Галерея диаграмм связей Ввод в ячейку (сырой)
Это интеллект-карта о вхождении организмов в клетки, которая в основном включает в себя содержание от биосферы до клеток, разнообразие и единство клеток и т. д.
Отредактировано в 2024-02-15 23:50:15Введите ячейку
От биосферы к клеткам
Живые системы неотделимы от клеток.
Вирусы: не имеют клеточной структуры и для выживания должны полагаться на живые клетки. (ДНК-вирус или РНК-вирус)
Одноклеточные организмы: полагаются на одну клетку для выполнения различных жизненных действий. (Клетки являются индивидуумами)
Многоклеточные организмы: полагаются на тесное сотрудничество различных дифференцированных клеток для выполнения сложной жизнедеятельности.
Структурные уровни живых систем
Клетки: Все организмы, за исключением вирусов, состоят из клеток. Клетки являются основной единицей структуры и функции организмов. Клетки являются основной единицей метаболизма и наследования организмов.
Ткань: Группа клеток и межклеточного вещества, сходных по форме, строению и функциям, называется тканями. (Нервная ткань, эпителиальная ткань, мышечная ткань, соединительная ткань)
Орган: Структура животного или растения, состоящая из нескольких различных клеток и тканей, которые используются для выполнения определенных конкретных функций.
Система: Структура, в которой в определенном порядке объединены несколько органов, которые могут выполнять одну или несколько физиологических функций, называется системой. (Установки без систем) Примечание. Восемь основных систем: дыхательная, пищеварительная, кровеносная, нервная, мочевыделительная, репродуктивная, двигательная и эндокринная.
Индивидуальные: делятся на многоклеточные организмы и одноклеточные организмы. Многоклеточные организмы представляют собой единый организм со сложной жизнедеятельностью, осуществляемой несколькими органами или системами во взаимодействии; одноклеточные организмы относятся к индивидууму, состоящему из одной клетки.
Популяция: Все особи одного вида на определенной природной территории.
Сообщество: совокупность различных биологических популяций, которые собираются на определенной территории одновременно. (животные, растения, микроорганизмы)
Экосистема: Единое целое, образованное в результате взаимодействия сообщества организмов с неорганической средой. Биосфера Совокупность всех живых существ на Земле и среда их обитания называется биосферой. Биосфера – крупнейшая экосистема на Земле.
Основные моменты
Самая основная живая система на Земле – это клетка; самая большая живая система – это биосфера.
Одноклеточные организмы, такие как Paramecium, представляют собой особи, состоящие только из одной клетки. Структурный уровень их жизненной системы исключительно клеточный и индивидуальный, структурный уровень тканей или систем органов отсутствует. Самая ранняя форма жизни на Земле
У растений нет системного уровня. Растения состоят непосредственно из шести органов. (Вегетативные органы – корни, стебли, листья, органы размножения – цветки, плоды, семена)
Вирусы не имеют клеточной структуры и не являются частью живой системы, но являются живым организмом.
Молекула или атом могут быть системой, но не живой системой.
Использование микроскопа
шаг
Одна смена, две смены, три мелодии
Найдите изображение объекта при небольшом увеличении и переместите изображение объекта в центр поля зрения.
Поверните конвертер и замените его линзой высокой мощности.
Отрегулируйте диафрагму и отражатель так, чтобы яркость поля зрения была подходящей.
Отрегулируйте винт точной фокусировки, чтобы изображение объекта было четким.
использовать
Два способа увеличить поле зрения — увеличить апертуру и использовать вогнутое зеркало.
Линза с большим увеличением: изображение объекта большое, поле зрения темное, поле зрения маленькое, количество видимых клеток небольшое. Объектив с малым увеличением: изображение объекта маленькое, поле зрения яркое и яркое, поле зрения большое, количество видимых клеток большое.
Объектив: с резьбой, чем длиннее корпус объектива, тем больше увеличение. Окуляр: без резьбы, чем короче трубка, тем больше увеличение.
Чем больше увеличение, тем меньше поле зрения, тем темнее поле зрения, тем меньше клеток в поле зрения и тем больше каждая ячейка. Чем меньше увеличение, тем шире поле зрения, тем ярче поле зрения, тем больше ячеек в поле зрения и тем меньше каждая ячейка.
Увеличение = увеличение объектива × увеличение объектива.
Сущность увеличения: относится к длине и ширине увеличения, а не к прямой площади или объему.
Характеристики изображения: в перевернутом виде, влево и вправо, то есть повернуто на 180 градусов, изображение объекта в поле зрения находится в левом нижнем углу, но фактически находится в правом верхнем углу.
Разнообразие и единство клеток
Классификация живых существ
неклеточные организмы (вирусы)
Тело чрезвычайно маленькое и обычно может проходить через бактериальные фильтры. Поэтому первоначально вирус назывался «фильтрационный вирус», и его необходимо наблюдать под электронным микроскопом.
Вирусы — это организмы, не имеющие клеточной структуры и способные выжить, только паразитируя в живых клетках. Не существует ни ферментной системы, производящей потенциал, ни ферментной системы, синтезирующей белки и нуклеиновые кислоты. Он может использовать только готовую метаболическую систему в живых клетках хозяина для синтеза собственных нуклеиновых кислот и белковых компонентов.
Вирусы состоят из белков и нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) и могут реплицироваться, производя потомство, поэтому их еще называют «молекулярными организмами».
В вирусе имеется только один вид нуклеиновой кислоты
ДНК-вирус
РНК-вирус
В условиях in vitro он может существовать в состоянии неживых биологических макромолекул и длительное время сохранять свою инфекционную жизнеспособность.
Не чувствителен к обычным антибиотикам, но чувствителен к интерферону.
Примечание. Вирусы — это тип микроорганизмов, который не имеет клеточной структуры и обладает такими жизненными характеристиками, как наследование, репликация и мутация. Обычно это сферические вирусы, бакуловирусы и вирусы головастиков. Вирус является высокопаразитарным и полностью полагается на энергию и метаболическую систему клетки-хозяина для получения материалов и энергии, необходимых для жизнедеятельности. Когда он покидает клетку-хозяина, он представляет собой просто большую химическую молекулу. может быть преобразован в белковые кристаллы и стать нетоксичным веществом. Когда живое тело сталкивается с клеткой-хозяином, оно проявляет типичные характеристики живого организма путем адсорбции, проникновения, репликации, сборки и высвобождения вирусов-потомков. представляет собой примитивное живое тело между живыми и неживыми существами.
одноклеточный организм
прокариоты
Нет ядра, ограниченного ядерной мембраной, нуклеоид
Как существует ДНК: Нуклеоид: большая круглая голая молекула ДНК; Плазмида: маленькая круглая голая молекула ДНК.
Клеточная стенка: основной компонент пептидогликан. Не все прокариотические клетки имеют клеточную стенку. (Микоплазма, без клеточной стенки)
Цитоплазма: с рибосомами, другой цитоплазмы нет.
Метод добавленной стоимости: в основном бинарное разделение
Наследственная вариация: генетическая мутация
Примечание
Прокариоты должны быть одноклеточными организмами, одноклеточные организмы не обязательно являются прокариотами.
Тот факт, что прокариотические клетки, такие как аэробные бактерии, не имеют в своих клетках митохондрий, не означает, что прокариотические клетки не могут осуществлять аэробное дыхание. Их аэробное дыхание преимущественно происходит в цитоплазматическом матриксе и внутри клеточной мембраны.
Подавляющее большинство бактерий являются криптотрофными или паразитическими гетеротрофами. Escherichia coli не имеет митохондрий, но может осуществлять и аэробное дыхание, поскольку в клетках содержатся ферменты, относящиеся к аэробному дыханию.
цианобактерии
В клетках цианобактерий нет хлоропластов, но клетки содержат фикоцианин, хлорофилл и ферменты, необходимые для фотосинтеза. Это автотрофные организмы, способные осуществлять фотосинтез.
Цианобактерии и другие водоросли цветут в больших количествах, образуя цветение водорослей и красные приливы в морской воде.
Обычные прокариоты: Грибы: кишечная палочка, пневмококки, кокки, лактобактерии, актиномицеты, стрептомицеты и др. Водоросли: Цианококк, Ностида, Носток (голубые водоросли) и др. Трисомия: хламидии, микоплазмы, риккетсии. Краткое напоминание: (микоплазма) мелкая (бактерии) корзинка (цианобактерии) дочка (простейшие)
эукариоты
Имеется ядро, ограниченное ядерной мембраной.
Как существует ДНК: Ядро: Цепь, ДНК и белок (pr) объединяются, образуя хромосомы; Цитоплазма: ДНК существует в обнаженном виде в митохондриях и хлоропластах.
Клеточная стенка: Стенка растительной клетки (основные компоненты целлюлоза и пектин); Клеточная стенка грибов (основной компонент – хитин); Клетки животных не имеют клеточной стенки
Цитоплазма: содержит рибосомы и другие органеллы.
Способ пролиферации: митоз, амитоз и мейоз.
Методы наследственных вариаций: генетическая мутация, генетическая рекомбинация, хромосомная вариация.
Обыкновенные эукариоты: Грибы: дрожжи, плесень, мукор и т. д. Водоросли: красные, зеленые, хламидомонада и т. д. Небольшое примечание: дрожжи (дрожжи) группы А (хламидомонада) (воволикс) плесневеют (плесень).
Примечание
Организмы, способные к фотосинтезу ≠ эукариоты.
Организмы, способные к аэробному дыханию ≠ эукариоты.
Прокариоты ≠ протисты (человеческие организмы — низшие одноклеточные эукариоты)
Клетки без ядер ≠ прокариотические клетки (зрелые эритроциты млекопитающих).
Клеточная теория
настроить процесс
1665 г. Роберт Гук открыл и назвал клетку (мертвая клетка).
Левенгук впервые наблюдал живые клетки.
В 1830-х годах Слейден и Шванн предложили клеточную теорию (все животные и растения состоят из клеток, а клетки являются основной единицей всех животных и растений).
В 1858 году Вирхов выдвинул идею о том, что клетки делятся с образованием новых клеток, пересмотрев клеточную теорию.
основная точка
Клетка – это организм. Все животные и растения развиваются из клеток и состоят из клеток и клеточных продуктов.
Клетка — относительно независимая единица, живущая собственной жизнью и вносящая вклад в жизнь целого, состоящего из других клеток.
Клетки могут быть созданы из старых клеток.
значение
Раскрывает единство клеток и единство биологических структур.
Выявляет существование определенных родственных отношений между живыми существами.
Отмечает выход биологических исследований на клеточный уровень.