Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Ноября 2013 в 13:39, реферат
Клеточная теория — одно из общепризнанных биологических обобщений, утверждающих единство принципа строения и развития мира растений, животных и остальных живых организмов с клеточным строением, в котором клетка рассматривается в качестве единого структурного элемента живых организмов.
Клеточная теория — основополагающая для 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). Рудольф Вирхов позднее (1858) дополнил её важнейшим положением (всякая клетка происходит от другой клетки).
Клеточная Теония
Клеточная теория — одно
из общепризнанных биологических обобщений,
утверждающих единство принципа строения
и развития мира растений, животных и остальных
живых организмов с клеточным строением,
в котором клетка рассматривается в качестве
единого структурного элемента живых
организмов.
Клеточная теория — основополагающая
для 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). Рудольф Вирхов
позднее (1858) дополнил её важнейшим положением
(всякая клетка происходит от другой клетки).
Шлейден и Шванн,
обобщив имеющиеся знания о клетке, доказали,
что клетка является основной единицей
любого организма. Клетки животных, растений
и бактерии 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. Клеточная
теория дополнялась и редактировалась
с каждым разом.
Положения клеточной теории Шлейдена-Шванна[править
| править исходный текст]
Все животные и растения состоят из клеток.
Растут и развиваются растения и животные путём возникновения новых клеток.
Клетка является самой маленькой единицей живого, а целый организм — это совокупность клеток.
Основные положения современной клеточной теории[править | править исходный текст]
Клетка - это элементарная, функциональная единица строения всего живого. (Кроме вирусов, которые не имеют клеточного строения)
Клетка - единая система, она включает множество закономерно связанных между собой элементов, представляющих целостное образование, состоящее из сопряжённых функциональных единиц - органоидов.
Клетки всех организмов гомологичны.
Клетка происходит только путём деления материнской клетки.
Многоклеточный организм представляет собой сложную систему из множества клеток, объединённых и интегрированных в системы тканей и органов, связанных друг с другом.
Клетки многоклеточных организмов тотипотентны.
Дополнительные положения клеточной теории[править | править исходный текст]
Для приведения клеточной теории в более полное соответствие с данными современной клеточной биологии список её положений часто дополняют и расширяют. Во многих источниках эти дополнительные положения различаются, их набор достаточно произволен.
Клетки прокариот и эукариот являются системами разного уровня сложности и не полностью гомологичны друг другу (см. ниже).
В основе деления клетки и размножения организмов лежит копирование наследственной информации — молекул нуклеиновых кислот («каждая молекула из молекулы»). Положения о генетической непрерывности относится не только к клетке в целом, но и к некоторым из её более мелких компонентов — к митохондриям, хлоропластам, генам и хромосомам.
Многоклеточный организм представляет собой новую систему, сложный ансамбль из множества клеток, объединённых и интегрированных в системе тканей и органов, связанных друг с другом с помощью химических факторов, гуморальных и нервных (молекулярная регуляция).
Клетки многоклеточных тотипотентны, то есть обладают генетическими потенциями всех клеток данного организма, равнозначны по генетической информации, но отличаются друг от друга разной экспрессией (работой) различных генов, что приводит к их морфологическому и функциональному разнообразию — к дифференцировке.
История
XVII век
1665 год — английский физик Р. Гук в работе
«Микрография» описывает строение пробки,
на тонких срезах которой он нашёл правильно
расположенные пустоты. Эти пустоты Гук
назвал «порами, или клетками». Наличие
подобной структуры было известно ему
и в некоторых других частях растений.
1670-е годы — итальянский медик и натуралист М. Мальпиги и английский натуралист Н. Грю описали в разных органах растений «мешочки, или пузырьки» и показали широкое распространение у растений клеточного строения. Клетки изображал на своих рисунках голландский микроскопист А. Левенгук. Он же первым открыл мир одноклеточных организмов — описал бактерий и протистов (инфузорий).
Исследователи XVII века, показавшие распространённость «клеточного строения» растений, не оценили значение открытия клетки. Они представляли клетки в качестве пустот в непрерывной массе растительных тканей. Грю рассматривал стенки клеток как волокна, поэтому он ввёл термин «ткань», по аналогии с текстильной тканью. Исследования микроскопического строения органов животных носили случайный характер и не дали каких-либо знаний об их клеточном строении.
XVIII век
В XVIII веке совершаются первые попытки
сопоставления микроструктуры клеток
растений и животных. К. Ф. Вольф в работе
«Теории зарождения» (1759) пытается сравнить
развитие микроскопического строения
растений и животных. По Вольфу, зародыш
как у растений, так и у животных развивается
из бесструктурного вещества, в котором
движения создают каналы (сосуды) и пустоты
(клетки). Фактические данные, приводившиеся
Вольфом, были им ошибочно истолкованы
и не прибавили новых знаний к тому, что
было известно микроскопистам XVII века.
Однако его теоретические представления
в значительной мере предвосхитили идеи
будущей клеточной теории.