- История развития клеточной теории
- Жизнь. Свойства живой материи
- Уровни организации жизни
- Состав клетки
- Биосинтез белка. Генетический код
- Общие сведения о прокариотической и эукариотической клетках
- Функции и строение цитоплазматической мембраныи клеточного ядра
- Строение и функции митохондрий и лизосом
- Строение и функции эндоплазматического ретикулума, комплекса Гольджи
- Строение и функции немембранных структур клетки
- Вирусы. Строение и размножение. Бактериофаги
- Гаметы. Свойства, строение и функции яйцеклетки и сперматозоида
- Оплодотворение
- Размножение. Бесполое размножение, его роль и формы
- Половое размножение. Его виды, роль. Нетипичное половое размножение
- Жизненный цикл клетки. Понятие, значение и фазы
- Митоз. Характеристика основных этапов. Нетипичные формы митоза
- Мейоз, стадии и значение
- Гаметогенез. Понятие, стадии
- Понятие об онтогенезе. Стадии. Этапы эмбрионального развития
- Законы Г. Менделя. Наследование. Ди- и полигибридное скрещивание
- Взаимодействия аллельны х-генов. Доминирование, кодоминирование. Межаллельная комплементация. Наследование групп крови системы АВО
- Неаллельные гены. Наследование признаков, сцепленных с полом
- Изменчивость. Понятие, Виды. Мутации
- Сцепление генов и кроссинговер
- Методы изучения наследственности человека
- Биосфера. Определение. Составные части, ноосфера и ее проблемы
- Пути паразитизма. Классификация
- Обзор простейших. Их строение и жизнедеятельность
- Общая характеристика класса саркодовые (корненожки). Свободно живущие и паразитические амебы. Профилактика
- Патогенные амебы. Строение, формы, жизненный цикл
- Класс Жгутиконосцы. Строение и жизнедеятельность
- Трихомонады. Виды, морфологическая характеристика. Диагностика. Профилактика
- Лямблия. Морфология. Жизнедеятельность лейшмании. Формы. Диагностика. Профилактика
- Трипаносомы (Tripanosoma). Виды. Жизненый цикл. Диагностика. Профилактика
- Общая характеристика класса Споровики
- Токсоплазмоз: возбудитель, характеристика, цикл развития, профилактика
- Малярийный плазмодий: морфология, цикл развития. Диагностика. Профилактика
- Обзор строения инфузорий. Балантидий. Строение. Диагностика. Профилактика
- Тип плоские черви. Характерные черты организации. Общая характеристика класса сосальщики
- Печеночный и кошачий сосальщики
- Шистосомы
- Общая характеристика класса Ленточные черви. Бычий цепень
- Карликовый свиной цепень
- Эхинококк и широкий лентец. Дифиллоботриоз
- Круглые черви. Особенности строения. Аскарида человеческая. Жизненный цикл. Диагностика. Профилактика
- Острица и власоглав
- Трихинелла и анкилостома
- Ришта. Биогельминты
- Тип Членистоногие. Разнообразие и морфология
- Клещи. Чесоточный зудень и железница угревая
- Семейство Иксодовые клещи. Собачий таежный и другие клещи
- Класс Насекомые. Морфология, физиология, систематика. Отряд Вши. Виды. Профилактика
- Отряд Блохи. Особенности биологии развития комаров
- Экология
- Ядовитые животные. Паукообразные. Позвоночные
1. История развития клеточной теории
Предпосылками создания клеточной теории были изобретение и усовершенствование микроскопа и открытие клеток (1665 г., Р. Гук - при изучении среза коры пробкового дерева, бузины и др.). Работы известных микроскопистов: М. Мальпиги, Н. Грю, А. ван Левенгука - позволили увидеть клетки растительных организмов. А. ван Левенгук обнаружил в водеодноклеточные организмы. Сначала изучалось клеточное ядро. Р. Браун описал ядро растительной клетки. Я. Э. Пуркине ввел понятие протоплазмы - жидкого студенистого клеточного содержимого.
Немецкий ботаник М. Шлейден первым пришел к выводу, что в любой клетке есть ядро. Основателем КТ считается немецкий биолог Т. Шванн (совместно с М. Шлейденом), который в 1839 г. опубликовал труд "Микроскопические исследования о соответствии в структуре и росте животных и растений". Его положения:
1) клетка - главная структурная единица всех живых организмов (как животных, так и растительных);
2) если в каком-либо образовании, видимом под микроскопом, есть ядро, то его можно считать клеткой;
3) процесс образования новых клеток обусловливает рост, развитие, дифференцировку растительных и животных клеток.
Дополнения в клеточную теорию внес немецкий ученый Р. Вирхов, который в 1858 г. опубликовал свой труд "Целлюлярная патология". Он доказал, что дочерние клетки образуются путем деления материнских клеток: каждая клетка из клетки. В конце XIX в. были обнаружены митохондрии, комплекс Гольджи, пластиды в растительных клетках. После окрашивания делящихся клеток специальными красителями были обнаружены хромосомы. Современные положения КТ
1. Клетка - основная единица строения и развития всех живых организмов, является наименьшей структурной единицей живого.
2. Клетки всех организмов (как одно-, так и многоклеточных) сходны по химическому составу, строению, основным проявлениям обмена веществ и жизнедеятельности.
3. Размножение клеток происходит путем их деления (каждая новая клетка образуется при делении материнской клетки); в сложных многоклеточных организмах клетки имеют различные формы и специализированы в соответствии с выполняемыми функциями. Сходные клетки образуют ткани; из тканей состоят органы, которые образуют системы органов, они тесно взаимосвязаны и подчинены нервным и гуморальным механизмам регуляции (у высших организмов).
Значение клеточной теории
Стало ясно, что клетка - важнейшая составляющая часть живых организмов, их главный морфофизиологический компонент. Клетка - это основа многоклеточного организма, место протекания биохимических и физиологических процессов в организме. На клеточном уровне в конечном итоге происходят все биологические процессы. Клеточная теория позволила сделать вывод о сходстве химического состава всех клеток, общем плане их строения, что подтверждает филогенетическое единство всего живого мира.
Авторы: Курбатова Н.С., Козлова Е.А.
>> Вперед: Жизнь. Свойства живой материи
Рекомендуем интересные статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки:
▪ Нервные болезни. Шпаргалка
▪ Правоведение. Шпаргалка
▪ Финансы. Шпаргалка
Смотрите другие статьи раздела Конспекты лекций, шпаргалки.
Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.
<< Назад
Последние новости науки и техники, новинки электроники:
Рыжий ген и ускоренная эволюция
30.04.2026
Вопрос о том, как и насколько быстро меняется человеческий вид, давно занимает биологов и генетиков. Долгое время считалось, что эволюционные процессы происходят крайне медленно, однако новые данные заставляют пересматривать эти представления. Особенно интересные результаты связаны с изменением частоты редких генетических признаков, включая рыжий цвет волос.
Рыжеволосость сегодня остается редкой чертой: ее носители составляют менее 2 процентов мирового населения. Однако анализ древней и современной ДНК показывает, что ген, связанный с этим признаком, за последние примерно 10 тысяч лет стал заметно более распространенным, особенно среди популяций Европы. Более того, вместе с ним исследователи фиксируют и другие изменения в генетическом профиле человека, затрагивающие внешность и физиологические особенности.
Среди сопутствующих тенденций, выявленных в генетических данных, отмечается увеличение частоты светлой кожи, снижение вероятности мужского облысения, а также некоторые физиолог ...>>
Нейтринный лазер
30.04.2026
Нейтринный лазер - это гипотетическое устройство, способное управлять потоками одних из самых трудноуловимых частиц во Вселенной. Такая разработка открывает новые горизонты в изучении фундаментальных законов природы и может изменить представления о космосе.
Идею нового типа излучателя представили физики из Massachusetts Institute of Technology, предложив лазер, который вместо света генерирует поток нейтрино. Эти частицы, почти не взаимодействующие с материей, настолько слабо проявляют себя, что их часто называют "частицами-призраками". Тем не менее они пронизывают все вокруг: по оценкам, триллионы нейтрино ежесекундно проходят через человеческое тело, не оставляя следа.
Несмотря на их колоссальную распространенность во Вселенной, нейтрино остаются одними из наименее изученных частиц. Их крайне сложно регистрировать, а еще сложнее контролировать, поэтому традиционно их получают в крупных установках вроде ядерных реакторов или ускорителей частиц. Такие комплексы требуют огромных за ...>>
Мороженое не такое вредное, как принято считать
29.04.2026
В питании часто встречаются продукты, которые одновременно вызывают удовольствие и сомнения с точки зрения здоровья. К таким относится и мороженое: оно воспринимается как типичный десерт с высоким содержанием сахара и жиров, однако современные научные данные постепенно усложняют это привычное представление.
Долгое время считалось, что мороженое не может быть частью рационального питания, однако исследования последних лет показывают более неоднозначную картину. Ученые подчеркивают, что влияние этого продукта на организм зависит не только от его сладости или калорийности, но и от состава, качества ингредиентов и общего образа жизни человека.
Одни из наиболее масштабных данных были получены в рамках долгосрочных наблюдений в США, включавших проекты Nurses Health Study, Nurses Health Study II и Health Professionals Follow-Up Study. В этих исследованиях на протяжении 20-40 лет наблюдали примерно 190 тысяч взрослых участников, регулярно собирая данные об их питании, физической активнос ...>>
Случайная новость из Архива Бесполезное расходование электроэнергии электронными устройствами
05.07.2014
Сегодня во всем мире насчитывается 14 млрд принтеров, телевизионных приставок, игровых консолей и прочих электронных устройств, которые из-за неэффективности технологии тратят электроэнергии на 80 млрд долл. в год. Такие данные приводит Международное энергетическое агентство (IEA).
Во всем мире сетевые устройства используют порядка 616 ТВт·ч электроэнергии, большинство которой расходуется в режиме ожидания.
Проблема заключается в том, что устройства, находящиеся в режиме ожидания, расходуют намного больше энергии, нежели необходимо для поддержания связи с сетью. Мария ван дер Ховен, исполнительный директор IEA, утверждает, что даже при помощи доступных на сегодня лучших технологий подобные устройства могут выполнять те же задачи, находясь в режиме ожидания, и потребляя при этом на 65% меньше электроэнергии. К 2020 г. объем электроэнергии, потраченной впустую из-за того, что электронные устройства в режиме ожидания потребляют примерно столько же, сколько во время работы, достигнет 120 млрд долл.
По мере подключения к сети все большего количества приборов и бытовой техники потребность в электроэнергии возрастает. Аналитики прогнозируют увеличение числа используемых сетевых приборов к 2020 г. до 50 млрд, и в следующее десятилетие до 100 млрд. Благодаря повышению энергоэффективности сетевых устройств в ближайшие годы можно добиться экономии 600 млрд кВт·ч энергии, что будет соответствовать закрытию 200 стандартных 500-МВт угольных электростанций.
|
Другие интересные новости:
▪ Цветное зрение слабеет к периферии
▪ Суперпозиция электронного состояния изменила свойства тормозного излучения
▪ Умный подгузник
▪ Мох жизненно важен для планеты
▪ Новый специализированный измеритель емкости
Лента новостей науки и техники, новинок электроники
Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:
▪ раздел сайта Электродвигатели. Подборка статей
▪ статья Пуд соли съесть с кем-то. Крылатое выражение
▪ статья Какое изощренное убийство в фильме о Джеймсе Бонде является ненатуральным? Подробный ответ
▪ статья Роль первой помощи пострадавшим
▪ статья Простой двухтактный усилитель. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники
▪ статья Зажгите свечу без огня. Секрет фокуса
[an error occurred while processing this directive]
Оставьте свой комментарий к этой статье:
Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua
2000-2026