриклеточном пищеварении и высвобождении продуктов жизнедеятельности клеток.В клетках животных вакуоли обычно небольшие. Вакуоли в растительных клетках обычно бывают большими.
Гладкая эндоплазматическая сеть Эукариотическая клетка представляет собой обширную сеть мембраносвязанных везикул и канальцев, называемую эндоплазматическим ретикулумом (ER). Гладкая эндоплазматическая сеть названа так потому, что при электронной микроскопии кажется гладкой. Smooth ER выполняет разные функции в зависимости от конкретного типа клеток, включая синтез липидов и стероидных гормонов, расщепление жирорастворимых токсинов в клетках печени и контроль высвобождения кальция при сокращении мышечных клеток.
Шероховатый эндоплазматический ретикулум Шероховатый эндоплазматический ретикулум при электронной микроскопии кажется «шершавым» из-за наличия на его поверхности большого количества рибосом. Белки, синтезированные на этих рибосомах, собираются в эндоплазматическом ретикулуме для транспортировки по клетке.
Рибосомы Рибосомы представляют собой пакеты РНК и белка. Они являются местом синтеза белка. Каждая рибосома состоит из двух частей — большой субъединицы и маленькой субъединицы.Информационная РНК из ядра клетки систематически перемещается по рибосоме, где транспортная РНК добавляет отдельные молекулы аминокислот к удлиняющейся белковой цепи.
Цитоскелет Цитоскелет помогает поддерживать форму клеток. Но главное значение цитоскелета — в подвижности клеток. Цитоскелет представляет собой организованную сеть из трех первичных белковых нитей: — микротрубочки — актиновые нити (микрофиламенты) — промежуточные волокна
Мы исследовали следующие структуры животной клетки: 1.