Diafilm.pro

Жизнь клетки

Автор: Студитский А. · Год: 1968 · Жанр: Познавательные · Возраст: 6 лет и старше

Познавательный диафильм, рассказывающий о строении и функциях клеток в организме человека и животных. В нём подробно описываются процессы, происходящие внутри клетки, такие как синтез белка, деление и обмен веществ. Также объясняется роль клеток в формировании тканей и органов, их взаимодействие и восстановление. Диафильм знакомит с методами изучения клеток, включая микроскопию и центрифугирование, и раскрывает значение открытий в биологии для понимания жизни на клеточном уровне.

Кадр 1 диафильма «Жизнь клетки»

Кадр 1

Диафильм подготовлен Всесоюзным обществом «Знание» и студией «Диафильм»

Кадр 2 диафильма «Жизнь клетки»

Кадр 2

Проще всего увидать клетки под микроскопом в капле крови, которую берут из пальца для анализа и окрашивают в мазке на стекле.

Кадр 3 диафильма «Жизнь клетки»

Кадр 3

В розовый цвет окрашены красные кровяные клетки—эритроциты, переносчики кислорода. В белых клетках крови—лейкоцитах—окрашены основные их части: лиловым—ядра разной формы, голубым, розовым, светло-лиловым—цитоплазма.

Кадр 4 диафильма «Жизнь клетки»

Кадр 4

Клетки можно отделить от жидкой части крови–плазмы–центрифугированием в пробирке.

Кадр 5 диафильма «Жизнь клетки»

Кадр 5

В 6 литрах крови взрослого человека содержится 30 триллионов эритроцитов и 40 миллиардов лейкоцитов.

Кадр 6 диафильма «Жизнь клетки»

Кадр 6

В головном мозге насчитывается до 14 миллиардов нервных клеток.

Кадр 7 диафильма «Жизнь клетки»

Кадр 7

Покровную ткань нашего тела составляют приблизительно 40 миллиардов покровных клеток.

Кадр 8

Мышцы состоят из гигантских многоядерных клеток—мышечных волокон.

Кадр 9

Мышца сердца—это собрание многих миллионов особых мышечных клеток.

Кадр 10

Из миллиардов клеток состоят печень и другие пищеварительные железы, кишечник, кровеносные сосуды, селезенка, почки и прочие внутренние органы.

Кадр 11

В 1839 г. немецкий ученый Теодор Шванн опубликовал книгу, в которой изложил клеточную теорию: учение о том, что основу строения и развития многоклеточных животных и растений составляют клетки.

Кадр 12

Идея Шванна о сходстве строения клеток у всех многоклеточных организмов—растений, животных и человека—получила новые подтверждения благодаря успехам биологической науки, достигнутым в середине XX столетия.

Кадр 13

Микросъёмка живых клеток из покровной ткани полости рта Флакон для культуры тканей с искусственной средой Биологи изучают жизнь клеток, растущих в искусственной питательной среде.

Кадр 14

Открыты способы выявлять в клетках химические составные части цитоплазмы и ядра с помощью особых окрасок.

Кадр 15

Черные точки (зерна серебра) над местами расположения ядерной нуклеиновой кислоты (ДНК) в опухолевых клетках. Исследователи клетки научились метить вещества цитоплазмы и ядра радиоактивными изотопами и находить метку на микроскопических препаратах.

Кадр 16

С помощью сверхскоростных центрифуг (ультрацентрифуг) биологи выделяют из множества разрушенных клеток их составные части и получают возможность изучать их работу.

Кадр 17

Клетку удалось разглядеть благодаря гигантским увеличениям (до 1000 000 раз) электронного микроскопа, в котором поток света заменен потоком электронов.

Кадр 18

Это—часть мышечной клетки (мышечного волокна) при увеличении в 60000 раз. Видно 4 сократимых волокна-миофибриллы.

Кадр 19

При увеличении в 175 000 раз в миофибриллах становятся различимы тончайшие нити (протофибриллы).

Кадр 20

Когда мышечное волокно сокращается, видно, что протофибриллы скользят вдоль оси миофибрилл.

Кадр 21

Некоторые клетки нашего тела сохранили древнюю способность к захвату и перевариванию (фагоцитозу) отработавших и отмирающих клеток и их частей.

Кадр 22

Переваривание захваченных частиц совершается с помощью лизосом и фагосом—особых органов (органелл) клетки, различимых в электронный микроскоп.

Кадр 23

Клетка как бы глотает растворенные в жидкой среде вещества, захватывая каждую каплю участком клеточной оболочки—мембраны.

Кадр 24

Энергия, необходимая для движения, поглощения пищи и других жизненных отправлений клетки, получается ею от кислорода (O₂), который приносится эритроцитами.

Кадр 25

Электронная микрофотография при увеличении в 70000 раз. Кислород окисляет пищевые вещества в клетке с помощью особых органелл—митохондрий, содержащих в себе набор дыхательных ферментов.

Кадр 26

Вещества в клетке распределяются с помощью внутриклеточных мембран, образующих в ней сложную сеть.

Кадр 27

Сбор веществ, подлежащих выведению из клетки, производится специальными органеллами–пузырьками Гольджи. Так выводится из клеток поджелудочной железы секрет.

Кадр 28

Разрушения, которые причиняет клетке ее работа, возмещаются строительной деятельностью клетки: синтезом белка, воспроизведением ее органелл, ее ростом и размножением.

Кадр 29

Ученые давно заметили, что активная строительная и секреторная работа клеток сопровождается накоплением в цитоплазме и ядрышке особого вещества типа кислоты (окрашено в розовый цвет).

Кадр 30

Вещество это оказалось связанным с мельчайшими зернышками (различимыми только в электронный микроскоп). Их можно выделить из разрушенных клеток ультрацентрифугированием.

Кадр 31

Вещество кислого характера, обнаруженное в зернышках,—рибонуклеиновая кислота (РНК)—принадлежит к классу нуклеиновых кислот. Отсюда название зернышек—рибосомы.

Кадр 32

Рибосомы лежат свободно в цитоплазме в одиночку или группами, которые называют полисомами.

Кадр 33

Рибосомы часто располагаются на внутриклеточных мембранах, замыкающих трубочки и пузырьки, куда поступает синтезируемый на рибосомах белок. Система этих трубочек и пузырьков называется эргастоплазмой.

Кадр 34

Белки—это сложные полимеры (цепочки), состоящие из 20 видов мономеров (звеньев) аминокислот.

Кадр 35

Порядок чередования аминокислот в цепочках белков как бы записан (закодирован) в цепочках мономеров так называемой информационной рибонуклеиновой кислоты (И-РНК) — мононуклеотидов, различающихся по составу четырех видов азотсодержащих компонентов.

Кадр 36

В недрах развивающегося эритроцита, на рибосомах в соответствии с кодом И-РНК строится дыхательный белок — гемоглобин.

Кадр 37

Молекула И-РНК в развивающихся эритроцитах содержит полный код гемоглобина в виде чередования троек (кодонов) нуклеотидов.

Кадр 38

Аминокислоты к рибосомам доставляют особые транспортные рибонуклеиновые кислоты (Т-РНК), каждая из которых приносит свою аминокислоту.

Кадр 39

Связь каждой транспортной РНК при помощи тройки нуклеотидов антикодона с тройкой нуклеотидов кодона информационной РНК ведет на другом конце молекулы Т-РНК к замыканию связи между аминокислотами.

Кадр 40

Синтизированная на рибосоме цепочка аминокислот приобретает окончательную структуру белковой молекулы путем сложной упаковки, выясненной в настоящее время, например, для молекулы гемоглобина.

Кадр 41

Синтез белков обеспечивает все виды строительной деятельности клетки: рост, развитие специфической структуры (дифференцовку) и размножение.

Кадр 42

В теченіе жизни человека наиболее спеціализированные клетки во много раз увеличивают свой объем.

Кадр 43

Из обшего зачатка, возникающего на ранних этапах его развития, у эмбриона строятся разнообразные клетки: костные, хрящевые, соединительнотканные, мышечные и другие, в каждой из которых синтезируются особые белки.

Кадр 44

Из комплексов клеток состоят строительные материалы организма — ткани.

Кадр 45

Рост тканей обеспечивается ростом и размножением входящих в их состав клеток.

Кадр 46

Ядра клетки из семени (эндосперма) ириса Современные средства исследования позволяют видеть все этапы (фазы) деления в живой клетке, находящейся в искусственной питательной среде (в культуре). Начальный этап деления (профаза).

Кадр 47

Подготовка к делению клетки начинается с того, что в ядре повышается вдвое содержание ядерной нуклеиновой—дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК), а также увеличивается количество РНК в цитоплазме и ядрышке.

Кадр 48

Первая фаза деления клетки (профаза) заключается в формировании в ядре особых органелл— хромосом, имеющих вид длинных и коротких тяжей, содержащих ДНК. К концу профазы оболочка ядра разрушается, вещества ядрышка (РНК) переходят в хромосомы.

Кадр 49

При второй фазе деления клетки (метафазе) хромосомы собираются в плоскости будушего деления клетки, и каждая хромосома расщепляется продольно надвое.

Кадр 50

Разделившиеся хромосомы (дочерние хромосомы) в следующей фазе деления (анафазе) оттягиваются в будущие дочерние клетки посредством особых сократимых нитей, расположенных в виде веретена.

Кадр 51

В конечной фазе деления (телофазе) строятся оболочки двух дочерних ядер. Теперь уже в них появляются ядрышки, и всечество хромосом равномерно распределяется в дочерних ядрах.

Кадр 52

Нити веретена связывают определенные участки хромосом (центромеры) с особыми органеллами—центросомами, которые расходятся в две дочерние клетки, увлекая за собой хромосомы.

Кадр 53

На электронных микрофотографиях видно, что клеточные оболочки дочерних ядер строятся из пузырьков эргастоплазмы.

Кадр 54

Для каждого вида животных и растений характерно определенное число и особая форма хромосом.

Кадр 55

Набор хромосом из делящейся клетки человека.

Кадр 56

Данные смежных наук (биохимии вирусов и бактерий, генетики, цитогенетики, радиобиологии) позволяют допустить, что с ДНК ядра и хромосом связаны изменения наследственности (мутации), а также передача наследственных свойств от клетки к клетке и от организма к организму.

Кадр 57

КОНЕЦ ДИАФИЛЬМА Автор доктор биологических наук профессор А.Н. Студитский Рисунки и оформление С.Н. Рогова Редактор Е.Е. Черняк Студия «Диафильм», 1968 г. Москва, Центр, Старосадский пер., д. № 7 Д-172-68 Цветной 0-30 T06591

Кадр 58

озмещения ЖИЗНЬ и БЫТ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ВОИНСКОЙ ЧАСТИ

Кадр 59

ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧАРЛЗА ДАРВИНА

Кадр 60

П. Кашин ДЕТКИ из КЛЕТКИ Художник А. Семенов

Кадр 61

По заказу Всесоюзного общества по распространению политических и научных знаний Жизнь u творчество М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 1814—1841 Производство студии „Диафильм“, 1958 г.

Насыщенность
Яркость
Размер текста
Шрифт текста
Громкость