Сравнение прокариотической и эукариотической клеток

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Ноября 2011 в 13:14, курсовая работа

Краткое описание

Целью моей работы было изучение видов клеток, их сходств и различий, функций,
их развитие и строение. Клетка является единицей живого. Она способная размножаться,
видоизменяться, реагировать на раздражения. Несмотря на свои малые размеры, клетки
устроены очень сложно. По своей структуре и основным биохимическим свойствам
клетки очень сходны, что говорит о единстве их происхождения на заре возникновения
живого мира.

Содержание работы

Введение…………………………………………………………………………3
Глава 1.Строение прокариотической клетки…………………………………4
1.1.Прокариоты………………………………………………………………….4
Глава 2.Строение эукариотической клетки…………………………………...5
2.1.Эукариоты…………………………………………………………………...6
2.2.Клеточная мембрана………………………………………………………...7
2.3.Цитоплазма……………………………………………………………….....8
2.4.Клеточное ядро. Ядрышко………………………………………………….9
2.5.Хромосомный набор клетки………………………………………………11
2.6.Эндоплазматическая сеть………………………………………………….12
2.7.Рибосомы…………………....……………………………………………...13
2.8.Аппарат Гольджи……….………………………………………………….14
2.9.Лизосомы………………..….………………………………………………15
2.10.Митохондрии……………….…………………………………………….16
2.11.Пластиды. Клеточный центр……………………………………………..17
Глава 3.Деление клетки. Митоз………………………..………………….….18
3.1.Мейоз………………………………………………………………………..19
Глава 4.Химический состав клетки……………………………….………….20
4.1.Атомарный и молекулярный состав клетки……………………………….21
Глава 5.Растительная и животная клетки…………………………………….22
5.1.Сравнение растительной и животной клеток……………………………..23
Глава 6.Клеточная теория……………………………………………….……..24
6.1.Генетическая инженерия……………………………………………………25
Глава 7.Сравнение прокариотической и эукариотической клеток…………26
Заключение……………………………………………………………………....27
Литература……………………………………………………

Содержимое работы - 1 файл

Содержание.docx

— 1.22 Мб (Скачать файл)

4.В многоклеточном организме клетки специализируются по функциям и образуют ткани,

из которых  построены органы и их системы, связанные  между собой межклеточными,

гуморальными  и нервными формами регуляции.

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           6.1.Генная инженерия.

             Генетическая инженерия (генная инженерия) — совокупность приёмов, методов и

технологий получения  рекомбинантных РНК и ДНК, выделения  генов из организма 

(клеток), осуществления  манипуляций с генами и введения  их в другие организмы.

Генетическая  инженерия не является наукой в широком  смысле, но является

инструментом  биотехнологии, используя методы таких  биологических наук, как 

молекулярная  и клеточная биология, цитология, генетика, микробиология, вирусология.

            Во второй половине ХХ века было сделано несколько важных открытий и

изобретений, лежащих  в основе генной инженерии. Успешно  завершились многолетние 

попытки «прочитать»  ту биологическую информацию, которая  «записана» в генах. Эта 

работа была начата английским учёным Ф. Сенгером и американским учёным У.

Гилбертом. Основные этапы решения генно-инженерной задачи следующие:

1. Получение  изолированного гена.

2. Введение гена  в вектор для переноса в  организм.

3. Перенос вектора  с геном в модифицируемый организм.

4. Преобразование  клеток организма.

5. Отбор генетически  модифицированных организмов (ГМО)  и устранение тех, которые 

не были успешно  модифицированы.

             Методом генной инженерии получен уже ряд препаратов, в том числе инсулин

человека и  противовирусный препарат интерферон. И хотя эта технология еще только

 разрабатывается,  она сулит достижение огромных  успехов и в медицине, и в  сельском 

хозяйстве. В  медицине, например, это весьма перспективный  путь создания и 

производства  вакцин. В сельском хозяйстве с  помощью рекомбинантной ДНК могут  быть

получены сорта  культурных растений, устойчивые к  засухе, холоду, болезням,

насекомым-вредителям и гербицидам.

             Применение в научных исследованиях:

             Нокаут гена.. Для изучения функции того или иного гена может быть применен

нокаут гена (gene knockout). Так называется техника  удаления одного или большего

количества генов, что позволяет исследовать последствия  подобной мутации. Для нокаута 

синтезируют такой  же ген или его фрагмент, изменённый так, чтобы продукт гена потерял 

свою функцию.

            Искусственная экспрессия. Логичным дополнением нокаута является

искусственная экспрессия, то есть добавление в организм гена, которого у него ранее не

было. Этот способ генной инженерии также можно  использовать для исследования

функции генов. В сущности процесс введения дополнительных генов таков же, как и при 

нокауте, но существующие гены не замещаются и не повреждаются.

            Визуализация продуктов генов.. Используется, когда задачей является изучение

локализации продукта гена. Одним из способов мечения  является замещение нормального 

гена на слитый с репортерным элементом, например, с геном зелёного флуоресцентного

белка (GFP). Этот белок, флуоресцирующий в голубом  свете, используется для 

визуализации  продукта генной модификации. Хотя такая  техника удобна и полезна, ее

побочными следствиями  может быть частичная или полная потеря функции исследуемого

белка.

             Исследование механизма экспрессии.. В таких экспериментах задачей является

изучение условий  экспрессии гена. Особенности экспрессии зависят прежде всего от

небольшого участка  ДНК, расположенного перед кодирующей областью, который 

называется промотор и служит для связывания факторов транскрипции. Этот участок 

вводят в организм, поставив после него вместо собственного гена репортерный.

            В применении к человеку генная инженерия могла бы применяться для лечения

наследственных  болезней. Однако, технически, есть существенная разница между 

лечением самого пациента и изменением генома его  потомков.

            Хотя и в небольшом масштабе, генная инженерия уже используется для того,

чтобы дать шанс забеременеть женщинам с некоторыми разновидностями бесплодия  
 
 
 
 
 
 
 
 

               Глава 7.Сравнение  прокариотической  и эукариотической  клеток.

     Таким образом, исследовав и изучив строение, функции прокариотических и

эукариотических клеток, я пришла к выводу, что  у этих клеток есть, как общие  черты, так 

и присутствуют различия. 
 

             Признаки.       Прокариоты.            Эукариоты.
Ядерная мембрана Отсутствует Имеется
Плазматическая  мембрана Имеется Имеется
Митохондрии Отсутствуют Имеются
ЭПС Отсутствует Имеется
Рибосомы Имеются Имеются
Вакуоли Отсутствуют Имеются(особенно характерны для растений)
Лизосомы Отсутствуют Имеются
Клеточная стенка Имеется, состоит из сложного гетерополимерного  вещества Отсутствует в  животных клетках, присутствует в растительных и стоит из целлюлозы.
Капсула Если  имеется, то стоит из соединений белка  и сахара Отсутствует
Аппарат Гольджи Отсутствует Имеется
Деление Простое Митоз, мейоз

Информация о работе Сравнение прокариотической и эукариотической клеток