Начальная

Windows Commander

Far
WinNavigator
Frigate
Norton Commander
WinNC
Dos Navigator
Servant Salamander
Turbo Browser

Winamp, Skins, Plugins
Необходимые Утилиты
Текстовые редакторы
Юмор

File managers and best utilites

Клеточная теория Теодора Шванна. Клеточная теория шванна реферат


Клеточная теория Теодора Шванна

1. Растительные и животные клетки гомологичны.

2. Как растительные, так и животные организмы построены из клеток.

3. Развитие как растительных, так и животных клеток, происходит единым путем из неклеточной структуры - бластемы.

Несмотря на ошибочность некоторых положений клеточной теории Т.Шванна, она сыграла выдающуюся роль в развитии биологии и медицины.

Одной из основных ошибок Т.Шванна было его утверждение о том, что клетки происходят из неклеточного образования бластемы.

Современные положения клеточной теории

1. Клетка является наименьшей структурной единицей живого организма со всеми присущими живому свойствами: способность к репродукции, использование и трансформация энергии (обмен веществ), чувствительность, адаптация и изменчивость.

2. Клетки различных организмов подобны по своему строению и имеют подобный план общей организации. Разнообразие строения клеток определяет различное функциональное их назначение.

3. Размножение клеток происходит путем деления исходной.

4. Клетки являются частью целостного организма. Многоклеточные организмы - это сложные ансамбли специализированных клеток, объединенные в целостные интегрированные системы тканей и и органов, подчиненные и связанные межклеточными, гуморальными и нервными формами регуляции.

Неклеточные структуры

В организме животных, кроме отдельных клеток имеются и неклеточные структуры, которые относительно клеток являются вторичными.

Неклеточные структуры подразделяются на:

1) ядерные; 2) безъядерные

Ядерные - содержат ядро и возникают путем слияния клеток, или в следствие незавершенного деления. К таким образованьям относятся: симпласты и синцитии.

Симпласты - это большие образования, которые состоят из цитоплазмы и большого количества ядер. Примером симпластов являются скелетные мышцы, наружный слой трофобласта плаценты.

Синцитий или соклетия эти образования характеризуются тем, что после деления исходной клетки, вновь образованные клетки остаются соединенными между собой цитоплазматическими мостиками. Такая временная структура возникает во время развития мужских половых клеток, когда раздел клеточного тела полностью не завершен.

Безъядерные - это неклеточные структуры, которые представляют продукт жизнедеятельности отдельных групп клеток. Примером таких структур являются волокна и основное (аморфное) вещество соединительной ткани, которые продуцируются клетками фибробластами. Аналогами основного вещества является плазма крови и жидкая часть лимфы.

Необходимо подчеркнуть, что в организме встречаются и безядерные клетки. Эти элементы имеют в своем составе клеточную мембрану и цитоплазму, наделены ограниченными функциями и потеряли способность к самовоспроизведению в связи с отсутствием ядра. Это эритроциты и тромбоциты.

Общий план строения клетки

Эукариотическая клетка состоит из 3 основных компонентов:

  1. Клеточной оболочки; 2. Цитоплазмы; 3.Ядра.

Клеточная оболочка отграничивает цитоплазму клетки от окружающей среды или от соседних клеток.

Цитоплазма в свою очередь состоит гиалоплазмы и организованных структур, к которым относятся органеллы и включения.

Ядро имеет ядерную оболочку, кариоплазму, хроматин (хромосомы), ядрышко.

Все перечисленные компоненты клеток взаимодействуя между собой выполняют функции обеспечения существования клетки, как единого целого.

СХЕМА 1. Структурные компоненты клетки

studfiles.net

Клеточная теория Шлейдена и Шванна — реферат

Министерство образования и  науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение

высшего профессионального образования

 

«Воронежская государственная

Лесотехническая академия»

 

Лесной факультет

 

Кафедра ботаники и физиологии растений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ

 

 

 

Клеточная теория Шлейдена и Шванна

 

 

 

 

 

 

 

Выполнила:

студентка 121 гр.

М. И. Шахина

ПРОВЕРИЛА:

ассистент, к. с/х. н.

Ю.В. Чекменева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воронеж 2012 

Содержание

 

 

 

1 Краткая история цитологии.

Краткая история цитологии. Создание светового микроскопа. Световая микроскопия – специфический метод цитологии. Работы Р. Гука, А. ван Левенгука, К. Ф. Вольфа. Универсальность клеточной организации, гомологичность растительных и животных клеток. Основные положения клеточной теории Т. Шванна и М. Шлейдена. Работы Р. Вирхова («каждая клетка от клетки»). Клетка как элементарная биологическая система.

Цитология – наука о клетке. Современные методы изучения клетки: электронная микроскопия, биохимические  и биофизические методы, биотехнологические методы, использование компьютерных технологий.

Современное определение клетки. Основные типы клеток (эукариотический и прокариотический). Животные и растительные клетки.

Структурные компоненты эукариотической  клетки: ядро, плазмалемма и цитоплазма. Ядро – строение и функции; ядерная оболочка, хроматин, ядрышко, ядерный матрикс. Плазмалемма (плазматическая мембрана) – строение и функции. Клеточные оболочки. Цитоплазма; цитоплазматический матрикс, цитоскелет, органоиды и включения. Немембранные органоиды; рибосомы, клеточный центр и органоиды движения. Одномембранные органоиды; эндоплазматическая сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, пероксисомы, сферосомы, вакуоли; вакуолярная система клетки. Двумембранные органоиды; митохондрии и пластиды.

Прокариотическая клетка. Нуклеоид, кольцевая хромосома. Отсутствие постоянных одномембранных и двумембранных органоидов. Мезосомы.

 

2 Открытие клетки.

Открытие и дальнейшее изучение клетки стало возможным только после  изобретения микроскопа. Это связано  с тем, что человеческий глаз не способен различать объекты с размерами менее 0,1 мм, что составляет 100 микрометров (сокращ. микрон или мкм). Размеры же клеток (а тем более, внутриклеточных структур) существенно меньше. Например, диаметр животной клетки обычно не превышает 20 мкм, растительной – 50 мкм, а длина хлоропласта цветкового растения – не более 10 мкм. С помощью светового микроскопа можно различать объекты диаметром в десятые доли микрона. Поэтому световая микроскопия является основным, специфическим методом изучения клеток.

Примечание. 1 миллиметр (мм) = 1.000 микрометров (мкм) = 1.000.000 нанометров (нм). 1 нанометр = 10 ангстрем (Å). Одному ангстрему примерно соответствует  диаметр атома водорода.

Первые  оптические приборы (простые линзы, очки, лупы) были созданы еще в XII веке. Но сложные оптические трубки, состоящие из двух и более линз, появляются только в конце XVI века. В изобретении светового микроскопа принимали участие Галилео Галилей, отец и сын Янсены и другие ученые. Первые микроскопы использовались для изучения самых разнообразных объектов.

В середине XVII в. выдающийся английский естествоиспытатель Роберт Гук, изучая микроскопическое строение пробки, установил, что она состоит  из замкнутых пузырьков, или ячеек, разделенных общими перегородками  – стенками. Р. Гук назвал эти ячейки клетками (лат. – cellula). В дальнейшем Р. Гук изучал срезы живых стеблей и обнаружил в них аналогичные ячейки, которые, в отличие от мертвых клеток пробки, были заполнены «питательным соком». Свои наблюдения Р. Гук изложил в своем труде «Микрография, или некоторые физиологические описания мельчайших телец при помощи увеличительных стекол» (1665).

В 1671 г. М. Мальпиги (Италия) и Н. Грю (Англия), изучая анатомическое строение растений, пришли к выводу, что все растительные ткани состоят из пузырьков-клеток. Термин «ткань» («кружево») впервые употребил Н. Грю. В работах Р. Гука, М. Мальпиги и Н. Грю клетка рассматривается как элемент, как составная часть ткани, которая не может существовать вне ткани, вне организма.

Однако  голландский микроскопист–любитель Антонио ван Левенгук (1680) наблюдал одноклеточные организмы (инфузории, саркодовые, бактерии) и другие формы одиночных клеток (форменные элементы крови, сперматозоиды). Позже (в XVIII в.) Л. Спалланцани открыл деление одноклеточных организмов. В дальнейшем на основании исследований отдельных клеток сформировались представления о клетке как элементарном организме.

Академик  Российской Академии наук Каспар Фридрих  Вольф (1759) установил, что клетка есть единица роста, то есть рост организмов сводится к образованию новых клеток.

Долгое  время изучались только клетки растений. Лишь в 1830-е гг. чешский гистолог Ян Пуркинье, немецкий физиолог Иоганнес Мюллер и другие исследователи показали, что клеточная организация является универсальной и для животных тканей, а немецкий физиолог Теодор Шванн доказал гомологичность растительных и животных клеток. До начала XIX в. считалось, что происхождение волокон и сосудов не связано с деятельностью клеток. Однако, изучая структуру хряща и хорды, Т. Шванн показал, что коллагеновые волокна являются производными клеток. В своих работах Т. Шванн широко использовал термин cytos (от греч. «полость») и его производные.

 

3. История клеточных теорий.

М. Мальпиги и Н. Грю сформулировали первую пенисто-ячеистую клеточную теорию: как пена состоит из пузырьков, так и ткань состоит из пузырьков-клеток. Клетка рассматривалась как элемент, как составная часть ткани. Клетки разделены между собой общими перегородками и поэтому не могут быть мыслимы вне ткани, вне организма.

 Академик  Российской Академии наук Каспар  Фридрих Вольф (1759), изучая рост  растений, установил, что клетка  есть единица роста, то есть  рост организмов сводится к  образованию новых клеток. К. Ф.  Вольф  был убежден в невозможности  существования клеток вне ткани, однако в зрелых плодах он наблюдал отдельные клетки, не имеющие общей перегородки. Система взглядов К. Ф. Вольфа может считаться первой стройной клеточной теорией, однако эта теория не носила универсального характера. К. Ф. Вольф не рассматривал клеточную теорию применительно к животным клеткам: «Этот вопрос обойден молчанием, ибо он не представляет никаких трудностей». В то же время К. Ф. Вольф считал проблему образования клеточной ткани у животных «столь же важной, сколь и темной».

Немецкий  естествоиспытатель Лоренц Окен (1809) на основе натурфилософских рассуждений пришел к выводу, что клетки одноклеточных и многоклеточных организмов гомологичны: «Первичный пузырек слизи в философском смысле может быть назван инфузорией... Растения и животные могут быть только лишь метаморфозами инфузорий... Организм представляет собою синтез инфузорий».

В начале XIX века немецкие ботаники Г. Линк, К. Рудольфи, Л. Тревиранус, И. Молденгауер доказали, что каждая растительная клетка является самостоятельной структурой («коробочкой»), покрытой непрерывной оболочкой. Немецкий ботаник Франц Мейен (1830) предсказал существование клеточных мембран: «клетка есть пространство, отграниченное вполне замкнутое мембраной».

Клетки многоклеточных животных до начала XIX в. практически не изучались. Известны лишь отдельные наблюдения клеток эпидермиса кожи угря и эритроцитов (Феликс Фонтана, 1781-1787). Только в начале XIX века в связи с развитием микроскопической техники и химии появилась возможность разнообразных способов подготовки микроскопических препаратов: фиксация, мацерация, дифференциальное окрашивание. Начинается интенсивное изучение клеток животных.

До начала XIX в. считалось, что в  состав тканей входят не только клетки, но и неклеточные структуры –  волокна и сосуды – происхождение которых не связывалось с деятельностью клеток. На основании подобных взглядов была создана теория сосудисто-волокнистого строения организмов, которую разработал швейцарский физиолог Альбрехт фон Галлер в 1757-1766 гг. и дополнил немецкий ботаник Франц Мейен в 1830 г.

В 1830-е гг. чешский гистолог Ян Пуркинье, немецкий физиолог Иоганнес Мюллер и  другие исследователи показали, что  клеточная организация является универсальной и для животных тканей, а немецкий физиолог Теодор Шванн доказал гомологичность растительных и животных клеток. В своих работах Т. Шванн широко использовал термин cytos (от греч. «полость») и его производные.

Изучая структуру хряща и  хорды, Т. Шванн показал, что коллагеновые волокна являются производными клеток.

 

4. Основные положения клеточной теории Шванна–Шлейдена.

В 1838-1839 гг. Теодор Шванн и немецкий ботаник Маттиас Шлейден сформулировали основные положения клеточной теории:

1. Клетка есть единица структуры.  Все живое состоит из клеток  и их производных. Клетки всех организмов гомологичны.

2. Клетка есть единица функции.  Функции целостного организма  распределены по его клеткам.  Совокупная деятельность организма  есть сумма жизнедеятельности  отдельных клеток.

3. Клетка есть единица роста  и развития. В основе роста и развития всех организмов лежит образование клеток.

Клеточная теория Шванна–Шлейдена  принадлежит к величайшим научным  открытиям XIX в. В то же время, Шванн  и Шлейден рассматривали клетку лишь как необходимый элемент  тканей многоклеточных организмов. Вопрос о происхождении клеток остался нерешенным (Шванн и Шлейден считали, что новые клетки образуются путем самозарождения из живого вещества).

Только немецкий врач Рудольф Вирхов (1858-1859 гг.) доказал, что каждая клетка происходит от клетки.

В конце XIX в. окончательно формируются представления о клеточном уровне организации жизни. Немецкий биолог Ганс Дриш (1891) доказал, что клетка – это не элементарный организм, а элементарная биологическая система. Постепенно формируется особая наука о клетке – цитология.

Дальнейшее развитие цитологии  в XX в. тесно связано с разработкой  современных методов изучения клетки: электронной микроскопии, биохимических  и биофизических методов, биотехнологических методов, компьютерных технологий и  других областей естествознания.

Современная цитология изучает  строение и функционирование клеток, обмен веществ в клетках, взаимоотношения  клеток с внешней средой, происхождение  клеток в филогенезе и онтогенезе, закономерности дифференцировки клеток.

В настоящее время принято следующее определение клетки:

Клетка – это элементарная биологическая  система, обладающая всеми свойствами и признаками жизни. Клетка есть единица  структуры, функции и развития организмов.

 

5. Проблема образования новых клеток.

В XVIII в. Л. Спалланцани впервые наблюдал деление одноклеточных организмов (инфузорий).

Однако проблему образования новых  клеток впервые сформулировал Каспар Фридрих Вольф (его диссертация  называлась «Теория зарождения»  – Theoria generationis, 1759). По мнению К. Ф. Вольфа, клетки растений образуются из студневидной гомогенной массы в ходе органогенеза.

Впервые деление клеток (дробление  яиц лягушки) наблюдали французские  ученые Прево и Дюма (1824). Более  подробно этот процесс описал итальянский  эмбриолог М. Рускони (1826). Процесс  деления ядер при дроблении яиц у морских ежей описал К. Бэр (1845). Первое описание деления клеток у водорослей выполнил Б. Дюмортье (1832).

Однако Т. Шванн и М. Шлейден  считали, что клетки образуются в  ходе цитогенеза из зернышек–цитобластов, которые могут зарождаться в самих клетках (М. Шлейден) и вне клеток (Т. Шванн).

Русский ботаник Павел Федорович  Горянинов («Система природы», 1837) экспериментально установил, что цитогенез был  возможен только в эволюционном прошлом, а в настоящее время клетки возникают или путем деления, или путем почкования, или путем слияния.

Окончательный ответ на вопрос о  возникновении новых клеток дал  Рудольф Вирхов (ученик И. Мюллера). В работе «Целлюлярная патология...» (1858) он изложил основные положения  собственной клеточной теории:

1. Клетка есть последний морфологический  элемент, способный к жизнедеятельности.

2. Любая клетка происходит только  от клетки.

3. Организм есть федерация клеточных  государств.

 

6. Развитие клеточной теории.

Клеточная теория Шванна–Шлейдена–Вирхова  постоянно развивалась.

Макс Шультце (1861) дал морфологическое  определение клетки: клетка – комочек  протоплазмы, внутри которого лежит  ядро. Этим определением он попытался  решить проблему неклеточных структур, например, волокон поперечно-полосатых  мышц, которые образуются путем слияния одноядерных миобластов (эмбриональных мышечных клеток): при этом индивидуальные оболочки (мембраны) утрачиваются, но каждое ядро сохраняет окружающую его саркоплазму (эндоплазму с органоидами). Таким образом, М. Шультце подчеркивал сохранение индивидуальности клеток даже при их слиянии.

Немецкий зоолог-эволюционист Эрнст  Геккель создал теорию происхождения  многоклеточных организмов путем дифференциации клеток колоний одноклеточных организмов (теория гастреи). При этом возможно слияние отдельных клеток с образованием синцития («соклетия»). Таким образом, Э. Геккель заложил основы эволюционной цитологии.

student.zoomru.ru

Клеточная теория Теодора Шванна | Бесплатные курсовые, рефераты и дипломные работы

2. Как растительные, так и животные организмы построены из клеток.

3. Развитие как растительных, так и животных клеток, происходит единым путем из неклеточной структуры — бластемы.

Несмотря на ошибочность некоторых положений клеточной теории Т.Шванна, она сыграла выдающуюся роль в развитии биологии и медицины.

Одной из основных ошибок Т.Шванна было его утверждение о том, что клетки происходят из неклеточного образования бластемы.

Современные положения клеточной теории

1. Клетка является наименьшей структурной единицей живого организма со всеми присущими живому свойствами: способность к репродукции, использование и трансформация энергии (обмен веществ), чувствительность, адаптация и изменчивость.

2. Клетки различных организмов подобны по своему строению … и имеют подобный план общей организации. Разнообразие строения клеток определяет различное функциональное их назначение.

3. Размножение клеток происходит путем деления исходной.

4. Клетки являются частью целостного организма. Многоклеточные организмы — это сложные ансамбли специализированных клеток, объединенные в целостные интегрированные системы тканей и и органов, подчиненные и связанные межклеточными, гуморальными и нервными формами регуляции.

Неклеточные структуры

В организме животных, кроме отдельных клеток имеются и неклеточные структуры, которые относительно клеток являются вторичными.

Неклеточные структуры подразделяются на:

1) ядерные; 2) безъядерные

Ядерные— содержат ядро и возникают путем слияния клеток, или в следствие незавершенного деления. К таким образованьям относятся: симпласты и синцитии.

Симпласты — это большие образования, которые состоят из цитоплазмы и большого количества ядер. Примером симпластов являются скелетные мышцы, наружный слой трофобласта плаценты.

Синцитий или соклетия эти образования характеризуются тем, что после деления исходной клетки, вновь образованные клетки остаются соединенными между собой цитоплазматическими мостиками. Такая временная структура возникает во время развития мужских половых клеток, когда раздел клеточного тела полностью не завершен.

Безъядерные — это неклеточные структуры, которые представляют продукт жизнедеятельности отдельных групп клеток. Примером таких структур являются волокна и основное (аморфное) вещество соединительной ткани, которые продуцируются клетками фибробластами. Аналогами основного вещества является плазма крови и жидкая часть лимфы.

Необходимо подчеркнуть, что в организме встречаются и безядерные клетки. Эти элементы имеют в своем составе клеточную мембрану и цитоплазму, наделены ограниченными функциями и потеряли способность к самовоспроизведению в связи с отсутствием ядра. Это эритроциты и тромбоциты.

 

Общий план строения клетки

Эукариотическая клетка состоит из 3 основных компонентов:

1. Клеточной оболочки; 2. Цитоплазмы; 3.Ядра.

Клеточная оболочка отграничивает цитоплазму клетки от окружающей среды или от соседних клеток.

Цитоплазма в свою очередь состоит гиалоплазмы и организованных структур, к которым относятся органеллы и включения.

Ядро имеет ядерную оболочку, кариоплазму, хроматин (хромосомы), ядрышко.

Все перечисленные компоненты клеток взаимодействуя между собой выполняют функции обеспечения существования клетки, как единого целого.

СХЕМА 1. Структурные компоненты клетки

 

КЛЕТОЧНАЯ ОБОЛОЧКА

Клеточная оболочка (plasmolemma) — представляет собой поверхностную периферическую структуру, которая ограничивает клетку снаружи и обеспечивает ее непосредственную связь с внеклеточной средой, а следовательно, и со всеми веществами и факторами, воздействующими на клетку.

| следующая страница ==>
Этапы приготовления постоянного гистологического препарата | Строение

Дата добавления: 2014-09-10; просмотров: 1.

Поделиться с ДРУЗЬЯМИ:

refac.ru

Клеточная теория — реферат

Министерство образования и науки Украины

ОСШ №10

 

 

 

 

 

Клеточная теория

 

реферат по биологии

 

 

 

 

 

Ученицы 10-А класса

Ясинской  Александры

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Одесса

2013

 

Содержание

1) Вступление

2) Формирование клеточной теории

3) Основные положения клеточной теории

4) Современная клеточная  теория

5) Выводы

6) Список литературы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вступление

Клеточная теория — основополагающая для общей биологии теория, сформулированная в середине XIX века, предоставившая базу для понимания закономерностей  живого мира и для развития эволюционного  учения. Маттиас Шлейден и Теодор Шванн сформулировали клеточную теорию, основываясь на множестве исследований о клетке (1838).

 

Шлейден и Шванн, обобщив имеющиеся знания о клетке, доказали, что клетка является основной единицей любого организма. Клетки животных, растений и бактерий имеют схожее строение. Позднее эти заключения стали основой для доказательства единства организмов. Т. Шванн и М. Шлейден ввели в науку основополагающее представление о клетке: вне клеток нет жизни.

Формирование  клеточной теории

Появлению и формулированию отдельных положений клеточной  теории предшествовал довольно длительный период накопления наблюдений над строением  различных одноклеточных и многоклеточных организмов растений и животных. Этот период был связан с развитием  применения и усовершенствования различных  оптических методов исследований.

Роберт Гук первым наблюдал с помощью увеличительных линз подразделение  тканей пробки на «ячейки», или «клетки». Его описания послужили толчком  для появления систематических  исследований анатомии растений, которые  подтвердили наблюдения Роберта  Гука и показали, что разнообразные  части растений состоят из тесно  расположенных «пузырьков», или  «мешочков». Позднее А. Левенгук открыл мир одноклеточных организмов и  впервые увидел клетки животных. Позднее  клетки животных были описаны Ф. Фонтана; но эти и другие многочисленные исследования не привели в то время к пониманию  универсальности клеточного строения, к четким представлениям о том, что же являет собой клетка. Прогресс в изучении микроанатомии и клетки связан с развитие микроскопирования в XIX в. К этому времени изменились представления о строении клеток: главным в организации клетки стала считаться не клеточная стенка, а собственно ее содержимое, протоплазма. В протоплазме был открыт постоянный компонент клетки – ядро. Все эти многочисленные наблюдения позволили Т. Шванну в 1838 г. сделать ряд обобщений. Он показал, что клетки растений и животных принципиально сходны между собой. «Заслуга Т. Шванна заключалась не в том, что он открыл клетки как таковые, а в том, что он научил исследователей понимать их значение». Дальнейшее развитие эти представления получили в работах Р. Вирхова. Создание клеточной теории стало важнейшим событием в биологии, одним из решающих доказательств единства всей живой природы. Клеточная теория оказала значительное влияние на развитие биологии, послужили главным фундаментом для развития таких дисциплин, как эмбриология, гистология и физиология. Она дала основы для понимания жизни, для объяснения родственной взаимосвязи организмов, для понимания индивидуального развития. Роль отдельных клеток во многоклеточном организме подвергалась неоднократному обсуждению и критике и претерпела наибольшие изменения. Т. Шванн представлял себе многогранную деятельность организма как сумму жизнедеятельности отдельных клеток. Это представление было в свое время принято и расширено Р. Вирховым и получило название теории «клеточного государства». Вирхов писал: «…всякое тело, сколько-нибудь значительного объема, представляет устройство, подобное общественному, где множество отдельных существований поставлено в зависимость друг от друга, но так, однако же, что каждое из них имеет свою собственную деятельность, и если побуждение к этой деятельности оно и получает от других частей, зато самою работу свою оно совершает собственными силами».

Действительно, какую бы сторону деятельности целого организма  мы ни брали, будь то реакция на раздражение  или движение, иммунные реакции, выделение и многое другое, каждая из них осуществляется специализированными клетками. Клетка – это единица функционирования в многоклеточном организме. Но клетки объединены в функциональные системы, в ткани и органы, которые находятся во взаимной связи друг с другом. Поэтому нет смысла в сложных организмах искать главные органы или главные клетки. Многоклеточные организмы представляют собой сложные ансамбли клеток, объединенные в целостные интегрированные системы тканей и органов, подчиненные и связанные межклеточными, гуморальными и нервными формами регуляции. Вот почему мы говорим об организме как о целом. Специализация частей многоклеточного единого организма, расчлененность его функций дают ему большие возможности приспособления для размножения отдельных индивидуумов, для сохранения вида.

Жизнь нового организма начинается с зиготы – клетки, получившейся в результате слияния женской  половой клетки со спермием. При  делении зиготы возникает клеточное  потомство, которое также делится, увеличивается в числе и приобретает  новые свойства, специализируется, дифференцируется. Рост организма, увеличение его массы есть результат размножения  клеток и результат выработки  ими разнообразных продуктов.

Именно поражение клеток или изменение их свойств является основой для развития всех без исключения заболеваний. Данное положение было впервые сформулировано Р. Вирховым в его знаменитой книге «Клеточная патология». Классическим примером клеточной обусловленности развития болезни может служить сахарный диабет, широко распространенное заболевание современности. Его причина – недостаточность функционирования лишь одной группы клеток, так называемых В-клеток островков Лангерганса в поджелудочной железе. Эти клетки вырабатывают гормон инсулин, участвующий в регуляции сахарного обмена организма.

 

Основные положения  клеточной теории

Основные положения клеточной  теории сохранили свое значение и  на сегодняшний день, хотя более  чем за сто пятьдесят лет были получены новые сведения о структуре, жизнедеятельности и развитии клеток. В настоящее время клеточная  теория постулирует:

  1. Клетка – элементарная единица живого: – вне клетки нет жизни.
  2. Клетка – единая система, состоящая из множества закономерно связанных друг с другом элементов, представляющих собой определенное целостное образование, состоящее из сопряженных функциональных единиц – органелл или органоидов.
  3. Клетки сходны – гомологичны – по строению и по основным свойствам.
  4. Клетки увеличиваются в числе путем деления исходной клетки после удвоения ее генетического материала: клетка от клетки.
  5. Многоклеточный организм представляет собой новую систему, сложный ансамбль из множества клеток, объединенных и интегрированных в системы тканей и органов, связанных друг с другом с помощью химических факторов, гуморальных и нервных.
  6. Клетки многоклеточных организмов тотипотентны, т.е. обладают генетическими потенциями всех клеток данного организма, равнозначны по генетической информации, но отличаются друг от друга разной экспрессией различных генов, что приводит к их морфологическому и функциональному разнообразию – к дифференцировке.

Представление о клетке как  о самостоятельной жизнедеятельной  единице было дано еще в работах  Т. Шванна. Р. Вирхов также считал, что  каждая клетка несет в себе полную характеристику жизни: «Клетка есть последний морфологический элемент  всех живых тел, и мы не имеем права  искать настоящей жизнедеятельности  вне ее».

Современная наука полностью  доказала это положение. В популярной литературе клетку часто называют «атомом  жизни», «квантом жизни», подчеркивая  тем самым, что клетка – это  наименьшая единица живого, вне которой  нет жизни.

Современная клеточная  теория

Современная клеточная теория исходит из того, что клеточная  структура является главнейшей формой существования жизни, присущей как  растениям, так и животным. Совершенствование  клеточной структуры явилось  главным направлением эволюционного  развития как у растений, так и  у животных, и клеточное строение прочно удержалось у большинства  современных организмов.

 

Вместе с тем должны быть подвергнуты переоценке догматические  и методологически неправильные положения клеточной теории:

Клеточная структура является главной, но не единственной формой существования  жизни. В развитии органического  мира был период, когда не существовало обособления кариоплазмы в виде морфологически выраженного ядра; различные  формы до клеточного строения встречаются у некоторых организмов (бактериофаги, вирусы, спирохеты, различные группы бактерий и синезелёные).

Клеточная теория рассматривала  организм как сумму клеток, а жизнепроявления организма растворяла в сумме жизнепроявлений составляющих его клеток. Этим игнорировалась целостность организма, закономерности целого подменялись суммой частей.

Считая клетку всеобщим структурным  элементом, клеточная теория рассматривала  как вполне гомологичные структуры  тканевые клетки и гаметы, протисты и бластомеры. Применимость понятия  клетки к протистам является дискуссионным вопросом клеточного учения. В тканевых клетках, половых клетках, протистах проявляется общая клеточная организация, выражающаяся в морфологическом выделении кариоплазмы в виде ядра, однако эти структуры нельзя считать качественно равноценными, вынося за пределы понятия «клетка» все их специфические особенности.

Догматическая клеточная  теория игнорировала специфичность  неклеточных структур в организме  или даже признавала их, как это  делал Вирхов, неживыми. В действительности, в организме кроме клеток есть неклеточные ядерные структуры (синцитии, симпласты) и безъядерное межклеточное вещество, обладающее способностью к метаболизму и потому живое. Установить специфичность их жизнепроявлений и значение для организма является задачей современной цитологии.

Проблема части и целого разрешалась ортодоксальной клеточной  теорией метафизически: всё внимание переносилось на части организма  — клетки или «элементарные организмы».

 

Целостность организма есть результат естественных, материальных взаимосвязей, вполне доступных исследованию и раскрытию. Клетки многоклеточного  организма не являются индивидуумами, способными существовать самостоятельно. Так называемые культуры клеток вне  организма представляют собой искусственно создаваемые биологические системы, а не культуры индивидуализированных  клеток. Клетка не может быть оторвана от окружающей среды. Современные данные по клонированию животных клеток в  Республике Корея (1998) подтверждают это. Сосредоточение всего внимания на отдельных  клетках неизбежно приводит к  унификации и механистическому пониманию  организма как суммы частей.

 

Выводы

В конечном итоге можно сказать, что клетка в многоклеточном организме  – это единица функционирования и развития. Кроме того, первоосновой всех нормальных и патологических реакций  целостного организма является клетка. Действительно, все многочисленные свойства и функции организма  выполняются клетками. Когда в  организм попадают чужеродные белки, например бактериальные, то развивается иммунологическая реакция. При этом в крови появляются белки-антитела, которые связываются  с чужими белками и их инактивируют. Эти антитела – продукты синтетической  активности определенных клеток, плазмацитов. Но, чтобы плазмациты начали вырабатывать специфические антитела, необходима работа и взаимодействие целого ряда специализированных клеток-лимфоцитов и макрофагов. Другой пример, простейший рефлекс – слюноотделение в ответ на предъявление пищи. Здесь проявляется очень сложная цепь клеточных функций: зрительные анализаторы передают сигнал в кору головного мозга, где активируется целый ряд клеток, передающих сигналы на нейроны, которые посылают сигналы к разным клеткам слюнной железы, где одни вырабатывают белковый секрет, другие выделяют слизистый секрет, третьи, мышечные, сокращаясь, выдавливают секрет в протоки, а затем в полость рта. Такие цепи последовательных функциональных актов отдельных групп клеток можно проследить на множестве примеров функциональных отправлений организма.

Все эти примеры показывают важность изучения структуры, свойств  и функций клеток для самых  различных биологических дисциплин  и для медицины.

 

 

 

 

 

Список литературы

http://knowledge.allbest.ru/biology/d-3c0a65635b2ad68b5d53a88521306d37.html;

http://www.coolreferat.com/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F;

http://www.bestreferat.ru/referat-140437.html;

http://5ballov.qip.ru/referats/preview/74291

student.zoomru.ru


Смотрите также

 

..:::Новинки:::..

Windows Commander 5.11 Свежая версия.

Новая версия
IrfanView 3.75 (рус)

Обновление текстового редактора TextEd, уже 1.75a

System mechanic 3.7f
Новая версия

Обновление плагинов для WC, смотрим :-)

Весь Winamp
Посетите новый сайт.

WinRaR 3.00
Релиз уже здесь

PowerDesk 4.0 free
Просто - напросто сильный upgrade проводника.

..:::Счетчики:::..

 

     

 

 

.