ផ្ទះ ផ្លែប៊ឺរី រចនាសម្ព័ន្ធកោសិកានៃ prokaryotes និង eukaryotes ការបង្ហាញ។ Eukaryotes ។ III. ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

រចនាសម្ព័ន្ធកោសិកានៃ prokaryotes និង eukaryotes ការបង្ហាញ។ Eukaryotes ។ III. ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន

Prokaryotes និង eukaryotes ។ កោសិកាពីរប្រភេទត្រូវបានគេស្គាល់នៅក្នុងសារពាង្គកាយទំនើប និងហ្វូស៊ីល៖ prokaryotic និង eukaryotic ។ កោសិកាទាំងនេះមានភាពខុសប្លែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងលក្ខណៈរចនាសម្ព័ន្ធដែលនគរធំពីរត្រូវបានសម្គាល់ - prokaryotes (មុននុយក្លេអ៊ែរ) និង eukaryotes (នុយក្លេអ៊ែរពិត) ។ ទម្រង់កម្រិតមធ្យមរវាងពន្ធដាររស់នៅដ៏ធំបំផុតទាំងនេះនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយ។ ភាពខុសគ្នាសំខាន់រវាងកោសិកា prokaryotic និងកោសិកា eukaryotic គឺថា DNA របស់ពួកគេមិនត្រូវបានរៀបចំជាក្រូម៉ូសូម ហើយមិនត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយស្រោមសំបុត្រនុយក្លេអ៊ែរទេ។ កោសិកា Eukaryotic គឺស្មុគស្មាញជាង។ DNA ដែលជាប់នឹងប្រូតេអ៊ីនរបស់ពួកគេត្រូវបានរៀបចំជាក្រូម៉ូសូមដែលមានទីតាំងនៅក្នុងការបង្កើតពិសេសមួយតាមពិតកោសិកាធំបំផុត - ស្នូល។ លើសពីនេះ សារធាតុសកម្មក្រៅនុយក្លេអ៊ែនៃកោសិកាបែបនេះត្រូវបានបែងចែកទៅជាផ្នែកដាច់ដោយឡែកដោយមានជំនួយពី reticulum endoplasmic ។ EPS ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយភ្នាសសាមញ្ញ។ កោសិកា Eukaryotic ជាធម្មតាមានទំហំធំជាងកោសិកា prokaryotic ។

ស្លាយទី 7 ពីបទបង្ហាញ "កោសិកានៃរាងកាយ"មេរៀនជីវវិទ្យាលើប្រធានបទ "កោសិកា"

វិមាត្រ៖ ៩៦០ x ៧២០ ភីកសែល ទ្រង់ទ្រាយ៖ jpg ។ ដើម្បីទាញយកស្លាយដោយឥតគិតថ្លៃសម្រាប់ប្រើក្នុងមេរៀនជីវវិទ្យា ចុចខាងស្តាំលើរូបភាព ហើយចុច "រក្សាទុករូបភាពជា..."។ អ្នកអាចទាញយកបទបង្ហាញទាំងមូល "Body cell.ppt" នៅក្នុងប័ណ្ណសារ zip នៃ 1309 KB ។

ទាញយកបទបង្ហាញ

ក្រឡា

"ការបែងចែកកោសិកា Mitosis" - Prophase Metaphase Anaphase Telophase ។ មេតាហ្វាស។ អាណាផាស។ អន្តរដំណាក់កាល។ DNA coiling កើតឡើងនៅក្នុងស្នូល; nucleoli បាត់។ ការបង្កើត spindle, ខ្លីក្រូម៉ូសូម, ការបង្កើតបន្ទះអេក្វាទ័រ។ បន្ទាប់មក mitosis (ការបែងចែកកោសិកា) កើតឡើង ហើយវដ្តនេះកើតឡើងវិញដោយខ្លួនឯង។ ជំងឺ mitosis ។ តេឡូហ្វាស។

"កោសិកានៃរាងកាយ" - ប្រភេទ prokaryotic នៃអង្គការកោសិកាមុនប្រភេទនៃ eukaryotic នៃអង្គការកោសិកា។ 1 ។ សេចក្ដីណែនាំ។ សម្មតិកម្ម។ តើអ្វីពន្យល់ពីភាពចម្រុះនៃប្រភេទកោសិកា? 3 ការប្រៀបធៀបកោសិការុក្ខជាតិ និងសត្វ។ ក្រុមការងារ៖ Kobets V., Dedova A., Fokina A., Nechaev S., Tsvetkov V., Datskevich Yu.

"កោសិកានៅក្នុងសារពាង្គកាយមួយ" - កោសិកានៃសារពាង្គកាយឯកតាភាគច្រើនមានគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃកោសិកា eukaryotic ។ មីក្រូទស្សន៍ត្រូវបានកែលម្អឥតឈប់ឈរ។ ការចាត់ថ្នាក់នៃកោសិកា។ កោសិកានៃសត្វពហុកោសិកា។ កោសិកា Somatic កោសិកាផ្លូវភេទ។ សំណួរសាកល្បង។ តើកោសិកាមានធាតុផ្សំអ្វីខ្លះ? តើអ្នកដឹងកោសិកាអ្វីខ្លះ?

"ការបែងចែកកោសិកា" - Meiosis ក្រិក "meiosis" - ការកាត់បន្ថយ។ prophase យឺត។ មីតូស៊ីស។ វដ្ត mitotic ។ ក្រូម៉ូសូមត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅប៉ូលទល់មុខកោសិកា។ Mitosis ក្រិក "mitos" - ខ្សែស្រឡាយមួយ។ អត្ថន័យជីវសាស្រ្ត។ ប្រភេទនៃការបែងចែកកោសិកា។ សូម៉ាទិក។ អាណាផាស។ មេតាហ្វាស។ អាមីតូស៊ីស។ តេឡូហ្វាស។ ដំណាក់កាលដំបូង។ ផ្លូវភេទ។

"Meiosis" - ពីកោសិកាដើមដែលមានសំណុំក្រូម៉ូសូម diploid, gametes ដែលមានសំណុំ haploid កើតឡើង។ ការបង្កើតមេជីវិតឈ្មោល។ ការបែងចែកទីពីរនៃ meiosis នាំឱ្យមានការបង្កើត spermatocytes haploid លំដាប់ទីពីរ។ ការបែងចែកដំបូងនៃ meiosis ។ មូលដ្ឋាននៃការបន្តពូជ និងការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលនៃសារពាង្គកាយគឺជាដំណើរការនៃការបែងចែកកោសិកា។






គោលបំណងនៃមេរៀន៖ ដើម្បីសិក្សាពីលក្ខណៈជាក់លាក់នៃកោសិការុក្ខជាតិ សត្វ និងផ្សិត។ កំណត់រចនាសម្ព័ន្ធទូទៅនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ពួកគេ; បន្តការបង្កើតគំនិតអំពីកម្រិតពីរនៃអង្គការកោសិកា - prokaryotic និង eukaryotic; ដើម្បីឱ្យសិស្សស្គាល់ពីលក្ខណៈពិសេសនៃរចនាសម្ព័ន្ធនិងសកម្មភាពសំខាន់នៃកោសិកា prokaryotic ។





Matthias Jacob Schleiden () អ្នករុក្ខសាស្ត្រជនជាតិអាឡឺម៉ង់ ដែលជាអ្នកបង្កើតទ្រឹស្ដីនៃរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកា។ Theodor Schwann () អ្នកជំនាញខាងប្រវត្តិសាស្ត្រ និងសរីរវិទ្យាអាល្លឺម៉ង់ ដែលជាអ្នកបង្កើតទ្រឹស្តីកោសិកា






ភាពស្រដៀងគ្នានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃកោសិការុក្ខជាតិ សត្វ និងផ្សិត កោសិកានុយក្លេអ៊ែរទាំងអស់ត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយភ្នាសស្តើងបំផុតដែលការពារមាតិកាខាងក្នុងនៃកោសិកា ភ្ជាប់ពួកវាជាមួយគ្នា និងជាមួយបរិយាកាសខាងក្រៅ។ សរីរាង្គដ៏សំខាន់បំផុតនៃកោសិការុក្ខជាតិ សត្វ និងផ្សិតទាំងអស់គឺស្នូល។ ជាធម្មតាវាមានទីតាំងនៅកណ្តាលកោសិកា និងមាន nucleoli មួយ ឬច្រើន។ នៅក្នុងស្នូលមានអង្គធាតុពិសេសនៃក្រូម៉ូសូមដែលអាចមើលឃើញតែក្នុងអំឡុងពេលការបែងចែកនុយក្លេអ៊ែរប៉ុណ្ណោះ។ ពួកគេរក្សាទុកព័ត៌មានតំណពូជ។


ភាពស្រដៀងគ្នានៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃកោសិការុក្ខជាតិ សត្វ និងផ្សិត ផ្នែកជាកាតព្វកិច្ចនៃកោសិការុក្ខជាតិ សត្វ និងផ្សិត គឺជា cytoplasm ពាក់កណ្តាលរាវដែលគ្មានពណ៌។ វាបំពេញចន្លោះរវាងភ្នាស និងស្នូល។ នៅក្នុង cytoplasm បន្ថែមពីលើស្នូល មានសរីរាង្គផ្សេងទៀត ក៏ដូចជាសារធាតុចិញ្ចឹមបម្រុង។ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន៖ លក្ខណៈទូទៅនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធនៃកោសិកានុយក្លេអ៊ែរបង្ហាញពីទំនាក់ទំនង និងឯកភាពនៃប្រភពដើមរបស់វា។


















Cytoplasm shell vacuole nucleus Golgi complex ribosomes plastids mitochondria 8 ដាក់លេខយោងទៅតាមពាក្យដែលបានបង្ហាញ endoplasmic reticulum 9
កិច្ចការ៖ សិក្សាអត្ថបទនៃសៀវភៅសិក្សា ទំ.២.៧។ បង្កើតតារាង “ភាពស្រដៀងគ្នា និងភាពខុសគ្នារវាងប្រូការីយ៉ូត និង យូកាយ៉ូត” រចនាសម្ព័ន្ធកោសិកា អ៊ីការីយ៉ូត កោសិកាប្រូការីយ៉ូត ជញ្ជាំងកោសិកា ភ្នាសកោសិកា ក្រូម៉ូសូម EPS រីបូសូម ហ្គោលជី ស្មុគ្រស្មាញ Lysosomes Mitochondria Vacuoles Plastids


លក្ខណៈពិសេសនៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃ prokaryotes - កោសិកា Prokaryotic មានមុខងារជីវិតដ៏សំខាន់បំផុត ប៉ុន្តែវាមិនមានសារពាង្គកាយដែលព័ទ្ធជុំវិញដោយភ្នាសដែលមាននៅក្នុងកោសិកា eukaryotic នោះទេ។ លក្ខណៈពិសេសសំខាន់បំផុតរបស់ prokaryotes គឺថាពួកវាមិនមានស្នូលព័ទ្ធជុំវិញដោយភ្នាសទេ។ វាគឺជាលក្ខណៈពិសេសនេះដែលសម្រេចចិត្តក្នុងការបែងចែកកោសិកាទៅជា prokaryotic និង eukaryotic ។


កិច្ចការផ្ទះ៖ - សិក្សា§ ២.៧., កំណត់ចំណាំក្នុងសៀវភៅកត់ត្រា; - ធ្វើម្តងទៀត; - រៀបចំសម្រាប់ការស្ទង់មតិ "រចនាសម្ព័ន្ធកោសិកានៃសារពាង្គកាយ"





សេចក្តីសង្ខេបនៃបទបង្ហាញផ្សេងទៀត។

"រចនាសម្ព័ន្ធនិងមុខងារនៃកោសិកា" - ស្នូលនៃកោសិកា។ សែល។ មីក្រូទស្សន៍។ មជ្ឈមណ្ឌលកោសិកា។ សែលខឺណែល។ រចនាសម្ព័ន្ធកោសិកា។ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ។ ស៊ីតូប្លាស្មា។ លីសូសូម។ ក្រូម៉ូសូម។ ស្នូល។ មីតូខន់ឌ្រី។ សរីរាង្គ។ ប្រភេទកោសិកា។ របៀបមើល និងសិក្សាកោសិកា។ រីបូសូម។ ស្មុគ្រស្មាញ Golgi ។ មីក្រូទស្សន៍អេឡិចត្រុង។ ទឹកនុយក្លេអ៊ែរ។ Cytoskeleton ។ រីទីគូល endoplasmic ។

"សមាសភាពនៃកោសិការស់" - រចនាសម្ព័ន្ធនិងស្នូលនៃកោសិកា។ លីសូសូម។ វិធីសាស្រ្តសិក្សាកោសិកា។ ប្រវត្តិនៃការអភិវឌ្ឍន៍នៃគោលលទ្ធិនៃកោសិកា។ ឧបករណ៍ Golgi ។ មុខងារខឺណែល រីបូសូម។ ក្រូម៉ូសូម។ ផ្លាស្ទីត។ ភ្នាស cytoplasmic ខាងក្រៅ។ សរីរាង្គនៃចលនា។ ប្រភេទនៃ reticulum endoplasmic ។ សរីរាង្គគឺជារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានវត្តមានជានិច្ចនៅក្នុងកោសិកា។ មីតូខន់ឌ្រី។ ក្រពេញ endoplasmic នៃ EPS ។ កោសិកា eukaryotic ។ Cytoskeleton ។ ទឹកនុយក្លេអ៊ែរ។ Karyolemma ។

"សរីរាង្គដែលមិនមែនជាភ្នាស" - សរីរាង្គដែលមិនមែនជាភ្នាស។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃមជ្ឈមណ្ឌលកោសិកា។ ដ្យាក្រាមនៃការជួបប្រជុំគ្នានៃ ribosome ។ មជ្ឈមណ្ឌលកោសិកា។ ប្រភេទផ្សេងគ្នានៃ euglena ។ រចនាសម្ព័ន្ធ Ultramicroscopic នៃ flagellum ។ រីបូសូម។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃ flagella និង cilia ។ អង្គការនៃមជ្ឈមណ្ឌលកោសិកា។ មជ្ឈមណ្ឌល។ សរីរាង្គនៃចលនា។ រចនាសម្ព័ន្ធនៃកណ្តាល។

"រចនាសម្ព័ន្ធនៃកោសិកានៃរាងកាយ" - ស្នូលកោសិកា។ មីតូខន់ឌ្រី។ ការបែងចែកកោសិកា។ សារៈសំខាន់នៃ ATP ក្នុងការរំលាយអាហារ។ រីបូសូម។ ការរំលាយអាហារថាមពលនៅក្នុងកោសិកា។ រចនាសម្ព័ន្ធកោសិកា។ មជ្ឈមណ្ឌលកោសិកា។ ស្នូល។ រីទីគូល endoplasmic ។ ឧបករណ៍ Golgi ។ លីសូសូម។ មេតាបូលីស។ ផ្លាស្ទីត។ ទ្រឹស្តីកោសិកា។ តម្លៃនៃសរីរាង្គកោសិកា។ ការផ្លាស់ប្តូរថាមពលនៅក្នុងកោសិកា។

"ភ្នាស" - ការស្រាវជ្រាវមន្ទីរពិសោធន៍។ ការ​ច្របាច់​បញ្ចូល​គ្នា។ រចនាសម្ព័ន្ធ។ ភាពខុសគ្នា។ គំរូរចនាសម្ព័ន្ធភ្នាស។ មុខងារភ្នាស។ ម៉ូលេគុលដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់។ គ្លីកូប្រូតេអ៊ីន។ Exocytosis ។ ភាពស្រដៀងគ្នា។ ប្រៀបធៀបកោសិកា prokaryotic ជាមួយកោសិកា eukaryotic ។ កោសិកា eukaryotic ។ Plasmolysis នៅក្នុងស្លឹក Elodea ។ សរីរាង្គកោសិកា។ ការងារ Macrophage ។ ការសាយភាយ។ តោះធ្វើការនៅមន្ទីរពិសោធន៍។ រចនាសម្ព័ន្ធមីក្រូទស្សន៍នៃកោសិកា។ វាក្យសព្ទមេរៀន។ ការសាយភាយងាយស្រួល។

"រចនាសម្ព័ន្ធនៃ eukaryotes និង prokaryotes" - អត្ថន័យនៃបាក់តេរី។ ស៊ីតូប្លាស្មា។ ទីជម្រក។ ប្រូការីយ៉ូត។ ប្រៀបធៀបកោសិកា eukaryotic និង prokaryotic ។ បាក់តេរី។ សមត្ថភាពក្នុងការធ្វើចលនាយ៉ាងសកម្ម។ ការរស់រានមានជីវិតរបស់ prokaryotes ។ Heterotrophs ។ ប្រវត្តិនៃការរកឃើញ។ ចំនួនបាក់តេរី។ រចនាសម្ព័ន្ធកោសិកា។ សរីរាង្គ។ របៀបញ៉ាំចម្រុះ។ តួនាទីរបស់បាក់តេរីនៅក្នុងធម្មជាតិ។ ភាពសាមញ្ញនៃរចនាសម្ព័ន្ធ។ មីតូខន់ឌ្រី។ សម្ភារៈហ្សែន។ ភាពខុសគ្នានៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃកោសិកា eukaryotic និង prokaryotic ។

លក្ខណៈនៃបាក់តេរី ចែកចាយគ្រប់ទីកន្លែង៖ ក្នុងទឹក ដី ខ្យល់ ភាវៈរស់។ ពួកវាត្រូវបានរកឃើញទាំងនៅតំបន់ទំនាបនៃមហាសមុទ្រជ្រៅបំផុត និងនៅលើកំពូលភ្នំខ្ពស់បំផុតនៃផែនដី អេវឺរ៉េស ទាំងនៅក្នុងទឹកកកនៃតំបន់អាក់ទិក និងអង់តាក់ទិក និងនៅក្នុងប្រភពទឹកក្តៅ។ នៅក្នុងដីពួកវាជ្រាបចូលទៅក្នុងជម្រៅ 4 គីឡូម៉ែត្រឬច្រើនជាងនេះ spores បាក់តេរីនៅក្នុងបរិយាកាសត្រូវបានរកឃើញនៅកម្ពស់រហូតដល់ 20 គីឡូម៉ែត្រ hydrosphere ជាទូទៅមិនមានព្រំដែនសម្រាប់ជម្រកនៃសារពាង្គកាយទាំងនេះទេ។ បាក់តេរីអាចតាំងលំនៅនៅលើស្រទាប់ខាងក្រោមសរីរាង្គ ឬអសរីរាង្គស្ទើរតែទាំងអស់។ ទោះបីជាមានភាពសាមញ្ញនៃរចនាសម្ព័ន្ធក៏ដោយក៏ពួកគេមានកម្រិតខ្ពស់នៃការសម្របខ្លួនទៅនឹងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានដ៏ធំទូលាយមួយ។ នេះគឺអាចធ្វើទៅបានដោយសារតែសមត្ថភាពរបស់បាក់តេរីដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជំនាន់យ៉ាងឆាប់រហ័ស។ ជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃអត្ថិភាពក្នុងចំណោមបាក់តេរី ទម្រង់ mutant លេចឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលអាចមាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌបរិស្ថានថ្មី។


ទំហំចាប់ពី ១ ដល់ ១៥ មីក្រូ។ យោងទៅតាមរូបរាងនៃកោសិកាពួកគេត្រូវបានសម្គាល់: cocci ស្វ៊ែរ: micrococci បែងចែកនៅក្នុងយន្តហោះផ្សេងគ្នា, កុហក singly; diplococci បែងចែកក្នុងយន្តហោះមួយ, ទម្រង់គូ; tetracocci បែងចែកជាពីរយន្តហោះ បង្កើតជា tetrads; streptococci បែងចែកនៅក្នុងយន្តហោះមួយ, បង្កើតខ្សែសង្វាក់; staphylococci បែងចែកតាមយន្តហោះផ្សេងៗគ្នា បង្កើតជាចង្កោមស្រដៀងនឹងផ្លែទំពាំងបាយជូរ។ Sarcins ត្រូវបានបែងចែកទៅជា 3 យន្តហោះ បង្កើតជាកញ្ចប់នៃ 8 បុគ្គល។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី


បាស៊ីលីដែលពន្លូត (រាងជាដំបង) ត្រូវបានបែងចែកតាមយន្តហោះផ្សេងគ្នា, កុហកតែម្នាក់ឯង; Convoluted - vibrios (ក្នុងទម្រង់ជាសញ្ញាក្បៀស); spirilla មាន 4 ទៅ 6 វេន; spirochetes គឺជាទម្រង់រាងមូលវែង និងស្តើងជាមួយនឹងចំនួនវេនពី 6 ទៅ 15។ បន្ថែមពីលើទម្រង់សំខាន់ៗ ទម្រង់កោសិកាបាក់តេរីផ្សេងៗ មានភាពចម្រុះច្រើននៅក្នុងធម្មជាតិ។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី


ជញ្ជាំងកោសិកា។ កោសិកាបាក់តេរីត្រូវបានរុំព័ទ្ធដោយជញ្ជាំងកោសិកាក្រាស់ និងរឹង ដែលមានចំនួនពី 5 ទៅ 50% នៃម៉ាស់ស្ងួតនៃកោសិកា។ ជញ្ជាំងកោសិកាដើរតួជារបាំងខាងក្រៅនៃកោសិកា បង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងអតិសុខុមប្រាណ និងបរិស្ថាន។ សមាសធាតុសំខាន់នៃជញ្ជាំងកោសិកាបាក់តេរីគឺ polysaccharide murein ។ យោងតាមខ្លឹមសារនៃ murein បាក់តេរីទាំងអស់ត្រូវបានបែងចែកជាពីរក្រុម៖ ក្រាម - វិជ្ជមាន និង ក្រាម - អវិជ្ជមាន។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី


នៅក្នុងបាក់តេរីជាច្រើន ម៉ាទ្រីស mucilaginous មានទីតាំងនៅផ្នែកខាងលើនៃជញ្ជាំងកោសិកា។ គ្រាប់ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារធាតុ polysaccharides ។ ជួនកាលកន្សោមមានផ្ទុកសារធាតុ polypeptides ។ តាមក្បួនមួយកន្សោមអនុវត្តមុខងារការពារការពារកោសិកាពីសកម្មភាពនៃកត្តាបរិស្ថានអវិជ្ជមាន។ លើសពីនេះទៀតវាអាចលើកកម្ពស់ការភ្ជាប់ទៅនឹងស្រទាប់ខាងក្រោមនិងចូលរួមក្នុងចលនា។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី


ភ្នាស cytoplasmic គ្រប់គ្រងការបញ្ចូលសារធាតុចិញ្ចឹមទៅក្នុងកោសិកា និងការចាកចេញពីផលិតផលមេតាបូលីសទៅខាងក្រៅ។ ជាធម្មតា អត្រាកំណើននៃភ្នាស cytoplasmic លើសពីអត្រាកំណើននៃជញ្ជាំងកោសិកា។ នេះនាំឱ្យមានការពិតដែលថាភ្នាសជារឿយៗបង្កើតជា invaginations (invaginations) នៃទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានៃ mesosome ។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី


សារធាតុ Mesosomes ភ្ជាប់នុយក្លេអ៊ែរដើរតួក្នុងការចម្លង DNA និងការបែងចែកក្រូម៉ូសូមជាបន្តបន្ទាប់។ ប្រហែលជា mesosomes ធានានូវការបែងចែកកោសិកាទៅជាផ្នែកដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ដោយហេតុនេះបង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ដំណើរការអង់ស៊ីមកើតឡើង។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី







កោសិកាបាក់តេរីអាចមានភាពខុសគ្នានៃការរួមបញ្ចូល cytoplasmic ពពុះឧស្ម័ន ពពុះដែលមាន bacteriochlorophyll សារធាតុ polysaccharides ប្រាក់បញ្ញើស្ពាន់ធ័រ និងផ្សេងទៀត។ នុយក្លេអ៊ីត។ បាក់តេរីមិនមានស្នូលរចនាសម្ព័ន្ធទេ។ ឧបករណ៍ហ្សែននៃបាក់តេរីត្រូវបានគេហៅថា nucleoid ។ វាគឺជាម៉ូលេគុល DNA ដែលប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងចន្លោះដែលមានកំណត់នៃ cytoplasm ។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី


ម៉ូលេគុល DNA មានរចនាសម្ព័ន្ធធម្មតា។ វាមានខ្សែសង្វាក់ polynucleotide ពីរបង្កើតជា helix ពីរ។ មិនដូច eukaryotes ទេ DNA មានរចនាសម្ព័ន្ធរាងជារង្វង់ មិនមែនជាលីនេអ៊ែរទេ។ ម៉ូលេគុល DNA បាក់តេរីត្រូវបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជាមួយនឹងក្រូម៉ូសូម eukaryotic មួយ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើនៅក្នុង eukaryotes នៅក្នុងក្រូម៉ូសូម DNA ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រូតេអ៊ីន នោះនៅក្នុងបាក់តេរី DNA មិនបង្កើតស្មុគស្មាញជាមួយប្រូតេអ៊ីនទេ។ DNA បាក់តេរីត្រូវបានបោះយុថ្កាទៅនឹងភ្នាស cytoplasmic នៅក្នុងតំបន់ mesosome ។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី


កោសិកានៃបាក់តេរីជាច្រើនមានធាតុហ្សែន plasmid ដែលមិនមែនជាក្រូម៉ូសូម។ ពួកវាជាម៉ូលេគុល DNA រាងជារង្វង់តូច ដែលអាចចម្លងដោយឯករាជ្យពី DNA ក្រូម៉ូសូម។ ក្នុងចំណោមពួកគេ F-factor plasmid ដែលគ្រប់គ្រងដំណើរការផ្លូវភេទត្រូវបានសម្គាល់។ Flagella ។ ក្នុងចំណោមបាក់តេរីមានទម្រង់ចល័តជាច្រើន។ Flagella ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើចលនា។ បាក់តេរី flagella មានលក្ខណៈស្រដៀងទៅនឹង eukaryotic flagella ប៉ុន្តែរចនាសម្ព័ន្ធរបស់វាខុសគ្នា។ ពួកវាមានអង្កត់ផ្ចិតតូចជាង ហើយមិនត្រូវបានហ៊ុំព័ទ្ធដោយភ្នាសស៊ីតូប្លាមិចទេ។ សរសៃ flagellum មានសរសៃចង 3-11 ដែលបង្កើតឡើងដោយប្រូតេអ៊ីន flagellin ។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី




នៅមូលដ្ឋានមានទំពក់ និងឌីសផ្គូផ្គងដែលភ្ជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយនឹងភ្នាស cytoplasmic និងជញ្ជាំងកោសិកា។ Flagella ផ្លាស់ទីដោយបង្វិលនៅក្នុងភ្នាស។ ចំនួន និងការរៀបចំរបស់ flagella លើផ្ទៃក្រឡាអាចប្រែប្រួល។ Fimbriae គឺជារចនាសម្ព័ន្ធសរសៃស្តើង នៅលើផ្ទៃនៃកោសិកាបាក់តេរី ដែលមានរាងខ្លី ត្រង់ និងប្រហោងដែលបង្កើតឡើងដោយប្រូតេអ៊ីន pilin ។ សូមអរគុណដល់ pili បាក់តេរីអាចភ្ជាប់ទៅនឹងស្រទាប់ខាងក្រោម ឬភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមក។ fimbriae sex fimbriae ពិសេស ឬ F-pili ផ្តល់នូវការផ្លាស់ប្តូរហ្សែនរវាងកោសិកា។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី


នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌមិនអំណោយផលកើតឡើង endospores ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងបាក់តេរីក្រាមវិជ្ជមាន។ ក្នុងករណីនេះកោសិកាត្រូវបានខ្សោះជាតិទឹក nucleoid ត្រូវបានប្រមូលផ្តុំនៅក្នុងតំបន់ sporogenous ។ សំបកការពារត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលការពារ spores បាក់តេរីពីលក្ខខណ្ឌមិនល្អ (spores នៃបាក់តេរីជាច្រើនអាចទប់ទល់នឹងកំដៅរហូតដល់ 130 ° C និងនៅតែមានសុពលភាពជាច្រើនទសវត្សរ៍) ។ នៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌអំណោយផលកើតឡើង spore germinate ហើយកោសិកាលូតលាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើង។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី


ដើម្បីសង្ខេប: តើអ្វីត្រូវបានគេស្គាល់អំពីរូបរាងរបស់បាក់តេរី? Cocci (diplococci, tetracocci, streptococci, sarcins, staphylococci), bacilli, vibrios, spirilla, spirochetes) ។ តើបាក់តេរីមានទំហំប៉ុនណា? 1 ទៅ 15 មីក្រូន (µm) ។ តើជញ្ជាំងកោសិកាបាក់តេរីត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេច? Plasmalemm និងជញ្ជាំងកោសិកា murein ។ ក្រាម - អវិជ្ជមានមានភ្នាសពីរ។ តើសម្ភារៈហ្សែនរបស់បាក់តេរីត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងដូចម្តេច? នុយក្លេអ៊ីត - DNA និងប្លាស្មារាងជារង្វង់។ តើសរីរាង្គអ្វីខ្លះត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកោសិកាបាក់តេរី? Mesosomes, chlorosomes, 70-S ribosomes, flagella ។ តើ flagellum បាក់តេរីខុសពី eukaryotic flagellum យ៉ាងដូចម្តេច? មិនត្រូវបានគ្របដណ្ដប់ដោយភ្នាសទេ មានសរសៃជាច្រើននៃ flagellin បត់ចូលគ្នា។ តើបាក់តេរីអាចបន្តពូជដោយ spores បានទេ? គ្មានជម្លោះ - វិធីនៃការជួបប្រទះស្ថានភាពមិនល្អ។


អូឡាំពិក! បាក់តេរី​អេរ៉ូប៊ីក​ដែល​បង្កើត​ជា​ស្ពែរ ដែល​ទំហំ​ស្ពែរ​មិន​លើស​អង្កត់ផ្ចិត​កោសិកា​នោះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ហៅ​ថា បាស៊ីលី។ Spore-forming anaerobic bacteria ដែលក្នុងនោះទំហំ spore លើសពីអង្កត់ផ្ចិតកោសិកា ដូច្នេះហើយពួកវាបង្កើតជា spindle ហើយត្រូវបានគេហៅថា clostridium (មកពីឡាតាំង Clostridium - spindle)។ លក្ខណៈនៃបាក់តេរី


អូឡាំពិក! Rickettsia គឺជាបាក់តេរីក្រាមអវិជ្ជមាន ដែលមានរាងជាដំបង មានទំហំរហូតដល់ 1µm។ Arthropods គឺជាម្ចាស់ផ្ទះ និងអ្នកដឹកជញ្ជូនរបស់ពួកគេ។ ចំពោះមនុស្ស ពួកវាបង្កជាធាតុបង្កជំងឺ rickettsiosis ដែលកើតដោយធីក ហើយភ្នំ Rocky បានប្រទះឃើញគ្រុនក្តៅ។ Mycoplasmas គឺជាបាក់តេរីតូចៗដែលមិនមានជញ្ជាំងកោសិកា ហ៊ុំព័ទ្ធដោយភ្នាសស៊ីតូប្លាសស៊ីម។ Osmotically ប្រកាន់អក្សរតូចធំនៅក្នុងមនុស្សពួកគេបណ្តាលឱ្យមានជំងឺដូចជាការឆ្លងមេរោគផ្លូវដង្ហើម។ Actinomycetes - (ផ្សិតរស្មី) កាន់កាប់ទីតាំងមធ្យមរវាងបាក់តេរីនិងផ្សិត។ ការបំបែកបាក់តេរីក្រាមវិជ្ជមាន។ នៅក្នុងជាលិកាដែលរងផលប៉ះពាល់ mycelium ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីខ្សែស្រឡាយដែលជាប់ទាក់ទងគ្នាយ៉ាងក្រាស់ (hyphae) ក្នុងទម្រង់ជាកាំរស្មីដែលលាតសន្ធឹងពីកណ្តាល ហើយបញ្ចប់ដោយភាពក្រាស់នៃរាងដប។ នៅលើ hyphae ពីលើអាកាស spores អាចបង្កើតបាន ដែលបម្រើសម្រាប់ការបន្តពូជ។




ក្រុមមួយទៀតគឺ autotrophs អាចសំយោគសារធាតុសរីរាង្គពីអសរីរាង្គ។ ក្នុងចំនោមពួកគេមានៈ photoautotrophs សំយោគសារធាតុសរីរាង្គដោយសារថាមពលនៃពន្លឺ និង chemoautotrophs សំយោគសារធាតុសរីរាង្គដោយសារថាមពលគីមីនៃការកត់សុីនៃសារធាតុអសរីរាង្គ៖ ស្ពាន់ធ័រ អ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីត អាម៉ូញាក់។ល។ ទាំងនេះរួមមាន បាក់តេរី nitrifying បាក់តេរីដែក បាក់តេរីអ៊ីដ្រូសែន ជាដើម។ Photoautotrophs : បាក់តេរីស្ពាន់ធ័រ Photosynthetic (ពណ៌បៃតង និងពណ៌ស្វាយ) ពួកគេមាន photosystem-1 និងមិនបញ្ចេញអុកស៊ីហ្សែនក្នុងអំឡុងពេលធ្វើរស្មីសំយោគ អ្នកបរិច្ចាគអ៊ីដ្រូសែនគឺ H 2 S: 6CO H 2 S C 6 H 12 O S + 6H 2 O Cyanobacteria (ខៀវបៃតង) មាន a photosystem-2 ហើយកំឡុងពេលធ្វើរស្មីសំយោគ អុកស៊ីសែនត្រូវបានបញ្ចេញ អ្នកបរិច្ចាគអ៊ីដ្រូសែនសម្រាប់ការសំយោគសរីរាង្គគឺ H 2 O: 6CO H 2 O C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O សរីរវិទ្យាបាក់តេរី


Chemoautotrophs: Chemoautotrophs ប្រើប្រាស់ថាមពលនៃចំណងគីមី។ បានបើកនៅឆ្នាំ 1887 ដោយ S.N. Vinogradsky ។ ក្រុមសំខាន់បំផុតនៃ chemoautotrophs គឺបាក់តេរី nitrifying ដែលមានសមត្ថភាពកត់សុីអាម៉ូញាក់ដែលបង្កើតឡើងកំឡុងពេលពុកផុយនៃសំណល់សរីរាង្គដំបូងទៅជា nitrous ហើយបន្ទាប់មកទៅអាស៊ីត nitric: 2NH 3 + 3O 2 = 2HNO 2 + 2H 2 O kJ 2HNO 2 + O 2 = 2HNO kJ កត់សុីអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីត និងកកកុញស្ពាន់ធ័រនៅក្នុងកោសិការបស់ពួកគេ៖ 2H 2 S + O 2 \u003d 2H 2 O + 2S kJ ដោយកង្វះអ៊ីដ្រូសែនស៊ុលហ្វីត បាក់តេរីបន្ថែមអុកស៊ីតកម្មស្ពាន់ធ័រទៅជាអាស៊ីតស៊ុលហ្វួរីៈ 2S + 3O 2 + 2H 2 O \u003d 2H 2 SO kJ បាក់តេរីដែកអុកស៊ីតកម្ម divalent ដែកទៅជា trivalent: 4FeCO 3 + O 2 + H 2 O \u003d 4Fe (OH) 3 + 4CO kJ បាក់តេរីអ៊ីដ្រូសែនប្រើថាមពលដែលបញ្ចេញកំឡុងពេលអុកស៊ីតកម្មនៃអ៊ីដ្រូសែនម៉ូលេគុល៖ 2H 2 + O 2 \u003d 2H 2 O kJ សរីរវិទ្យានៃបាក់តេរី


ការបន្តពូជនៃបាក់តេរី។ បាក់តេរីមានសមត្ថភាពក្នុងការបន្តពូជដែលពឹងផ្អែកខ្លាំង។ មិនមានការបន្តពូជផ្លូវភេទនៅក្នុងបាក់តេរីទេ មានតែការបន្តពូជតាមភេទប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានគេស្គាល់។ បាក់តេរីមួយចំនួននៅក្រោមលក្ខខណ្ឌអំណោយផលអាចបែងចែករៀងរាល់ 20 នាទីម្តង។ Asexual Reproduction ការបន្តពូជតាមភេទគឺជារបៀបចម្បងនៃការបន្តពូជរបស់បាក់តេរី។ វាអាចត្រូវបានអនុវត្តដោយ binary fission និង budding ។ បាក់តេរីភាគច្រើនបន្តពូជដោយការបែងចែកកោសិកាឆ្លងកាត់ទំហំស្មើគ្នា។ ក្នុងករណីនេះកោសិកាកូនស្រីដូចគ្នាចំនួនពីរត្រូវបានបង្កើតឡើង។ មុនពេលបែងចែក ការចម្លង DNA កើតឡើង។ ពន្លក។ បាក់តេរីខ្លះបន្តពូជដោយពន្លក។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ ការរីកដុះដាលខ្លីនៃ hyphae ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅប៉ូលមួយនៃកោសិកាមេ ដែលនៅចុងបញ្ចប់នៃតម្រងនោមត្រូវបានបង្កើតឡើង មួយនៃ nucleoids បែងចែកចូលទៅក្នុងវា។ តម្រងនោមលូតលាស់ ប្រែទៅជាកោសិកាកូនស្រី ហើយបំបែកចេញពីកោសិកាម្តាយ ជាលទ្ធផលនៃការបង្កើត septum រវាងតម្រងនោម និង hyphae ។ សរីរវិទ្យានៃបាក់តេរី



ដំណើរការផ្លូវភេទ ឬការរួមផ្សំហ្សែន។ មិនមានការបន្តពូជផ្លូវភេទទេប៉ុន្តែដំណើរការផ្លូវភេទត្រូវបានគេស្គាល់។ Gametes មិន​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ក្នុង​បាក់តេរី, មិន​មាន​ការ​លាយ​បញ្ចូល​គ្នា​នៃ​កោសិកា, ប៉ុន្តែ​ព្រឹត្តិការណ៍​សំខាន់​នៃ​ដំណើរ​ការ​ផ្លូវ​ភេទ​គឺ​ការ​ផ្លាស់​ប្តូ​រ​ព័ត៌មាន​ហ្សែន. ដំណើរការនេះត្រូវបានគេហៅថា ការផ្សំហ្សែនឡើងវិញ។ ផ្នែកមួយនៃ DNA (កម្រទាំងអស់) ដោយកោសិកាអ្នកបរិច្ចាគផ្ទេរទៅកោសិកាអ្នកទទួល ហើយជំនួសផ្នែកនៃ DNA នៃកោសិកាអ្នកទទួល។ DNA លទ្ធផលត្រូវបានគេហៅថា recombinant ។ វាមានហ្សែននៃកោសិកាមេទាំងពីរ។ សរីរវិទ្យានៃបាក់តេរី


មានវិធីបីយ៉ាងនៃការបង្រួបបង្រួមហ្សែន៖ ការបង្រួបបង្រួម ការចម្លង ការបំប្លែង; Conjugation គឺជាការផ្ទេរដោយផ្ទាល់នៃ DNA ពីកោសិកាមួយទៅកោសិកាមួយទៀតក្នុងអំឡុងពេលទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់រវាងកោសិកា។ កោសិកាម្ចាស់ជំនួយបង្កើតបាននូវអ្វីដែលគេហៅថាថ្នាំគ្រាប់ F ការបង្កើតរបស់វាត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្លាស្មាពិសេស F-plasmid ។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការភ្ជាប់ DNA ត្រូវបានបញ្ជូនតែក្នុងទិសដៅមួយប៉ុណ្ណោះ (ពីអ្នកបរិច្ចាគទៅអ្នកទទួល) មិនមានការបញ្ជូនបញ្ច្រាសទេ។ សរីរវិទ្យានៃបាក់តេរី




ការចូលរួមក្នុងវដ្តនៃធាតុគីមី (អាសូតកាបូនអុកស៊ីសែន។ ល។ ) ។ ក្រុមនៃបាក់តេរីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងវដ្តអាសូត បាក់តេរីជួសជុលអាសូត ការប្រើប្រាស់អាសូតសេរីដើម្បីបង្កើតជាសមាសធាតុដែលមានសម្រាប់សារពាង្គកាយផ្សេងទៀត ការបង្កើនដីជាមួយនឹងសមាសធាតុអាសូត ការបំផ្លិចបំផ្លាញនៃសារធាតុដែលមានផ្ទុកអាសូត (ប្រូតេអ៊ីន អាស៊ីតនុយក្លេអ៊ីក) ជាមួយនឹងការបង្កើតអាម៉ូញាក់ ការជីកយករ៉ែ Nitrifying បាក់តេរីអុកស៊ីតកម្មនៃអំបិលអាម៉ូញាក់ទៅ nitrites បន្ទាប់មកដើម្បី nitrates ការជីកយករ៉ែ denitrifying បាក់តេរី ការកាត់បន្ថយនៃ nitrites និង nitrates ទៅជាអាសូតដោយឥតគិតថ្លៃ ការជីកយករ៉ែ សារៈសំខាន់នៃបាក់តេរី ការបំផ្លាញសំណល់សរីរាង្គ។ ការចូលរួមក្នុងការបង្កើតដី។ ការចូលរួមក្នុងការបង្កើតបរិយាកាស។ ប្រើប្រាស់ក្នុងឧស្សាហកម្មចំណីអាហារសម្រាប់ផលិតផលិតផលអាស៊ីតឡាក់ទិក ការទទួលបានថ្នាំអង់ទីប៊ីយោទិច អាស៊ីតអាមីណូ វីតាមីន។ល។ ការព្យាបាលទឹកសំណល់ ការបង្កើតមេតាន រោគសញ្ញានៃសារពាង្គកាយជាច្រើន (E. coli ក្នុងមនុស្ស) បង្កឱ្យមានជំងឺឆ្លង (ជំងឺរបេង tonsillitis) បច្ចុប្បន្នការប្រើប្រាស់ប្លែង E. coli, ទទួលអាំងស៊ុយលីន, អរម៉ូន somatotropic, interferon តម្លៃនៃបាក់តេរី




សារៈសំខាន់នៃបាក់តេរី ជំហាន៖ ការដាក់កម្រិត (កាត់ DNA របស់មនុស្ស និង plasmids ជាមួយនឹងការរឹតត្បិត) ការបង្កើតវ៉ិចទ័រដែលមានហ្សែនគ្រប់គ្រងទាំងអស់ (និយតករ ប្រតិបត្តិករ ហ្សែនសម្គាល់) Ligation ("ដេរ" បំណែក DNA របស់មនុស្សទៅជា plasmids ជាមួយ ligases) ការផ្លាស់ប្តូរ (ការណែនាំអំពី plasmids recombinant ទៅជាកោសិកាបាក់តេរី) ការពិនិត្យ (ការជ្រើសរើសបាក់តេរីបំប្លែងដែលផ្ទុកហ្សែនចាំបាច់សម្រាប់មនុស្ស) ការបន្តពូជយ៉ាងជាក់លាក់នៃបាក់តេរីបំប្លែងទាំងនោះដែលផ្ទុកហ្សែនចាំបាច់សម្រាប់មនុស្ស។

"ការសិក្សានៃកោសិកា" - តារាងទី 2. ការគណនានៃការពង្រីកនៃមីក្រូទស្សន៍។ កោសិកាស្បែកខ្ទឹមបារាំងនៅក្រោមមីក្រូទស្សន៍។ ប្រភេទនៃកោសិកា។ Epigraph នៃមេរៀន។ សេចក្តីសន្និដ្ឋាន។ ការរៀបចំមីក្រូ។ ផែនការ​មេរៀន។ ផ្នែកសំខាន់ៗនៃកោសិកា។ តារាងទី 1. ផ្នែកនៃមីក្រូទស្សន៍។ ប្រវត្តិនៃការរកឃើញកោសិកា។ ផ្នែកសំខាន់ៗនៃកោសិកាគឺ៖ ភ្នាស ស៊ីតូប្លាស និងស្នូល។ ភាវៈរស់ទាំងអស់មានរចនាសម្ព័ន្ធកោសិកា។

"Mitosis និង meiosis" - ការបន្តពូជលូតលាស់។ ប្រភេទនៃការបន្តពូជ។ cytokinesis កោសិកា (រូបថត) ។ ដុំពកនៃក្រូម៉ាទីននៅក្នុងស្នូលអន្តរដំណាក់កាល។ នៅក្នុង anaphase 2, chromatids បង្វែរទៅប៉ូល ដែលក្លាយជាក្រូម៉ូសូមកូនស្រី។ សរសៃ spindle ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងក្រូម៉ូសូមក្រូម៉ូសូមពីរ។ Mitosis = ការបែងចែកស្នូល + ការបែងចែក cytoplasm ។ ការបន្តពូជគឺជាការបន្តពូជនៃប្រភេទរបស់ពួកគេផ្ទាល់ ធានានូវភាពបន្ត និងបន្តនៃជីវិត។

"មេរៀន Meiosis" - Meiosis ។ ការកំណត់ភេទរបស់ក្រូម៉ូសូម។ វដ្តអាសូតនៅក្នុងជីវមណ្ឌល។ ជំងឺតំណពូជ។ វដ្តនៃកាបូននៅក្នុងជីវមណ្ឌល។ ការផ្លាស់ប្តូរផ្លាស្ទិច។ មេតាបូលីស។ វដ្តនៃផូស្វ័រនៅក្នុងជីវមណ្ឌល។ ការប្រៀបធៀបនៃ mitosis និង meiosis ។ ឯកសារយោងដែលប្រើក្នុងមេរៀន។

"ការផ្លាស់ប្តូរថាមពល" - ប្រតិកម្ម។ (Glycolysis) ។ ភាពយន្ត។ ដោះស្រាយបញ្ហា។ ការរៀនសម្ភារៈថ្មី ការបង្រួបបង្រួម។ ការ fermentation ។ 1 2. ដំណើរការមិនប្រើអង់ស៊ីម និងអុកស៊ីហ្សែននៃការបំបែកសារធាតុសរីរាង្គនៅក្នុងកោសិកាត្រូវបានសង្កេតឃើញនៅក្នុងបាក់តេរី។ ការធ្វើតេស្ត។ ដំណាក់កាលនៃការរំលាយអាហារថាមពល។ ជំនួសផ្នែកដែលបានបន្លិចនៃសេចក្តីថ្លែងការណ៍នីមួយៗដោយពាក្យមួយ។

"ជីវវិទ្យានៃ Meiosis" - Mitosis ។ ម៉ីអូស៊ីស។ ការកែលម្អការយល់ឃើញដែលមើលឃើញនៃសម្ភារៈ; ការបង្កើតជំនាញស្វែងរក; កិច្ចការ៖ ការបែងចែកកោសិកា។ Mitosis និង meiosis ។ គោលបំណង៖ ជីវវិទ្យាថ្នាក់ទី៩។

"រចនាសម្ព័ន្ធនៃកោសិកានិងមុខងាររបស់វា" - Exocytosis ។ គ្រោងការណ៍នៃរចនាសម្ព័ន្ធនៃពត៌មានតំណពូជ។ ចំនួន mitochondria ក្នុងកោសិកាមួយប្រែប្រួលពីពីរបីទៅច្រើនពាន់។ ផ្នែកចាំបាច់នៃកោសិកា រុំព័ទ្ធរវាងភ្នាសប្លាស្មា និងស្នូល។ មជ្ឈមណ្ឌលកោសិកា។ Chromoplasts ។ សរីរាង្គនៃចលនា។ Mitochondria គឺជាសរីរាង្គសកលដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផ្លូវដង្ហើម និងថាមពល។

ថ្មីនៅលើគេហទំព័រ

>

ពេញនិយមបំផុត។